h264: move the ref lists variables into the per-slice context
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "golomb.h"
43 #include "mathops.h"
44 #include "me_cmp.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49
50 #include <assert.h>
51
52 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
53
54 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
55                               int (*mv)[2][4][2],
56                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
57 {
58     H264Context *h = opaque;
59     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
60
61     h->mb_x  = mb_x;
62     h->mb_y  = mb_y;
63     h->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
64     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
65     assert(ref >= 0);
66     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
67      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
68      * it for now. If this turns out to have any relevance in
69      * practice then correct remapping should be added. */
70     if (ref >= sl->ref_count[0])
71         ref = 0;
72     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * h->mb_xy],
73                    2, 2, 2, ref, 1);
74     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
75     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
76                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
77     assert(!FRAME_MBAFF(h));
78     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
79 }
80
81 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
82                              int y, int height)
83 {
84     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
85     AVFrame *cur  = &h->cur_pic.f;
86     AVFrame *last = sl->ref_list[0][0].f.data[0] ? &sl->ref_list[0][0].f : NULL;
87     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
88     int vshift = desc->log2_chroma_h;
89     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
90     if (field_pic) {
91         height <<= 1;
92         y      <<= 1;
93     }
94
95     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
96
97     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
98         return;
99
100     if (avctx->draw_horiz_band) {
101         AVFrame *src;
102         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
103         int i;
104
105         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
106             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
107             src = cur;
108         else if (last)
109             src = last;
110         else
111             return;
112
113         offset[0] = y * src->linesize[0];
114         offset[1] =
115         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
116         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
117             offset[i] = 0;
118
119         emms_c();
120
121         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
122                                y, h->picture_structure, height);
123     }
124 }
125
126 /**
127  * Check if the top & left blocks are available if needed and
128  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
129  */
130 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
131 {
132     static const int8_t top[12] = {
133         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
134     };
135     static const int8_t left[12] = {
136         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
137     };
138     int i;
139
140     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
141         for (i = 0; i < 4; i++) {
142             int status = top[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
143             if (status < 0) {
144                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
145                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
146                        status, h->mb_x, h->mb_y);
147                 return AVERROR_INVALIDDATA;
148             } else if (status) {
149                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
150             }
151         }
152     }
153
154     if ((sl->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
155         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
156         for (i = 0; i < 4; i++)
157             if (!(sl->left_samples_available & mask[i])) {
158                 int status = left[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
159                 if (status < 0) {
160                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
161                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
162                            status, h->mb_x, h->mb_y);
163                     return AVERROR_INVALIDDATA;
164                 } else if (status) {
165                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
166                 }
167             }
168     }
169
170     return 0;
171 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
172
173 /**
174  * Check if the top & left blocks are available if needed and
175  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
176  */
177 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
178                                   int mode, int is_chroma)
179 {
180     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
181     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
182
183     if (mode > 3U) {
184         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
185                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
186                h->mb_x, h->mb_y);
187         return AVERROR_INVALIDDATA;
188     }
189
190     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
191         mode = top[mode];
192         if (mode < 0) {
193             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
194                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
195                    h->mb_x, h->mb_y);
196             return AVERROR_INVALIDDATA;
197         }
198     }
199
200     if ((sl->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
201         mode = left[mode];
202         if (is_chroma && (sl->left_samples_available & 0x8080)) {
203             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
204             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
205                    (!(sl->left_samples_available & 0x8000)) +
206                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
207         }
208         if (mode < 0) {
209             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
210                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
211                    h->mb_x, h->mb_y);
212             return AVERROR_INVALIDDATA;
213         }
214     }
215
216     return mode;
217 }
218
219 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
220                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
221 {
222     int i, si, di;
223     uint8_t *dst;
224     int bufidx;
225
226     // src[0]&0x80; // forbidden bit
227     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
228     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
229
230     src++;
231     length--;
232
233 #define STARTCODE_TEST                                                  \
234     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
235         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
236             /* startcode, so we must be past the end */                 \
237             length = i;                                                 \
238         }                                                               \
239         break;                                                          \
240     }
241
242 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
243 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
244     if (i > 0 && !src[i])                                               \
245         i--;                                                            \
246     while (src[i])                                                      \
247         i++
248
249 #if HAVE_FAST_64BIT
250     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
251         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
252                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
253               0x8000800080008080ULL))
254             continue;
255         FIND_FIRST_ZERO;
256         STARTCODE_TEST;
257         i -= 7;
258     }
259 #else
260     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
261         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
262                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
263               0x80008080U))
264             continue;
265         FIND_FIRST_ZERO;
266         STARTCODE_TEST;
267         i -= 3;
268     }
269 #endif
270 #else
271     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
272         if (src[i])
273             continue;
274         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
275             i--;
276         STARTCODE_TEST;
277     }
278 #endif
279
280     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
281         *dst_length = length;
282         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
283         return src;
284     }
285
286     // use second escape buffer for inter data
287     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
288     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx],
289                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
290     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
291
292     if (!dst)
293         return NULL;
294
295     memcpy(dst, src, i);
296     si = di = i;
297     while (si + 2 < length) {
298         // remove escapes (very rare 1:2^22)
299         if (src[si + 2] > 3) {
300             dst[di++] = src[si++];
301             dst[di++] = src[si++];
302         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
303             if (src[si + 2] == 3) { // escape
304                 dst[di++]  = 0;
305                 dst[di++]  = 0;
306                 si        += 3;
307                 continue;
308             } else // next start code
309                 goto nsc;
310         }
311
312         dst[di++] = src[si++];
313     }
314     while (si < length)
315         dst[di++] = src[si++];
316
317 nsc:
318     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
319
320     *dst_length = di;
321     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
322     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
323      * (it is needed for decoding) */
324     return dst;
325 }
326
327 /**
328  * Identify the exact end of the bitstream
329  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
330  */
331 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
332 {
333     int v = *src;
334     int r;
335
336     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
337
338     for (r = 1; r < 9; r++) {
339         if (v & 1)
340             return r;
341         v >>= 1;
342     }
343     return 0;
344 }
345
346 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
347 {
348     int i;
349     H264Context *hx;
350
351     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
352     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
353     av_freep(&h->cbp_table);
354     av_freep(&h->mvd_table[0]);
355     av_freep(&h->mvd_table[1]);
356     av_freep(&h->direct_table);
357     av_freep(&h->non_zero_count);
358     av_freep(&h->slice_table_base);
359     h->slice_table = NULL;
360     av_freep(&h->list_counts);
361
362     av_freep(&h->mb2b_xy);
363     av_freep(&h->mb2br_xy);
364
365     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
366     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
367     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
368     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
369
370     if (free_rbsp && h->DPB) {
371         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
372             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
373         av_freep(&h->DPB);
374     } else if (h->DPB) {
375         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
376             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
377     }
378
379     h->cur_pic_ptr = NULL;
380
381     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
382         hx = h->thread_context[i];
383         if (!hx)
384             continue;
385         av_freep(&hx->top_borders[1]);
386         av_freep(&hx->top_borders[0]);
387         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
388         av_freep(&hx->edge_emu_buffer);
389         av_freep(&hx->dc_val_base);
390         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
391         av_freep(&hx->er.error_status_table);
392         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
393         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
394         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
395
396         if (free_rbsp) {
397             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
398             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
399             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
400             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
401         }
402         if (i)
403             av_freep(&h->thread_context[i]);
404     }
405 }
406
407 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
408 {
409     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
410     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
411     int x, y, i;
412
413     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
414                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
415     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
416
417     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
418                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
419     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
420                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
421     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
422                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
423     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
424                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
425     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
426                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
427     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
428                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
429     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
430                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
431     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
432                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
433
434     memset(h->slice_table_base, -1,
435            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
436     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
437
438     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
439                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
440     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
441                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
442     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
443         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
444             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
445             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
446
447             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
448             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
449         }
450
451     if (!h->dequant4_coeff[0])
452         h264_init_dequant_tables(h);
453
454     if (!h->DPB) {
455         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
456         if (!h->DPB)
457             goto fail;
458         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
459             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
460         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
461     }
462
463     return 0;
464
465 fail:
466     ff_h264_free_tables(h, 1);
467     return AVERROR(ENOMEM);
468 }
469
470 /**
471  * Init context
472  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
473  */
474 int ff_h264_context_init(H264Context *h)
475 {
476     ERContext *er = &h->er;
477     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
478     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
479     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
480     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
481     int x, y, i;
482
483     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
484                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
485     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
486                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
487
488     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
489         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
490         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
491         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
492         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
493         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
494         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
495     }
496
497     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
498         /* init ER */
499         er->avctx          = h->avctx;
500         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
501         er->opaque         = h;
502         er->quarter_sample = 1;
503
504         er->mb_num      = h->mb_num;
505         er->mb_width    = h->mb_width;
506         er->mb_height   = h->mb_height;
507         er->mb_stride   = h->mb_stride;
508         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
509
510         // error resilience code looks cleaner with this
511         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
512                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
513
514         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
515             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
516                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
517
518         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
519                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
520
521         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
522                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
523
524         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->mbintra_table, mb_array_size, fail);
525         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
526
527         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
528
529         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
530                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
531
532         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base,
533                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
534         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
535         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
536         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
537         for (i = 0; i < yc_size; i++)
538             h->dc_val_base[i] = 1024;
539     }
540
541     return 0;
542
543 fail:
544     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
545 }
546
547 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
548                             int parse_extradata);
549
550 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
551 {
552     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
553     int ret;
554
555     if (avctx->extradata[0] == 1) {
556         int i, cnt, nalsize;
557         unsigned char *p = avctx->extradata;
558
559         h->is_avc = 1;
560
561         if (avctx->extradata_size < 7) {
562             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
563                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
564             return AVERROR_INVALIDDATA;
565         }
566         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
567          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
568         h->nal_length_size = 2;
569         // Decode sps from avcC
570         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
571         p  += 6;
572         for (i = 0; i < cnt; i++) {
573             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
574             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
575                 return AVERROR_INVALIDDATA;
576             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
577             if (ret < 0) {
578                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
579                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
580                 return ret;
581             }
582             p += nalsize;
583         }
584         // Decode pps from avcC
585         cnt = *(p++); // Number of pps
586         for (i = 0; i < cnt; i++) {
587             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
588             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
589                 return AVERROR_INVALIDDATA;
590             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
591             if (ret < 0) {
592                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
593                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
594                 return ret;
595             }
596             p += nalsize;
597         }
598         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
599         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
600     } else {
601         h->is_avc = 0;
602         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
603         if (ret < 0)
604             return ret;
605     }
606     return 0;
607 }
608
609 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
610 {
611     H264Context *h = avctx->priv_data;
612     int i;
613     int ret;
614
615     h->avctx = avctx;
616
617     h->bit_depth_luma    = 8;
618     h->chroma_format_idc = 1;
619
620     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
621     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
622     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
623     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
624
625     h->dequant_coeff_pps = -1;
626
627     /* needed so that IDCT permutation is known early */
628     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
629
630     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
631     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
632
633     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
634     h->slice_context_count = 1;
635     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
636     h->flags               = avctx->flags;
637
638     /* set defaults */
639     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
640     if (!avctx->has_b_frames)
641         h->low_delay = 1;
642
643     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
644
645     ff_h264_decode_init_vlc();
646
647     ff_init_cabac_states();
648
649     h->pixel_shift        = 0;
650     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
651
652     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
653     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
654     if (!h->slice_ctx) {
655         h->nb_slice_ctx = 0;
656         return AVERROR(ENOMEM);
657     }
658
659     h->thread_context[0] = h;
660     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
661         h->slice_ctx[i].h264 = h->thread_context[0];
662
663     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
664     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
665         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
666     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
667     h->x264_build   = -1;
668     ff_h264_reset_sei(h);
669     h->recovery_frame = -1;
670     h->frame_recovered = 0;
671     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
672         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
673             h->avctx->framerate.num *= 2;
674         avctx->ticks_per_frame = 2;
675     }
676
677     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
678        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
679        if (ret < 0) {
680            ff_h264_free_context(h);
681            return ret;
682        }
683     }
684
685     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
686         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
687         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
688         h->low_delay           = 0;
689     }
690
691     avctx->internal->allocate_progress = 1;
692
693     return 0;
694 }
695
696 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
697 {
698     H264Context *h = avctx->priv_data;
699     int i;
700
701     if (!avctx->internal->is_copy)
702         return 0;
703     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
704     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
705
706     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
707     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
708     if (!h->slice_ctx) {
709         h->nb_slice_ctx = 0;
710         return AVERROR(ENOMEM);
711     }
712
713     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
714         h->slice_ctx[i].h264 = h;
715
716     h->avctx               = avctx;
717     h->rbsp_buffer[0]      = NULL;
718     h->rbsp_buffer[1]      = NULL;
719     h->rbsp_buffer_size[0] = 0;
720     h->rbsp_buffer_size[1] = 0;
721     h->context_initialized = 0;
722
723     return 0;
724 }
725
726 /**
727  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
728  * This includes finding the next displayed frame.
729  *
730  * @param h h264 master context
731  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
732  * ff_thread_finish_setup()
733  */
734 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
735 {
736     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
737     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
738     int i, pics, out_of_order, out_idx;
739     int invalid = 0, cnt = 0;
740
741     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
742
743     if (h->next_output_pic)
744         return;
745
746     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
747         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
748          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
749          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
750          * yet, so we assume the worst for now. */
751         // if (setup_finished)
752         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
753         return;
754     }
755
756     cur->f.interlaced_frame = 0;
757     cur->f.repeat_pict      = 0;
758
759     /* Signal interlacing information externally. */
760     /* Prioritize picture timing SEI information over used
761      * decoding process if it exists. */
762
763     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
764         switch (h->sei_pic_struct) {
765         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
766             break;
767         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
768         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
769             cur->f.interlaced_frame = 1;
770             break;
771         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
772         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
773             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
774                 cur->f.interlaced_frame = 1;
775             else
776                 // try to flag soft telecine progressive
777                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
778             break;
779         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
780         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
781             /* Signal the possibility of telecined film externally
782              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
783              * decide if they apply deinterlacing. */
784             cur->f.repeat_pict = 1;
785             break;
786         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
787             cur->f.repeat_pict = 2;
788             break;
789         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
790             cur->f.repeat_pict = 4;
791             break;
792         }
793
794         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
795             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
796             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
797     } else {
798         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
799         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
800     }
801     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
802
803     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
804         /* Derive top_field_first from field pocs. */
805         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
806     } else {
807         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
808             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
809              * information of a past frame, better than nothing. */
810             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
811                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
812                 cur->f.top_field_first = 1;
813             else
814                 cur->f.top_field_first = 0;
815         } else {
816             /* Most likely progressive */
817             cur->f.top_field_first = 0;
818         }
819     }
820
821     if (h->sei_frame_packing_present &&
822         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
823         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
824         h->content_interpretation_type > 0 &&
825         h->content_interpretation_type < 3) {
826         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
827         if (!stereo)
828             return;
829
830         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
831         case 0:
832             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
833             break;
834         case 1:
835             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
836             break;
837         case 2:
838             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
839             break;
840         case 3:
841             if (h->quincunx_subsampling)
842                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
843             else
844                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
845             break;
846         case 4:
847             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
848             break;
849         case 5:
850             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
851             break;
852         case 6:
853             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
854             break;
855         }
856
857         if (h->content_interpretation_type == 2)
858             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
859     }
860
861     if (h->sei_display_orientation_present &&
862         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
863         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
864         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
865                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
866                                                            sizeof(int32_t) * 9);
867         if (!rotation)
868             return;
869
870         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
871         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
872                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
873     }
874
875     // FIXME do something with unavailable reference frames
876
877     /* Sort B-frames into display order */
878
879     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
880         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
881         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
882         h->low_delay           = 0;
883     }
884
885     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
886         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
887         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
888         h->low_delay           = 0;
889     }
890
891     pics = 0;
892     while (h->delayed_pic[pics])
893         pics++;
894
895     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
896
897     h->delayed_pic[pics++] = cur;
898     if (cur->reference == 0)
899         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
900
901     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
902      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
903      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
904      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
905      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
906      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
907      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
908      * reset code.
909      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
910      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
911      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
912      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
913      * that we will fix later. */
914     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
915         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
916         invalid += out->poc == INT_MIN;
917     }
918     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
919         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
920         h->mmco_reset = 2;
921         if (pics > 1)
922             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
923     }
924     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
925         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
926             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
927         cnt     = 0;
928         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
929     }
930     out     = h->delayed_pic[0];
931     out_idx = 0;
932     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
933                 h->delayed_pic[i] &&
934                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
935                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
936          i++)
937         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
938             out     = h->delayed_pic[i];
939             out_idx = i;
940         }
941     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
942         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
943         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
944     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
945                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
946
947     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
948         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
949     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
950                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
951         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
952             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
953         }
954         h->low_delay = 0;
955     } else if (h->low_delay &&
956                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
957                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
958                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
959         h->low_delay = 0;
960         h->avctx->has_b_frames++;
961     }
962
963     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
964         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
965         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
966         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
967         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
968             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
969     }
970     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
971             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
972     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
973     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
974         h->next_output_pic = out;
975         if (out->mmco_reset) {
976             if (out_idx > 0) {
977                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
978                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
979             } else {
980                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
981             }
982         } else {
983             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
984                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
985             } else {
986                 h->next_outputed_poc = out->poc;
987             }
988         }
989         h->mmco_reset = 0;
990     } else {
991         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
992     }
993
994     if (h->next_output_pic) {
995         if (h->next_output_pic->recovered) {
996             // We have reached an recovery point and all frames after it in
997             // display order are "recovered".
998             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
999         }
1000         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1001     }
1002
1003     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
1004         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
1005 }
1006
1007 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1008 {
1009     int list, i;
1010     int luma_def, chroma_def;
1011
1012     sl->use_weight             = 0;
1013     sl->use_weight_chroma      = 0;
1014     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
1015     if (h->sps.chroma_format_idc)
1016         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
1017     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
1018     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
1019
1020     for (list = 0; list < 2; list++) {
1021         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1022         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1023         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
1024             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1025
1026             luma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1027             if (luma_weight_flag) {
1028                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1029                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1030                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1031                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1032                     sl->use_weight             = 1;
1033                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1034                 }
1035             } else {
1036                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1037                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1038             }
1039
1040             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1041                 chroma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1042                 if (chroma_weight_flag) {
1043                     int j;
1044                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1045                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1046                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1047                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1048                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1049                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1050                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1051                         }
1052                     }
1053                 } else {
1054                     int j;
1055                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1056                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1057                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1058                     }
1059                 }
1060             }
1061         }
1062         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1063             break;
1064     }
1065     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1066     return 0;
1067 }
1068
1069 /**
1070  * instantaneous decoder refresh.
1071  */
1072 static void idr(H264Context *h)
1073 {
1074     ff_h264_remove_all_refs(h);
1075     h->prev_frame_num        =
1076     h->prev_frame_num_offset =
1077     h->prev_poc_msb          =
1078     h->prev_poc_lsb          = 0;
1079 }
1080
1081 /* forget old pics after a seek */
1082 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1083 {
1084     int i;
1085     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1086         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1087     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1088     h->prev_interlaced_frame = 1;
1089     idr(h);
1090     if (h->cur_pic_ptr)
1091         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1092     h->first_field = 0;
1093     ff_h264_reset_sei(h);
1094     h->recovery_frame = -1;
1095     h->frame_recovered = 0;
1096 }
1097
1098 /* forget old pics after a seek */
1099 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1100 {
1101     H264Context *h = avctx->priv_data;
1102     int i;
1103
1104     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1105
1106     ff_h264_flush_change(h);
1107
1108     if (h->DPB)
1109         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1110             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1111     h->cur_pic_ptr = NULL;
1112     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1113
1114     h->mb_x = h->mb_y = 0;
1115
1116     ff_h264_free_tables(h, 1);
1117     h->context_initialized = 0;
1118 }
1119
1120 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1121 {
1122     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1123     int field_poc[2];
1124
1125     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1126     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1127         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1128
1129     if (h->sps.poc_type == 0) {
1130         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1131
1132         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1133             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1134             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1135         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1136                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1137             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1138         else
1139             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1140         field_poc[0] =
1141         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1142         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1143             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1144     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1145         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1146         int i;
1147
1148         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1149             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1150         else
1151             abs_frame_num = 0;
1152
1153         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1154             abs_frame_num--;
1155
1156         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1157         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1158             // FIXME integrate during sps parse
1159             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1160
1161         if (abs_frame_num > 0) {
1162             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1163             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1164
1165             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1166             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1167                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1168         } else
1169             expectedpoc = 0;
1170
1171         if (h->nal_ref_idc == 0)
1172             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1173
1174         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1175         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1176
1177         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1178             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1179     } else {
1180         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1181
1182         if (!h->nal_ref_idc)
1183             poc--;
1184
1185         field_poc[0] = poc;
1186         field_poc[1] = poc;
1187     }
1188
1189     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1190         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1191     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1192         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1193     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1194
1195     return 0;
1196 }
1197
1198 /**
1199  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1200  *
1201  * @param sps SPS
1202  *
1203  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1204  */
1205 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1206 {
1207     int profile = sps->profile_idc;
1208
1209     switch (sps->profile_idc) {
1210     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1211         // constraint_set1_flag set to 1
1212         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1213         break;
1214     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1215     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1216     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1217         // constraint_set3_flag set to 1
1218         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1219         break;
1220     }
1221
1222     return profile;
1223 }
1224
1225 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1226 {
1227     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1228         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1229          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1230         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1231             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1232                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1233         else
1234             h->low_delay = 1;
1235     }
1236
1237     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1238         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1239
1240     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1241         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1242         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1243             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1244             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1245             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1246
1247             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1248                             h->sps.chroma_format_idc);
1249             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1250             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1251             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1252                               h->sps.chroma_format_idc);
1253             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1254         } else {
1255             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1256                    h->sps.bit_depth_luma);
1257             return AVERROR_INVALIDDATA;
1258         }
1259     }
1260     return 0;
1261 }
1262
1263 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1264 {
1265     int ref_count[2], list_count;
1266     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1267
1268     // set defaults, might be overridden a few lines later
1269     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1270     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1271
1272     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1273         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1274             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&h->gb);
1275         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&h->gb);
1276
1277         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1278             ref_count[0] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1279             if (ref_count[0] < 1)
1280                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1281             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1282                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1283                 if (ref_count[1] < 1)
1284                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1285             }
1286         }
1287
1288         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1289             list_count = 2;
1290         else
1291             list_count = 1;
1292     } else {
1293         list_count   = 0;
1294         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1295     }
1296
1297     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1298
1299     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1300         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1301         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1302         return AVERROR_INVALIDDATA;
1303     }
1304
1305     if (list_count   != sl->list_count   ||
1306         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1307         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1308         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1309         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1310         sl->list_count   = list_count;
1311         return 1;
1312     }
1313
1314     return 0;
1315 }
1316
1317 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1318                            int buf_index, int next_avc)
1319 {
1320     // start code prefix search
1321     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1322         // This should always succeed in the first iteration.
1323         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1324             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1325             buf[buf_index + 2] == 1)
1326             break;
1327
1328     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1329         return buf_size;
1330
1331     return buf_index + 3;
1332 }
1333
1334 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1335                            int buf_size, int *buf_index)
1336 {
1337     int i, nalsize = 0;
1338
1339     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1340         return -1;
1341
1342     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1343         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1344     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1345         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1346                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1347         return -1;
1348     }
1349     return nalsize;
1350 }
1351
1352 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1353                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1354                           int i, int next_avc)
1355 {
1356     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1357         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1358         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1359         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1360
1361     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1362         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1363             dst_length--;
1364
1365     if (!dst_length)
1366         return 0;
1367
1368     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1369 }
1370
1371 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1372 {
1373     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1374     int nal_index   = 0;
1375     int buf_index   = 0;
1376     int nals_needed = 0;
1377
1378     while(1) {
1379         int nalsize = 0;
1380         int dst_length, bit_length, consumed;
1381         const uint8_t *ptr;
1382
1383         if (buf_index >= next_avc) {
1384             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1385             if (nalsize < 0)
1386                 break;
1387             next_avc = buf_index + nalsize;
1388         } else {
1389             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1390             if (buf_index >= buf_size)
1391                 break;
1392         }
1393
1394         ptr = ff_h264_decode_nal(h, buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1395                                  next_avc - buf_index);
1396
1397         if (!ptr || dst_length < 0)
1398             return AVERROR_INVALIDDATA;
1399
1400         buf_index += consumed;
1401
1402         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1403                                     buf_index, next_avc);
1404         nal_index++;
1405
1406         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1407          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1408          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1409          * can't start the next thread until we've read all of them */
1410         switch (h->nal_unit_type) {
1411         case NAL_SPS:
1412         case NAL_PPS:
1413             nals_needed = nal_index;
1414             break;
1415         case NAL_DPA:
1416         case NAL_IDR_SLICE:
1417         case NAL_SLICE:
1418             init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1419             if (!get_ue_golomb(&h->gb))
1420                 nals_needed = nal_index;
1421         }
1422     }
1423
1424     return nals_needed;
1425 }
1426
1427 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1428                             int parse_extradata)
1429 {
1430     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1431     H264Context *hx; ///< thread context
1432     H264SliceContext *sl;
1433     int buf_index;
1434     unsigned context_count;
1435     int next_avc;
1436     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1437     int nal_index;
1438     int ret = 0;
1439
1440     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1441     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1442         h->current_slice = 0;
1443         if (!h->first_field)
1444             h->cur_pic_ptr = NULL;
1445         ff_h264_reset_sei(h);
1446     }
1447
1448     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1449         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1450
1451     {
1452         buf_index     = 0;
1453         context_count = 0;
1454         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1455         nal_index     = 0;
1456         for (;;) {
1457             int consumed;
1458             int dst_length;
1459             int bit_length;
1460             const uint8_t *ptr;
1461             int nalsize = 0;
1462             int err;
1463
1464             if (buf_index >= next_avc) {
1465                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1466                 if (nalsize < 0)
1467                     break;
1468                 next_avc = buf_index + nalsize;
1469             } else {
1470                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1471                 if (buf_index >= buf_size)
1472                     break;
1473                 if (buf_index >= next_avc)
1474                     continue;
1475             }
1476
1477             hx = h->thread_context[context_count];
1478             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1479
1480             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
1481                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1482             if (!ptr || dst_length < 0) {
1483                 ret = -1;
1484                 goto end;
1485             }
1486
1487             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1488                                         buf_index + consumed, next_avc);
1489
1490             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1491                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1492                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1493                        hx->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1494
1495             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1496                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1497                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1498                        consumed, nalsize);
1499
1500             buf_index += consumed;
1501             nal_index++;
1502
1503             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1504                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1505                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1506                 continue;
1507
1508 again:
1509             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1510              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1511              * with frame-mt */
1512             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1513                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1514                 (hx->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1515                  hx->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1516                 if (hx->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1517                     hx->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1518                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1519                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1520                            hx->nal_unit_type);
1521                 hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1522             }
1523             err = 0;
1524             switch (hx->nal_unit_type) {
1525             case NAL_IDR_SLICE:
1526                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1527                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1528                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1529                     ret = -1;
1530                     goto end;
1531                 }
1532                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1533             case NAL_SLICE:
1534                 init_get_bits(&hx->gb, ptr, bit_length);
1535                 hx->intra_gb_ptr      =
1536                 hx->inter_gb_ptr      = &hx->gb;
1537
1538                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, sl, h)))
1539                     break;
1540
1541                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1542                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1543                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1544                 }
1545
1546                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1547                     (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1548                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1549
1550                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1551                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1552                     h->recovery_frame         = -1;
1553                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1554                 }
1555                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1556                 // "recovered".
1557                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1558                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1559                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1560
1561                 if (h->current_slice == 1) {
1562                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1563                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1564
1565                     if (h->avctx->hwaccel &&
1566                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1567                         return ret;
1568                 }
1569
1570                 if (hx->redundant_pic_count == 0 &&
1571                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1572                      hx->nal_ref_idc) &&
1573                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1574                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1575                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1576                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1577                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1578                     if (avctx->hwaccel) {
1579                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1580                                                            &buf[buf_index - consumed],
1581                                                            consumed);
1582                         if (ret < 0)
1583                             return ret;
1584                     } else
1585                         context_count++;
1586                 }
1587                 break;
1588             case NAL_DPA:
1589             case NAL_DPB:
1590             case NAL_DPC:
1591                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1592                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1593                 goto end;
1594                 break;
1595             case NAL_SEI:
1596                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1597                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1598                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1599                     goto end;
1600                 break;
1601             case NAL_SPS:
1602                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1603                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1604                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1605                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1606                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1607                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1608                                   8 * (nalsize - 1));
1609                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1610                 }
1611
1612                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1613                 if (ret < 0)
1614                     goto end;
1615
1616                 break;
1617             case NAL_PPS:
1618                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1619                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1620                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1621                     goto end;
1622                 break;
1623             case NAL_AUD:
1624             case NAL_END_SEQUENCE:
1625             case NAL_END_STREAM:
1626             case NAL_FILLER_DATA:
1627             case NAL_SPS_EXT:
1628             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1629                 break;
1630             case NAL_FF_IGNORE:
1631                 break;
1632             default:
1633                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1634                        hx->nal_unit_type, bit_length);
1635             }
1636
1637             if (context_count == h->max_contexts) {
1638                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1639                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1640                     goto end;
1641                 context_count = 0;
1642             }
1643
1644             if (err < 0) {
1645                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1646                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1647             } else if (err == 1) {
1648                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
1649                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
1650                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1651                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1652                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
1653                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
1654                 hx               = h;
1655                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1656                 goto again;
1657             }
1658         }
1659     }
1660     if (context_count) {
1661         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1662         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1663             goto end;
1664     }
1665
1666     ret = 0;
1667 end:
1668     /* clean up */
1669     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1670         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1671                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1672     }
1673
1674     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1675 }
1676
1677 /**
1678  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1679  */
1680 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1681 {
1682     if (pos == 0)
1683         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1684     if (pos + 10 > buf_size)
1685         pos = buf_size; // oops ;)
1686
1687     return pos;
1688 }
1689
1690 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1691 {
1692     int i;
1693     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1694     if (ret < 0)
1695         return ret;
1696
1697     if (!h->sps.crop)
1698         return 0;
1699
1700     for (i = 0; i < 3; i++) {
1701         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1702         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1703         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1704                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1705         dst->data[i] += off;
1706     }
1707     return 0;
1708 }
1709
1710 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1711                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1712 {
1713     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1714     int buf_size       = avpkt->size;
1715     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1716     AVFrame *pict      = data;
1717     int buf_index      = 0;
1718     int ret;
1719
1720     h->flags = avctx->flags;
1721
1722     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1723 out:
1724     if (buf_size == 0) {
1725         H264Picture *out;
1726         int i, out_idx;
1727
1728         h->cur_pic_ptr = NULL;
1729
1730         // FIXME factorize this with the output code below
1731         out     = h->delayed_pic[0];
1732         out_idx = 0;
1733         for (i = 1;
1734              h->delayed_pic[i] &&
1735              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1736              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1737              i++)
1738             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1739                 out     = h->delayed_pic[i];
1740                 out_idx = i;
1741             }
1742
1743         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1744             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1745
1746         if (out) {
1747             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1748             if (ret < 0)
1749                 return ret;
1750             *got_frame = 1;
1751         }
1752
1753         return buf_index;
1754     }
1755
1756     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1757     if (buf_index < 0)
1758         return AVERROR_INVALIDDATA;
1759
1760     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1761         buf_size = 0;
1762         goto out;
1763     }
1764
1765     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1766         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1767             return 0;
1768         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1769         return AVERROR_INVALIDDATA;
1770     }
1771
1772     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1773         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1774         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1775             decode_postinit(h, 1);
1776
1777         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1778
1779         *got_frame = 0;
1780         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1781                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1782             if (!h->next_output_pic->recovered)
1783                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1784
1785             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1786             if (ret < 0)
1787                 return ret;
1788             *got_frame = 1;
1789         }
1790     }
1791
1792     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1793
1794     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1795 }
1796
1797 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1798 {
1799     int i;
1800
1801     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1802
1803     av_freep(&h->slice_ctx);
1804     h->nb_slice_ctx = 0;
1805
1806     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1807         av_freep(h->sps_buffers + i);
1808
1809     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1810         av_freep(h->pps_buffers + i);
1811 }
1812
1813 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1814 {
1815     H264Context *h = avctx->priv_data;
1816
1817     ff_h264_free_context(h);
1818
1819     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1820
1821     return 0;
1822 }
1823
1824 static const AVProfile profiles[] = {
1825     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1826     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1827     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1828     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1829     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1830     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1831     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1832     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1833     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1834     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1835     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1836     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1837     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1838     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1839 };
1840
1841 AVCodec ff_h264_decoder = {
1842     .name                  = "h264",
1843     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1844     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1845     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1846     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1847     .init                  = ff_h264_decode_init,
1848     .close                 = h264_decode_end,
1849     .decode                = h264_decode_frame,
1850     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1851                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1852                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1853     .flush                 = flush_dpb,
1854     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1855     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1856     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1857 };