5eee4d9d90baedad6058537fdbf142ce959909c7
[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
60     h->mb_x  = mb_x;
61     h->mb_y  = mb_y;
62     h->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
63     memset(h->non_zero_count_cache, 0, sizeof(h->non_zero_count_cache));
64     assert(ref >= 0);
65     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
66      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
67      * it for now. If this turns out to have any relevance in
68      * practice then correct remapping should be added. */
69     if (ref >= h->ref_count[0])
70         ref = 0;
71     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * h->mb_xy],
72                    2, 2, 2, ref, 1);
73     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
74     fill_rectangle(h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
75                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
76     assert(!FRAME_MBAFF(h));
77     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
78 }
79
80 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, int y, int height)
81 {
82     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
83     AVFrame *cur  = &h->cur_pic.f;
84     AVFrame *last = h->ref_list[0][0].f.data[0] ? &h->ref_list[0][0].f : NULL;
85     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
86     int vshift = desc->log2_chroma_h;
87     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
88     if (field_pic) {
89         height <<= 1;
90         y      <<= 1;
91     }
92
93     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
94
95     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
96         return;
97
98     if (avctx->draw_horiz_band) {
99         AVFrame *src;
100         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
101         int i;
102
103         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
104             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
105             src = cur;
106         else if (last)
107             src = last;
108         else
109             return;
110
111         offset[0] = y * src->linesize[0];
112         offset[1] =
113         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
114         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
115             offset[i] = 0;
116
117         emms_c();
118
119         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
120                                y, h->picture_structure, height);
121     }
122 }
123
124 /**
125  * Check if the top & left blocks are available if needed and
126  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
127  */
128 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h)
129 {
130     static const int8_t top[12] = {
131         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
132     };
133     static const int8_t left[12] = {
134         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
135     };
136     int i;
137
138     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
139         for (i = 0; i < 4; i++) {
140             int status = top[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
141             if (status < 0) {
142                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
143                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
144                        status, h->mb_x, h->mb_y);
145                 return AVERROR_INVALIDDATA;
146             } else if (status) {
147                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
148             }
149         }
150     }
151
152     if ((h->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
153         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
154         for (i = 0; i < 4; i++)
155             if (!(h->left_samples_available & mask[i])) {
156                 int status = left[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
157                 if (status < 0) {
158                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
159                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
160                            status, h->mb_x, h->mb_y);
161                     return AVERROR_INVALIDDATA;
162                 } else if (status) {
163                     h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
164                 }
165             }
166     }
167
168     return 0;
169 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
170
171 /**
172  * Check if the top & left blocks are available if needed and
173  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
174  */
175 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma)
176 {
177     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
178     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
179
180     if (mode > 3U) {
181         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
182                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
183                h->mb_x, h->mb_y);
184         return AVERROR_INVALIDDATA;
185     }
186
187     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
188         mode = top[mode];
189         if (mode < 0) {
190             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
191                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
192                    h->mb_x, h->mb_y);
193             return AVERROR_INVALIDDATA;
194         }
195     }
196
197     if ((h->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
198         mode = left[mode];
199         if (is_chroma && (h->left_samples_available & 0x8080)) {
200             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
201             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
202                    (!(h->left_samples_available & 0x8000)) +
203                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
204         }
205         if (mode < 0) {
206             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
207                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
208                    h->mb_x, h->mb_y);
209             return AVERROR_INVALIDDATA;
210         }
211     }
212
213     return mode;
214 }
215
216 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
217                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
218 {
219     int i, si, di;
220     uint8_t *dst;
221     int bufidx;
222
223     // src[0]&0x80; // forbidden bit
224     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
225     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
226
227     src++;
228     length--;
229
230 #define STARTCODE_TEST                                                  \
231     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
232         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
233             /* startcode, so we must be past the end */                 \
234             length = i;                                                 \
235         }                                                               \
236         break;                                                          \
237     }
238
239 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
240 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
241     if (i > 0 && !src[i])                                               \
242         i--;                                                            \
243     while (src[i])                                                      \
244         i++
245
246 #if HAVE_FAST_64BIT
247     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
248         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
249                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
250               0x8000800080008080ULL))
251             continue;
252         FIND_FIRST_ZERO;
253         STARTCODE_TEST;
254         i -= 7;
255     }
256 #else
257     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
258         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
259                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
260               0x80008080U))
261             continue;
262         FIND_FIRST_ZERO;
263         STARTCODE_TEST;
264         i -= 3;
265     }
266 #endif
267 #else
268     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
269         if (src[i])
270             continue;
271         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
272             i--;
273         STARTCODE_TEST;
274     }
275 #endif
276
277     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
278         *dst_length = length;
279         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
280         return src;
281     }
282
283     // use second escape buffer for inter data
284     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
285     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx],
286                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
287     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
288
289     if (!dst)
290         return NULL;
291
292     memcpy(dst, src, i);
293     si = di = i;
294     while (si + 2 < length) {
295         // remove escapes (very rare 1:2^22)
296         if (src[si + 2] > 3) {
297             dst[di++] = src[si++];
298             dst[di++] = src[si++];
299         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
300             if (src[si + 2] == 3) { // escape
301                 dst[di++]  = 0;
302                 dst[di++]  = 0;
303                 si        += 3;
304                 continue;
305             } else // next start code
306                 goto nsc;
307         }
308
309         dst[di++] = src[si++];
310     }
311     while (si < length)
312         dst[di++] = src[si++];
313
314 nsc:
315     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
316
317     *dst_length = di;
318     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
319     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
320      * (it is needed for decoding) */
321     return dst;
322 }
323
324 /**
325  * Identify the exact end of the bitstream
326  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
327  */
328 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
329 {
330     int v = *src;
331     int r;
332
333     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
334
335     for (r = 1; r < 9; r++) {
336         if (v & 1)
337             return r;
338         v >>= 1;
339     }
340     return 0;
341 }
342
343 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
344 {
345     int i;
346     H264Context *hx;
347
348     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
349     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
350     av_freep(&h->cbp_table);
351     av_freep(&h->mvd_table[0]);
352     av_freep(&h->mvd_table[1]);
353     av_freep(&h->direct_table);
354     av_freep(&h->non_zero_count);
355     av_freep(&h->slice_table_base);
356     h->slice_table = NULL;
357     av_freep(&h->list_counts);
358
359     av_freep(&h->mb2b_xy);
360     av_freep(&h->mb2br_xy);
361
362     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
363     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
364     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
365     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
366
367     if (free_rbsp && h->DPB) {
368         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
369             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
370         av_freep(&h->DPB);
371     } else if (h->DPB) {
372         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
373             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
374     }
375
376     h->cur_pic_ptr = NULL;
377
378     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
379         hx = h->thread_context[i];
380         if (!hx)
381             continue;
382         av_freep(&hx->top_borders[1]);
383         av_freep(&hx->top_borders[0]);
384         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
385         av_freep(&hx->edge_emu_buffer);
386         av_freep(&hx->dc_val_base);
387         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
388         av_freep(&hx->er.error_status_table);
389         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
390         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
391         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
392
393         if (free_rbsp) {
394             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
395             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
396             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
397             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
398         }
399         if (i)
400             av_freep(&h->thread_context[i]);
401     }
402 }
403
404 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
405 {
406     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
407     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
408     int x, y, i;
409
410     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
411                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
412     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
413                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
414     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
415                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
416     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
417                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
418     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
419                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
420     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
421                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
422     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
423                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
424     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
425                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
426     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
427                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
428
429     memset(h->slice_table_base, -1,
430            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
431     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
432
433     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
434                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
435     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
436                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
437     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
438         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
439             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
440             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
441
442             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
443             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
444         }
445
446     if (!h->dequant4_coeff[0])
447         h264_init_dequant_tables(h);
448
449     if (!h->DPB) {
450         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
451         if (!h->DPB)
452             goto fail;
453         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
454             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
455         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
456     }
457
458     return 0;
459
460 fail:
461     ff_h264_free_tables(h, 1);
462     return AVERROR(ENOMEM);
463 }
464
465 /**
466  * Init context
467  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
468  */
469 int ff_h264_context_init(H264Context *h)
470 {
471     ERContext *er = &h->er;
472     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
473     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
474     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
475     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
476     int x, y, i;
477
478     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
479                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
480     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
481                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
482
483     h->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
484     h->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
485     h->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
486     h->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
487     h->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
488     h->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
489
490     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
491         /* init ER */
492         er->avctx          = h->avctx;
493         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
494         er->opaque         = h;
495         er->quarter_sample = 1;
496
497         er->mb_num      = h->mb_num;
498         er->mb_width    = h->mb_width;
499         er->mb_height   = h->mb_height;
500         er->mb_stride   = h->mb_stride;
501         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
502
503         // error resilience code looks cleaner with this
504         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
505                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
506
507         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
508             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
509                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
510
511         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
512                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
513
514         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
515                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
516
517         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->mbintra_table, mb_array_size, fail);
518         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
519
520         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
521
522         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
523                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
524
525         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base,
526                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
527         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
528         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
529         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
530         for (i = 0; i < yc_size; i++)
531             h->dc_val_base[i] = 1024;
532     }
533
534     return 0;
535
536 fail:
537     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
538 }
539
540 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
541                             int parse_extradata);
542
543 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
544 {
545     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
546     int ret;
547
548     if (avctx->extradata[0] == 1) {
549         int i, cnt, nalsize;
550         unsigned char *p = avctx->extradata;
551
552         h->is_avc = 1;
553
554         if (avctx->extradata_size < 7) {
555             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
556                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
557             return AVERROR_INVALIDDATA;
558         }
559         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
560          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
561         h->nal_length_size = 2;
562         // Decode sps from avcC
563         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
564         p  += 6;
565         for (i = 0; i < cnt; i++) {
566             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
567             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
568                 return AVERROR_INVALIDDATA;
569             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
570             if (ret < 0) {
571                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
572                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
573                 return ret;
574             }
575             p += nalsize;
576         }
577         // Decode pps from avcC
578         cnt = *(p++); // Number of pps
579         for (i = 0; i < cnt; i++) {
580             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
581             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
582                 return AVERROR_INVALIDDATA;
583             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
584             if (ret < 0) {
585                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
586                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
587                 return ret;
588             }
589             p += nalsize;
590         }
591         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
592         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
593     } else {
594         h->is_avc = 0;
595         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
596         if (ret < 0)
597             return ret;
598     }
599     return 0;
600 }
601
602 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
603 {
604     H264Context *h = avctx->priv_data;
605     int i;
606     int ret;
607
608     h->avctx = avctx;
609
610     h->bit_depth_luma    = 8;
611     h->chroma_format_idc = 1;
612
613     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
614     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
615     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
616     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
617
618     h->dequant_coeff_pps = -1;
619
620     /* needed so that IDCT permutation is known early */
621     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
622
623     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
624     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
625
626     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
627     h->slice_context_count = 1;
628     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
629     h->flags               = avctx->flags;
630
631     /* set defaults */
632     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
633     if (!avctx->has_b_frames)
634         h->low_delay = 1;
635
636     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
637
638     ff_h264_decode_init_vlc();
639
640     ff_init_cabac_states();
641
642     h->pixel_shift        = 0;
643     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
644
645     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
646     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
647     if (!h->slice_ctx) {
648         h->nb_slice_ctx = 0;
649         return AVERROR(ENOMEM);
650     }
651
652     h->thread_context[0] = h;
653     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
654         h->slice_ctx[i].h264 = h->thread_context[0];
655
656     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
657     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
658         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
659     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
660     h->x264_build   = -1;
661     ff_h264_reset_sei(h);
662     h->recovery_frame = -1;
663     h->frame_recovered = 0;
664     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
665         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
666             h->avctx->framerate.num *= 2;
667         avctx->ticks_per_frame = 2;
668     }
669
670     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
671        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
672        if (ret < 0) {
673            ff_h264_free_context(h);
674            return ret;
675        }
676     }
677
678     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
679         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
680         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
681         h->low_delay           = 0;
682     }
683
684     avctx->internal->allocate_progress = 1;
685
686     return 0;
687 }
688
689 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
690 {
691     H264Context *h = avctx->priv_data;
692     int i;
693
694     if (!avctx->internal->is_copy)
695         return 0;
696     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
697     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
698
699     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
700     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
701     if (!h->slice_ctx) {
702         h->nb_slice_ctx = 0;
703         return AVERROR(ENOMEM);
704     }
705
706     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
707         h->slice_ctx[i].h264 = h;
708
709     h->avctx               = avctx;
710     h->rbsp_buffer[0]      = NULL;
711     h->rbsp_buffer[1]      = NULL;
712     h->rbsp_buffer_size[0] = 0;
713     h->rbsp_buffer_size[1] = 0;
714     h->context_initialized = 0;
715
716     return 0;
717 }
718
719 /**
720  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
721  * This includes finding the next displayed frame.
722  *
723  * @param h h264 master context
724  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
725  * ff_thread_finish_setup()
726  */
727 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
728 {
729     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
730     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
731     int i, pics, out_of_order, out_idx;
732     int invalid = 0, cnt = 0;
733
734     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
735
736     if (h->next_output_pic)
737         return;
738
739     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
740         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
741          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
742          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
743          * yet, so we assume the worst for now. */
744         // if (setup_finished)
745         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
746         return;
747     }
748
749     cur->f.interlaced_frame = 0;
750     cur->f.repeat_pict      = 0;
751
752     /* Signal interlacing information externally. */
753     /* Prioritize picture timing SEI information over used
754      * decoding process if it exists. */
755
756     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
757         switch (h->sei_pic_struct) {
758         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
759             break;
760         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
761         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
762             cur->f.interlaced_frame = 1;
763             break;
764         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
765         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
766             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
767                 cur->f.interlaced_frame = 1;
768             else
769                 // try to flag soft telecine progressive
770                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
771             break;
772         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
773         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
774             /* Signal the possibility of telecined film externally
775              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
776              * decide if they apply deinterlacing. */
777             cur->f.repeat_pict = 1;
778             break;
779         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
780             cur->f.repeat_pict = 2;
781             break;
782         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
783             cur->f.repeat_pict = 4;
784             break;
785         }
786
787         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
788             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
789             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
790     } else {
791         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
792         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
793     }
794     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
795
796     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
797         /* Derive top_field_first from field pocs. */
798         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
799     } else {
800         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
801             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
802              * information of a past frame, better than nothing. */
803             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
804                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
805                 cur->f.top_field_first = 1;
806             else
807                 cur->f.top_field_first = 0;
808         } else {
809             /* Most likely progressive */
810             cur->f.top_field_first = 0;
811         }
812     }
813
814     if (h->sei_frame_packing_present &&
815         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
816         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
817         h->content_interpretation_type > 0 &&
818         h->content_interpretation_type < 3) {
819         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
820         if (!stereo)
821             return;
822
823         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
824         case 0:
825             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
826             break;
827         case 1:
828             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
829             break;
830         case 2:
831             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
832             break;
833         case 3:
834             if (h->quincunx_subsampling)
835                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
836             else
837                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
838             break;
839         case 4:
840             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
841             break;
842         case 5:
843             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
844             break;
845         case 6:
846             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
847             break;
848         }
849
850         if (h->content_interpretation_type == 2)
851             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
852     }
853
854     if (h->sei_display_orientation_present &&
855         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
856         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
857         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
858                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
859                                                            sizeof(int32_t) * 9);
860         if (!rotation)
861             return;
862
863         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
864         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
865                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
866     }
867
868     // FIXME do something with unavailable reference frames
869
870     /* Sort B-frames into display order */
871
872     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
873         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
874         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
875         h->low_delay           = 0;
876     }
877
878     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
879         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
880         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
881         h->low_delay           = 0;
882     }
883
884     pics = 0;
885     while (h->delayed_pic[pics])
886         pics++;
887
888     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
889
890     h->delayed_pic[pics++] = cur;
891     if (cur->reference == 0)
892         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
893
894     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
895      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
896      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
897      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
898      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
899      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
900      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
901      * reset code.
902      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
903      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
904      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
905      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
906      * that we will fix later. */
907     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
908         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
909         invalid += out->poc == INT_MIN;
910     }
911     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
912         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
913         h->mmco_reset = 2;
914         if (pics > 1)
915             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
916     }
917     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
918         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
919             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
920         cnt     = 0;
921         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
922     }
923     out     = h->delayed_pic[0];
924     out_idx = 0;
925     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
926                 h->delayed_pic[i] &&
927                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
928                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
929          i++)
930         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
931             out     = h->delayed_pic[i];
932             out_idx = i;
933         }
934     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
935         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
936         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
937     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
938                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
939
940     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
941         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
942     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
943                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
944         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
945             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
946         }
947         h->low_delay = 0;
948     } else if (h->low_delay &&
949                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
950                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
951                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
952         h->low_delay = 0;
953         h->avctx->has_b_frames++;
954     }
955
956     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
957         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
958         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
959         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
960         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
961             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
962     }
963     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
964             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
965     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
966     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
967         h->next_output_pic = out;
968         if (out->mmco_reset) {
969             if (out_idx > 0) {
970                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
971                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
972             } else {
973                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
974             }
975         } else {
976             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
977                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
978             } else {
979                 h->next_outputed_poc = out->poc;
980             }
981         }
982         h->mmco_reset = 0;
983     } else {
984         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
985     }
986
987     if (h->next_output_pic) {
988         if (h->next_output_pic->recovered) {
989             // We have reached an recovery point and all frames after it in
990             // display order are "recovered".
991             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
992         }
993         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
994     }
995
996     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
997         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
998 }
999
1000 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1001 {
1002     int list, i;
1003     int luma_def, chroma_def;
1004
1005     sl->use_weight             = 0;
1006     sl->use_weight_chroma      = 0;
1007     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
1008     if (h->sps.chroma_format_idc)
1009         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
1010     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
1011     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
1012
1013     for (list = 0; list < 2; list++) {
1014         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1015         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1016         for (i = 0; i < h->ref_count[list]; i++) {
1017             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1018
1019             luma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1020             if (luma_weight_flag) {
1021                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1022                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1023                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1024                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1025                     sl->use_weight             = 1;
1026                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1027                 }
1028             } else {
1029                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1030                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1031             }
1032
1033             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1034                 chroma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1035                 if (chroma_weight_flag) {
1036                     int j;
1037                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1038                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1039                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1040                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1041                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1042                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1043                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1044                         }
1045                     }
1046                 } else {
1047                     int j;
1048                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1049                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1050                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1051                     }
1052                 }
1053             }
1054         }
1055         if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1056             break;
1057     }
1058     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1059     return 0;
1060 }
1061
1062 /**
1063  * instantaneous decoder refresh.
1064  */
1065 static void idr(H264Context *h)
1066 {
1067     ff_h264_remove_all_refs(h);
1068     h->prev_frame_num        =
1069     h->prev_frame_num_offset =
1070     h->prev_poc_msb          =
1071     h->prev_poc_lsb          = 0;
1072 }
1073
1074 /* forget old pics after a seek */
1075 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1076 {
1077     int i;
1078     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1079         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1080     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1081     h->prev_interlaced_frame = 1;
1082     idr(h);
1083     if (h->cur_pic_ptr)
1084         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1085     h->first_field = 0;
1086     ff_h264_reset_sei(h);
1087     h->recovery_frame = -1;
1088     h->frame_recovered = 0;
1089 }
1090
1091 /* forget old pics after a seek */
1092 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1093 {
1094     H264Context *h = avctx->priv_data;
1095     int i;
1096
1097     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1098
1099     ff_h264_flush_change(h);
1100
1101     if (h->DPB)
1102         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1103             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1104     h->cur_pic_ptr = NULL;
1105     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1106
1107     h->mb_x = h->mb_y = 0;
1108
1109     ff_h264_free_tables(h, 1);
1110     h->context_initialized = 0;
1111 }
1112
1113 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1114 {
1115     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1116     int field_poc[2];
1117
1118     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1119     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1120         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1121
1122     if (h->sps.poc_type == 0) {
1123         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1124
1125         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1126             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1127             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1128         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1129                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1130             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1131         else
1132             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1133         field_poc[0] =
1134         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1135         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1136             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1137     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1138         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1139         int i;
1140
1141         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1142             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1143         else
1144             abs_frame_num = 0;
1145
1146         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1147             abs_frame_num--;
1148
1149         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1150         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1151             // FIXME integrate during sps parse
1152             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1153
1154         if (abs_frame_num > 0) {
1155             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1156             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1157
1158             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1159             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1160                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1161         } else
1162             expectedpoc = 0;
1163
1164         if (h->nal_ref_idc == 0)
1165             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1166
1167         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1168         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1169
1170         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1171             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1172     } else {
1173         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1174
1175         if (!h->nal_ref_idc)
1176             poc--;
1177
1178         field_poc[0] = poc;
1179         field_poc[1] = poc;
1180     }
1181
1182     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1183         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1184     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1185         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1186     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1187
1188     return 0;
1189 }
1190
1191 /**
1192  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1193  *
1194  * @param sps SPS
1195  *
1196  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1197  */
1198 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1199 {
1200     int profile = sps->profile_idc;
1201
1202     switch (sps->profile_idc) {
1203     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1204         // constraint_set1_flag set to 1
1205         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1206         break;
1207     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1208     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1209     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1210         // constraint_set3_flag set to 1
1211         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1212         break;
1213     }
1214
1215     return profile;
1216 }
1217
1218 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1219 {
1220     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1221         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1222          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1223         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1224             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1225                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1226         else
1227             h->low_delay = 1;
1228     }
1229
1230     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1231         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1232
1233     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1234         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1235         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1236             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1237             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1238             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1239
1240             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1241                             h->sps.chroma_format_idc);
1242             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1243             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1244             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1245                               h->sps.chroma_format_idc);
1246             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1247         } else {
1248             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1249                    h->sps.bit_depth_luma);
1250             return AVERROR_INVALIDDATA;
1251         }
1252     }
1253     return 0;
1254 }
1255
1256 int ff_set_ref_count(H264Context *h)
1257 {
1258     int ref_count[2], list_count;
1259     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1260
1261     // set defaults, might be overridden a few lines later
1262     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1263     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1264
1265     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1266         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1267             h->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&h->gb);
1268         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&h->gb);
1269
1270         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1271             ref_count[0] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1272             if (ref_count[0] < 1)
1273                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1274             if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1275                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1276                 if (ref_count[1] < 1)
1277                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1278             }
1279         }
1280
1281         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1282             list_count = 2;
1283         else
1284             list_count = 1;
1285     } else {
1286         list_count   = 0;
1287         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1288     }
1289
1290     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1291
1292     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1293         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1294         h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 0;
1295         return AVERROR_INVALIDDATA;
1296     }
1297
1298     if (list_count != h->list_count ||
1299         ref_count[0] != h->ref_count[0] ||
1300         ref_count[1] != h->ref_count[1]) {
1301         h->ref_count[0] = ref_count[0];
1302         h->ref_count[1] = ref_count[1];
1303         h->list_count   = list_count;
1304         return 1;
1305     }
1306
1307     return 0;
1308 }
1309
1310 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1311                            int buf_index, int next_avc)
1312 {
1313     // start code prefix search
1314     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1315         // This should always succeed in the first iteration.
1316         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1317             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1318             buf[buf_index + 2] == 1)
1319             break;
1320
1321     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1322         return buf_size;
1323
1324     return buf_index + 3;
1325 }
1326
1327 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1328                            int buf_size, int *buf_index)
1329 {
1330     int i, nalsize = 0;
1331
1332     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1333         return -1;
1334
1335     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1336         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1337     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1338         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1339                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1340         return -1;
1341     }
1342     return nalsize;
1343 }
1344
1345 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1346                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1347                           int i, int next_avc)
1348 {
1349     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1350         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1351         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1352         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1353
1354     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1355         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1356             dst_length--;
1357
1358     if (!dst_length)
1359         return 0;
1360
1361     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1362 }
1363
1364 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1365 {
1366     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1367     int nal_index   = 0;
1368     int buf_index   = 0;
1369     int nals_needed = 0;
1370
1371     while(1) {
1372         int nalsize = 0;
1373         int dst_length, bit_length, consumed;
1374         const uint8_t *ptr;
1375
1376         if (buf_index >= next_avc) {
1377             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1378             if (nalsize < 0)
1379                 break;
1380             next_avc = buf_index + nalsize;
1381         } else {
1382             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1383             if (buf_index >= buf_size)
1384                 break;
1385         }
1386
1387         ptr = ff_h264_decode_nal(h, buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1388                                  next_avc - buf_index);
1389
1390         if (!ptr || dst_length < 0)
1391             return AVERROR_INVALIDDATA;
1392
1393         buf_index += consumed;
1394
1395         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1396                                     buf_index, next_avc);
1397         nal_index++;
1398
1399         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1400          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1401          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1402          * can't start the next thread until we've read all of them */
1403         switch (h->nal_unit_type) {
1404         case NAL_SPS:
1405         case NAL_PPS:
1406             nals_needed = nal_index;
1407             break;
1408         case NAL_DPA:
1409         case NAL_IDR_SLICE:
1410         case NAL_SLICE:
1411             init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1412             if (!get_ue_golomb(&h->gb))
1413                 nals_needed = nal_index;
1414         }
1415     }
1416
1417     return nals_needed;
1418 }
1419
1420 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1421                             int parse_extradata)
1422 {
1423     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1424     H264Context *hx; ///< thread context
1425     H264SliceContext *sl;
1426     int buf_index;
1427     unsigned context_count;
1428     int next_avc;
1429     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1430     int nal_index;
1431     int ret = 0;
1432
1433     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1434     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1435         h->current_slice = 0;
1436         if (!h->first_field)
1437             h->cur_pic_ptr = NULL;
1438         ff_h264_reset_sei(h);
1439     }
1440
1441     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1442         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1443
1444     {
1445         buf_index     = 0;
1446         context_count = 0;
1447         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1448         nal_index     = 0;
1449         for (;;) {
1450             int consumed;
1451             int dst_length;
1452             int bit_length;
1453             const uint8_t *ptr;
1454             int nalsize = 0;
1455             int err;
1456
1457             if (buf_index >= next_avc) {
1458                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1459                 if (nalsize < 0)
1460                     break;
1461                 next_avc = buf_index + nalsize;
1462             } else {
1463                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1464                 if (buf_index >= buf_size)
1465                     break;
1466                 if (buf_index >= next_avc)
1467                     continue;
1468             }
1469
1470             hx = h->thread_context[context_count];
1471             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1472
1473             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
1474                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1475             if (!ptr || dst_length < 0) {
1476                 ret = -1;
1477                 goto end;
1478             }
1479
1480             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1481                                         buf_index + consumed, next_avc);
1482
1483             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1484                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1485                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1486                        hx->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1487
1488             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1489                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1490                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1491                        consumed, nalsize);
1492
1493             buf_index += consumed;
1494             nal_index++;
1495
1496             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1497                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1498                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1499                 continue;
1500
1501 again:
1502             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1503              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1504              * with frame-mt */
1505             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1506                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1507                 (hx->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1508                  hx->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1509                 if (hx->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1510                     hx->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1511                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1512                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1513                            hx->nal_unit_type);
1514                 hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1515             }
1516             err = 0;
1517             switch (hx->nal_unit_type) {
1518             case NAL_IDR_SLICE:
1519                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1520                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1521                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1522                     ret = -1;
1523                     goto end;
1524                 }
1525                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1526             case NAL_SLICE:
1527                 init_get_bits(&hx->gb, ptr, bit_length);
1528                 hx->intra_gb_ptr      =
1529                 hx->inter_gb_ptr      = &hx->gb;
1530
1531                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, sl, h)))
1532                     break;
1533
1534                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1535                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1536                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1537                 }
1538
1539                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1540                     (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1541                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1542
1543                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1544                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1545                     h->recovery_frame         = -1;
1546                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1547                 }
1548                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1549                 // "recovered".
1550                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1551                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1552                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1553
1554                 if (h->current_slice == 1) {
1555                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1556                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1557
1558                     if (h->avctx->hwaccel &&
1559                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1560                         return ret;
1561                 }
1562
1563                 if (hx->redundant_pic_count == 0 &&
1564                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1565                      hx->nal_ref_idc) &&
1566                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1567                      hx->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1568                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1569                      hx->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1570                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1571                     if (avctx->hwaccel) {
1572                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1573                                                            &buf[buf_index - consumed],
1574                                                            consumed);
1575                         if (ret < 0)
1576                             return ret;
1577                     } else
1578                         context_count++;
1579                 }
1580                 break;
1581             case NAL_DPA:
1582             case NAL_DPB:
1583             case NAL_DPC:
1584                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1585                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1586                 goto end;
1587                 break;
1588             case NAL_SEI:
1589                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1590                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1591                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1592                     goto end;
1593                 break;
1594             case NAL_SPS:
1595                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1596                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1597                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1598                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1599                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1600                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1601                                   8 * (nalsize - 1));
1602                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1603                 }
1604
1605                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1606                 if (ret < 0)
1607                     goto end;
1608
1609                 break;
1610             case NAL_PPS:
1611                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1612                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1613                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1614                     goto end;
1615                 break;
1616             case NAL_AUD:
1617             case NAL_END_SEQUENCE:
1618             case NAL_END_STREAM:
1619             case NAL_FILLER_DATA:
1620             case NAL_SPS_EXT:
1621             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1622                 break;
1623             case NAL_FF_IGNORE:
1624                 break;
1625             default:
1626                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1627                        hx->nal_unit_type, bit_length);
1628             }
1629
1630             if (context_count == h->max_contexts) {
1631                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1632                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1633                     goto end;
1634                 context_count = 0;
1635             }
1636
1637             if (err < 0) {
1638                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1639                 h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = h->list_count = 0;
1640             } else if (err == 1) {
1641                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
1642                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
1643                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1644                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1645                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
1646                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
1647                 hx               = h;
1648                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1649                 goto again;
1650             }
1651         }
1652     }
1653     if (context_count) {
1654         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1655         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1656             goto end;
1657     }
1658
1659     ret = 0;
1660 end:
1661     /* clean up */
1662     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1663         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1664                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1665     }
1666
1667     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1668 }
1669
1670 /**
1671  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1672  */
1673 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1674 {
1675     if (pos == 0)
1676         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1677     if (pos + 10 > buf_size)
1678         pos = buf_size; // oops ;)
1679
1680     return pos;
1681 }
1682
1683 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1684 {
1685     int i;
1686     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1687     if (ret < 0)
1688         return ret;
1689
1690     if (!h->sps.crop)
1691         return 0;
1692
1693     for (i = 0; i < 3; i++) {
1694         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1695         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1696         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1697                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1698         dst->data[i] += off;
1699     }
1700     return 0;
1701 }
1702
1703 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1704                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1705 {
1706     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1707     int buf_size       = avpkt->size;
1708     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1709     AVFrame *pict      = data;
1710     int buf_index      = 0;
1711     int ret;
1712
1713     h->flags = avctx->flags;
1714
1715     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1716 out:
1717     if (buf_size == 0) {
1718         H264Picture *out;
1719         int i, out_idx;
1720
1721         h->cur_pic_ptr = NULL;
1722
1723         // FIXME factorize this with the output code below
1724         out     = h->delayed_pic[0];
1725         out_idx = 0;
1726         for (i = 1;
1727              h->delayed_pic[i] &&
1728              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1729              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1730              i++)
1731             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1732                 out     = h->delayed_pic[i];
1733                 out_idx = i;
1734             }
1735
1736         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1737             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1738
1739         if (out) {
1740             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1741             if (ret < 0)
1742                 return ret;
1743             *got_frame = 1;
1744         }
1745
1746         return buf_index;
1747     }
1748
1749     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1750     if (buf_index < 0)
1751         return AVERROR_INVALIDDATA;
1752
1753     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1754         buf_size = 0;
1755         goto out;
1756     }
1757
1758     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1759         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1760             return 0;
1761         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1762         return AVERROR_INVALIDDATA;
1763     }
1764
1765     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1766         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1767         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1768             decode_postinit(h, 1);
1769
1770         ff_h264_field_end(h, 0);
1771
1772         *got_frame = 0;
1773         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1774                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1775             if (!h->next_output_pic->recovered)
1776                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1777
1778             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1779             if (ret < 0)
1780                 return ret;
1781             *got_frame = 1;
1782         }
1783     }
1784
1785     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1786
1787     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1788 }
1789
1790 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1791 {
1792     int i;
1793
1794     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1795
1796     av_freep(&h->slice_ctx);
1797     h->nb_slice_ctx = 0;
1798
1799     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1800         av_freep(h->sps_buffers + i);
1801
1802     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1803         av_freep(h->pps_buffers + i);
1804 }
1805
1806 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1807 {
1808     H264Context *h = avctx->priv_data;
1809
1810     ff_h264_free_context(h);
1811
1812     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1813
1814     return 0;
1815 }
1816
1817 static const AVProfile profiles[] = {
1818     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1819     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1820     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1821     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1822     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1823     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1824     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1825     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1826     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1827     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1828     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1829     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1830     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1831     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1832 };
1833
1834 AVCodec ff_h264_decoder = {
1835     .name                  = "h264",
1836     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1837     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1838     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1839     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1840     .init                  = ff_h264_decode_init,
1841     .close                 = h264_decode_end,
1842     .decode                = h264_decode_frame,
1843     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1844                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1845                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1846     .flush                 = flush_dpb,
1847     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1848     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1849     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1850 };