h2645_parse: allow partial escaping
[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 FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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 #define UNCHECKED_BITSTREAM_READER 1
29
30 #include "libavutil/avassert.h"
31 #include "libavutil/display.h"
32 #include "libavutil/imgutils.h"
33 #include "libavutil/opt.h"
34 #include "libavutil/stereo3d.h"
35 #include "libavutil/timer.h"
36 #include "internal.h"
37 #include "bytestream.h"
38 #include "cabac.h"
39 #include "cabac_functions.h"
40 #include "error_resilience.h"
41 #include "avcodec.h"
42 #include "h264.h"
43 #include "h264data.h"
44 #include "h264chroma.h"
45 #include "h264_mvpred.h"
46 #include "golomb.h"
47 #include "mathops.h"
48 #include "me_cmp.h"
49 #include "mpegutils.h"
50 #include "profiles.h"
51 #include "rectangle.h"
52 #include "thread.h"
53 #include "vdpau_compat.h"
54
55 static int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx);
56
57 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
58
59 int avpriv_h264_has_num_reorder_frames(AVCodecContext *avctx)
60 {
61     H264Context *h = avctx->priv_data;
62     return h ? h->sps.num_reorder_frames : 0;
63 }
64
65 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
66                               int (*mv)[2][4][2],
67                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
68 {
69     H264Context *h = opaque;
70     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
71
72     sl->mb_x = mb_x;
73     sl->mb_y = mb_y;
74     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
75     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
76     av_assert1(ref >= 0);
77     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
78      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
79      * it for now. If this turns out to have any relevance in
80      * practice then correct remapping should be added. */
81     if (ref >= sl->ref_count[0])
82         ref = 0;
83     if (!sl->ref_list[0][ref].data[0]) {
84         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference not available for error concealing\n");
85         ref = 0;
86     }
87     if ((sl->ref_list[0][ref].reference&3) != 3) {
88         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference invalid\n");
89         return;
90     }
91     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
92                    2, 2, 2, ref, 1);
93     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
94     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
95                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
96     sl->mb_mbaff =
97     sl->mb_field_decoding_flag = 0;
98     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
99 }
100
101 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
102                              int y, int height)
103 {
104     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
105     const AVFrame   *src  = h->cur_pic.f;
106     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
107     int vshift = desc->log2_chroma_h;
108     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
109     if (field_pic) {
110         height <<= 1;
111         y      <<= 1;
112     }
113
114     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
115
116     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
117         return;
118
119     if (avctx->draw_horiz_band) {
120         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
121         int i;
122
123         offset[0] = y * src->linesize[0];
124         offset[1] =
125         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
126         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
127             offset[i] = 0;
128
129         emms_c();
130
131         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
132                                y, h->picture_structure, height);
133     }
134 }
135
136 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
137                                   const uint8_t *src,
138                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
139 {
140     int i, si, di;
141     uint8_t *dst;
142
143     // src[0]&0x80; // forbidden bit
144     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
145     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
146
147     src++;
148     length--;
149
150 #define STARTCODE_TEST                                                  \
151     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
152         if (src[i + 2] != 3 && src[i + 2] != 0) {                       \
153             /* startcode, so we must be past the end */                 \
154             length = i;                                                 \
155         }                                                               \
156         break;                                                          \
157     }
158
159 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
160 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
161     if (i > 0 && !src[i])                                               \
162         i--;                                                            \
163     while (src[i])                                                      \
164         i++
165
166 #if HAVE_FAST_64BIT
167     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
168         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
169                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
170               0x8000800080008080ULL))
171             continue;
172         FIND_FIRST_ZERO;
173         STARTCODE_TEST;
174         i -= 7;
175     }
176 #else
177     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
178         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
179                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
180               0x80008080U))
181             continue;
182         FIND_FIRST_ZERO;
183         STARTCODE_TEST;
184         i -= 3;
185     }
186 #endif
187 #else
188     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
189         if (src[i])
190             continue;
191         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
192             i--;
193         STARTCODE_TEST;
194     }
195 #endif
196
197     av_fast_padded_malloc(&sl->rbsp_buffer, &sl->rbsp_buffer_size, length+MAX_MBPAIR_SIZE);
198     dst = sl->rbsp_buffer;
199
200     if (!dst)
201         return NULL;
202
203     if(i>=length-1){ //no escaped 0
204         *dst_length= length;
205         *consumed= length+1; //+1 for the header
206         if(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST){
207             return src;
208         }else{
209             memcpy(dst, src, length);
210             return dst;
211         }
212     }
213
214     memcpy(dst, src, i);
215     si = di = i;
216     while (si + 2 < length) {
217         // remove escapes (very rare 1:2^22)
218         if (src[si + 2] > 3) {
219             dst[di++] = src[si++];
220             dst[di++] = src[si++];
221         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0 && src[si + 2] != 0) {
222             if (src[si + 2] == 3) { // escape
223                 dst[di++]  = 0;
224                 dst[di++]  = 0;
225                 si        += 3;
226                 continue;
227             } else // next start code
228                 goto nsc;
229         }
230
231         dst[di++] = src[si++];
232     }
233     while (si < length)
234         dst[di++] = src[si++];
235
236 nsc:
237     memset(dst + di, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
238
239     *dst_length = di;
240     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
241     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
242      * (it is needed for decoding) */
243     return dst;
244 }
245
246 /**
247  * Identify the exact end of the bitstream
248  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
249  */
250 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
251 {
252     int v = *src;
253     int r;
254
255     ff_tlog(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
256
257     for (r = 1; r < 9; r++) {
258         if (v & 1)
259             return r;
260         v >>= 1;
261     }
262     return 0;
263 }
264
265 void ff_h264_free_tables(H264Context *h)
266 {
267     int i;
268
269     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
270     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
271     av_freep(&h->cbp_table);
272     av_freep(&h->mvd_table[0]);
273     av_freep(&h->mvd_table[1]);
274     av_freep(&h->direct_table);
275     av_freep(&h->non_zero_count);
276     av_freep(&h->slice_table_base);
277     h->slice_table = NULL;
278     av_freep(&h->list_counts);
279
280     av_freep(&h->mb2b_xy);
281     av_freep(&h->mb2br_xy);
282
283     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
284     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
285     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
286     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
287
288     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
289         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
290
291         av_freep(&sl->dc_val_base);
292         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
293         av_freep(&sl->er.error_status_table);
294         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
295
296         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
297         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
298         av_freep(&sl->top_borders[0]);
299         av_freep(&sl->top_borders[1]);
300
301         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
302         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
303         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
304         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
305     }
306 }
307
308 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
309 {
310     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
311     const int row_mb_num = 2*h->mb_stride*FFMAX(h->avctx->thread_count, 1);
312     int x, y;
313
314     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
315                       row_mb_num, 8 * sizeof(uint8_t), fail)
316     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
317
318     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
319                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
320     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
321                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
322     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
323                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
324     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
325                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
326     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
327                       row_mb_num, 16 * sizeof(uint8_t), fail);
328     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
329                       row_mb_num, 16 * sizeof(uint8_t), fail);
330     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
331     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
332
333     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
334                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
335     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
336                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
337
338     memset(h->slice_table_base, -1,
339            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
340     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
341
342     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
343                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
344     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
345                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
346     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
347         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
348             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
349             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
350
351             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
352             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
353         }
354
355     if (!h->dequant4_coeff[0])
356         ff_h264_init_dequant_tables(h);
357
358     return 0;
359
360 fail:
361     ff_h264_free_tables(h);
362     return AVERROR(ENOMEM);
363 }
364
365 /**
366  * Init context
367  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
368  */
369 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
370 {
371     ERContext *er = &sl->er;
372     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
373     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
374     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
375     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
376     int x, y, i;
377
378     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
379     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
380     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
381     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
382     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
383     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
384
385     if (sl != h->slice_ctx) {
386         memset(er, 0, sizeof(*er));
387     } else
388     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
389
390         /* init ER */
391         er->avctx          = h->avctx;
392         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
393         er->opaque         = h;
394         er->quarter_sample = 1;
395
396         er->mb_num      = h->mb_num;
397         er->mb_width    = h->mb_width;
398         er->mb_height   = h->mb_height;
399         er->mb_stride   = h->mb_stride;
400         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
401
402         // error resilience code looks cleaner with this
403         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
404                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
405
406         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
407             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
408                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
409
410         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
411                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
412
413         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
414                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
415
416         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
417                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
418
419         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
420                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
421         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
422         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
423         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
424         for (i = 0; i < yc_size; i++)
425             sl->dc_val_base[i] = 1024;
426     }
427
428     return 0;
429
430 fail:
431     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
432 }
433
434 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
435                             int parse_extradata);
436
437 /* There are (invalid) samples in the wild with mp4-style extradata, where the
438  * parameter sets are stored unescaped (i.e. as RBSP).
439  * This function catches the parameter set decoding failure and tries again
440  * after escaping it */
441 static int decode_extradata_ps_mp4(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
442 {
443     int ret;
444
445     ret = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 1);
446     if (ret < 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)) {
447         GetByteContext gbc;
448         PutByteContext pbc;
449         uint8_t *escaped_buf;
450         int escaped_buf_size;
451
452         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING,
453                "SPS decoding failure, trying again after escaping the NAL\n");
454
455         if (buf_size / 2 >= (INT16_MAX - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) / 3)
456             return AVERROR(ERANGE);
457         escaped_buf_size = buf_size * 3 / 2 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
458         escaped_buf = av_mallocz(escaped_buf_size);
459         if (!escaped_buf)
460             return AVERROR(ENOMEM);
461
462         bytestream2_init(&gbc, buf, buf_size);
463         bytestream2_init_writer(&pbc, escaped_buf, escaped_buf_size);
464
465         while (bytestream2_get_bytes_left(&gbc)) {
466             if (bytestream2_get_bytes_left(&gbc) >= 3 &&
467                 bytestream2_peek_be24(&gbc) <= 3) {
468                 bytestream2_put_be24(&pbc, 3);
469                 bytestream2_skip(&gbc, 2);
470             } else
471                 bytestream2_put_byte(&pbc, bytestream2_get_byte(&gbc));
472         }
473
474         escaped_buf_size = bytestream2_tell_p(&pbc);
475         AV_WB16(escaped_buf, escaped_buf_size - 2);
476
477         ret = decode_nal_units(h, escaped_buf, escaped_buf_size, 1);
478         av_freep(&escaped_buf);
479         if (ret < 0)
480             return ret;
481     }
482
483     return 0;
484 }
485
486 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size)
487 {
488     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
489     int ret;
490
491     if (!buf || size <= 0)
492         return -1;
493
494     if (buf[0] == 1) {
495         int i, cnt, nalsize;
496         const unsigned char *p = buf;
497
498         h->is_avc = 1;
499
500         if (size < 7) {
501             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
502                    "avcC %d too short\n", size);
503             return AVERROR_INVALIDDATA;
504         }
505         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
506          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
507         h->nal_length_size = 2;
508         // Decode sps from avcC
509         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
510         p  += 6;
511         for (i = 0; i < cnt; i++) {
512             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
513             if(nalsize > size - (p-buf))
514                 return AVERROR_INVALIDDATA;
515             ret = decode_extradata_ps_mp4(h, p, nalsize);
516             if (ret < 0) {
517                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
518                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
519                 return ret;
520             }
521             p += nalsize;
522         }
523         // Decode pps from avcC
524         cnt = *(p++); // Number of pps
525         for (i = 0; i < cnt; i++) {
526             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
527             if(nalsize > size - (p-buf))
528                 return AVERROR_INVALIDDATA;
529             ret = decode_extradata_ps_mp4(h, p, nalsize);
530             if (ret < 0) {
531                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
532                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
533                 return ret;
534             }
535             p += nalsize;
536         }
537         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
538         h->nal_length_size = (buf[4] & 0x03) + 1;
539     } else {
540         h->is_avc = 0;
541         ret = decode_nal_units(h, buf, size, 1);
542         if (ret < 0)
543             return ret;
544     }
545     return size;
546 }
547
548 static int h264_init_context(AVCodecContext *avctx, H264Context *h)
549 {
550     int i;
551
552     h->avctx                 = avctx;
553     h->backup_width          = -1;
554     h->backup_height         = -1;
555     h->backup_pix_fmt        = AV_PIX_FMT_NONE;
556     h->dequant_coeff_pps     = -1;
557     h->current_sps_id        = -1;
558     h->cur_chroma_format_idc = -1;
559
560     h->picture_structure     = PICT_FRAME;
561     h->slice_context_count   = 1;
562     h->workaround_bugs       = avctx->workaround_bugs;
563     h->flags                 = avctx->flags;
564     h->prev_poc_msb          = 1 << 16;
565     h->x264_build            = -1;
566     h->recovery_frame        = -1;
567     h->frame_recovered       = 0;
568     h->prev_frame_num        = -1;
569     h->sei_fpa.frame_packing_arrangement_cancel_flag = -1;
570
571     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
572     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
573         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
574
575     ff_h264_reset_sei(h);
576
577     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
578
579     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
580     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
581     if (!h->slice_ctx) {
582         h->nb_slice_ctx = 0;
583         return AVERROR(ENOMEM);
584     }
585
586     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
587         h->DPB[i].f = av_frame_alloc();
588         if (!h->DPB[i].f)
589             return AVERROR(ENOMEM);
590     }
591
592     h->cur_pic.f = av_frame_alloc();
593     if (!h->cur_pic.f)
594         return AVERROR(ENOMEM);
595
596     h->last_pic_for_ec.f = av_frame_alloc();
597     if (!h->last_pic_for_ec.f)
598         return AVERROR(ENOMEM);
599
600     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
601         h->slice_ctx[i].h264 = h;
602
603     return 0;
604 }
605
606 static AVOnce h264_vlc_init = AV_ONCE_INIT;
607
608 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
609 {
610     H264Context *h = avctx->priv_data;
611     int ret;
612
613     ret = h264_init_context(avctx, h);
614     if (ret < 0)
615         return ret;
616
617     /* set defaults */
618     if (!avctx->has_b_frames)
619         h->low_delay = 1;
620
621     ret = ff_thread_once(&h264_vlc_init, ff_h264_decode_init_vlc);
622     if (ret != 0) {
623         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "pthread_once has failed.");
624         return AVERROR_UNKNOWN;
625     }
626
627     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
628         if (avctx->ticks_per_frame == 1) {
629             if(h->avctx->time_base.den < INT_MAX/2) {
630                 h->avctx->time_base.den *= 2;
631             } else
632                 h->avctx->time_base.num /= 2;
633         }
634         avctx->ticks_per_frame = 2;
635     }
636
637     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
638         ret = ff_h264_decode_extradata(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
639         if (ret < 0) {
640             h264_decode_end(avctx);
641             return ret;
642         }
643     }
644
645     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
646         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
647         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
648         h->low_delay           = 0;
649     }
650
651     avctx->internal->allocate_progress = 1;
652
653     ff_h264_flush_change(h);
654
655     if (h->enable_er < 0 && (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE))
656         h->enable_er = 0;
657
658     if (h->enable_er && (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
659         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
660                "Error resilience with slice threads is enabled. It is unsafe and unsupported and may crash. "
661                "Use it at your own risk\n");
662     }
663
664     return 0;
665 }
666
667 #if HAVE_THREADS
668 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
669 {
670     H264Context *h = avctx->priv_data;
671     int ret;
672
673     if (!avctx->internal->is_copy)
674         return 0;
675
676     memset(h, 0, sizeof(*h));
677
678     ret = h264_init_context(avctx, h);
679     if (ret < 0)
680         return ret;
681
682     h->context_initialized = 0;
683
684     return 0;
685 }
686 #endif
687
688 /**
689  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
690  * This includes finding the next displayed frame.
691  *
692  * @param h h264 master context
693  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
694  * ff_thread_finish_setup()
695  */
696 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
697 {
698     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
699     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
700     int i, pics, out_of_order, out_idx;
701
702     h->cur_pic_ptr->f->pict_type = h->pict_type;
703
704     if (h->next_output_pic)
705         return;
706
707     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
708         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
709          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
710          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
711          * yet, so we assume the worst for now. */
712         // if (setup_finished)
713         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
714         if (cur->field_poc[0] == INT_MAX && cur->field_poc[1] == INT_MAX)
715             return;
716         if (h->avctx->hwaccel || h->missing_fields <=1)
717             return;
718     }
719
720     cur->f->interlaced_frame = 0;
721     cur->f->repeat_pict      = 0;
722
723     /* Signal interlacing information externally. */
724     /* Prioritize picture timing SEI information over used
725      * decoding process if it exists. */
726
727     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
728         switch (h->sei_pic_struct) {
729         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
730             break;
731         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
732         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
733             cur->f->interlaced_frame = 1;
734             break;
735         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
736         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
737             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
738                 cur->f->interlaced_frame = 1;
739             else
740                 // try to flag soft telecine progressive
741                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
742             break;
743         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
744         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
745             /* Signal the possibility of telecined film externally
746              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
747              * decide if they apply deinterlacing. */
748             cur->f->repeat_pict = 1;
749             break;
750         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
751             cur->f->repeat_pict = 2;
752             break;
753         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
754             cur->f->repeat_pict = 4;
755             break;
756         }
757
758         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
759             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
760             cur->f->interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
761     } else {
762         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
763         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
764     }
765     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
766
767     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
768         /* Derive top_field_first from field pocs. */
769         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
770     } else {
771         if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
772             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
773              * information of a past frame, better than nothing. */
774             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
775                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
776                 cur->f->top_field_first = 1;
777             else
778                 cur->f->top_field_first = 0;
779         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
780             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
781              * is not set but interlaced frame detected */
782             cur->f->top_field_first = 1;
783         } else {
784             /* Most likely progressive */
785             cur->f->top_field_first = 0;
786         }
787     }
788
789     if (h->sei_frame_packing_present &&
790         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
791         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
792         h->content_interpretation_type > 0 &&
793         h->content_interpretation_type < 3) {
794         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
795         if (stereo) {
796         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
797         case 0:
798             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
799             break;
800         case 1:
801             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
802             break;
803         case 2:
804             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
805             break;
806         case 3:
807             if (h->quincunx_subsampling)
808                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
809             else
810                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
811             break;
812         case 4:
813             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
814             break;
815         case 5:
816             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
817             break;
818         case 6:
819             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
820             break;
821         }
822
823         if (h->content_interpretation_type == 2)
824             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
825         }
826     }
827
828     if (h->sei_display_orientation_present &&
829         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
830         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
831         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
832                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
833                                                            sizeof(int32_t) * 9);
834         if (rotation) {
835             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
836             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
837                                    h->sei_hflip, h->sei_vflip);
838         }
839     }
840
841     if (h->sei_reguserdata_afd_present) {
842         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
843                                                      sizeof(uint8_t));
844
845         if (sd) {
846             *sd->data = h->active_format_description;
847             h->sei_reguserdata_afd_present = 0;
848         }
849     }
850
851     if (h->a53_caption) {
852         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
853                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
854                                                      h->a53_caption_size);
855         if (sd)
856             memcpy(sd->data, h->a53_caption, h->a53_caption_size);
857         av_freep(&h->a53_caption);
858         h->a53_caption_size = 0;
859         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
860     }
861
862     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
863     h->mmco_reset = 0;
864
865     // FIXME do something with unavailable reference frames
866
867     /* Sort B-frames into display order */
868     if (h->sps.bitstream_restriction_flag ||
869         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
870         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, h->sps.num_reorder_frames);
871     }
872     h->low_delay = !h->avctx->has_b_frames;
873
874     for (i = 0; 1; i++) {
875         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
876             if(i)
877                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
878             break;
879         } else if(i) {
880             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
881         }
882     }
883     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
884     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
885        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
886         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
887     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
888         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
889         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
890             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
891         h->last_pocs[0] = cur->poc;
892         cur->mmco_reset = 1;
893     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !h->sps.bitstream_restriction_flag){
894         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
895         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
896         h->low_delay = 0;
897     }
898
899     pics = 0;
900     while (h->delayed_pic[pics])
901         pics++;
902
903     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
904
905     h->delayed_pic[pics++] = cur;
906     if (cur->reference == 0)
907         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
908
909     out     = h->delayed_pic[0];
910     out_idx = 0;
911     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
912                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
913                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
914          i++)
915         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
916             out     = h->delayed_pic[i];
917             out_idx = i;
918         }
919     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
920         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
921         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
922     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
923
924     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
925         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
926         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
927         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
928         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
929             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
930     }
931     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
932         h->next_output_pic = out;
933         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
934             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
935         } else
936             h->next_outputed_poc = out->poc;
937     } else {
938         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
939     }
940
941     if (h->next_output_pic) {
942         if (h->next_output_pic->recovered) {
943             // We have reached an recovery point and all frames after it in
944             // display order are "recovered".
945             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
946         }
947         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
948     }
949
950     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel) {
951         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
952
953         if (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
954             h->setup_finished = 1;
955     }
956 }
957
958 /**
959  * instantaneous decoder refresh.
960  */
961 static void idr(H264Context *h)
962 {
963     int i;
964     ff_h264_remove_all_refs(h);
965     h->prev_frame_num        =
966     h->prev_frame_num_offset = 0;
967     h->prev_poc_msb          = 1<<16;
968     h->prev_poc_lsb          = 0;
969     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
970         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
971 }
972
973 /* forget old pics after a seek */
974 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
975 {
976     int i, j;
977
978     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
979     h->prev_interlaced_frame = 1;
980     idr(h);
981
982     h->prev_frame_num = -1;
983     if (h->cur_pic_ptr) {
984         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
985         for (j=i=0; h->delayed_pic[i]; i++)
986             if (h->delayed_pic[i] != h->cur_pic_ptr)
987                 h->delayed_pic[j++] = h->delayed_pic[i];
988         h->delayed_pic[j] = NULL;
989     }
990     ff_h264_unref_picture(h, &h->last_pic_for_ec);
991
992     h->first_field = 0;
993     ff_h264_reset_sei(h);
994     h->recovery_frame = -1;
995     h->frame_recovered = 0;
996     h->current_slice = 0;
997     h->mmco_reset = 1;
998     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
999         h->slice_ctx[i].list_count = 0;
1000 }
1001
1002 /* forget old pics after a seek */
1003 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1004 {
1005     H264Context *h = avctx->priv_data;
1006     int i;
1007
1008     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1009
1010     ff_h264_flush_change(h);
1011
1012     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1013         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1014     h->cur_pic_ptr = NULL;
1015     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1016
1017     h->mb_y = 0;
1018
1019     ff_h264_free_tables(h);
1020     h->context_initialized = 0;
1021 }
1022
1023 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1024 {
1025     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1026     int field_poc[2];
1027
1028     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1029     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1030         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1031
1032     if (h->sps.poc_type == 0) {
1033         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1034
1035         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1036             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1037             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1038         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1039                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1040             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1041         else
1042             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1043         field_poc[0] =
1044         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1045         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1046             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1047     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1048         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1049         int i;
1050
1051         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1052             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1053         else
1054             abs_frame_num = 0;
1055
1056         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1057             abs_frame_num--;
1058
1059         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1060         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1061             // FIXME integrate during sps parse
1062             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1063
1064         if (abs_frame_num > 0) {
1065             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1066             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1067
1068             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1069             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1070                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1071         } else
1072             expectedpoc = 0;
1073
1074         if (h->nal_ref_idc == 0)
1075             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1076
1077         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1078         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1079
1080         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1081             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1082     } else {
1083         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1084
1085         if (!h->nal_ref_idc)
1086             poc--;
1087
1088         field_poc[0] = poc;
1089         field_poc[1] = poc;
1090     }
1091
1092     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1093         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1094     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1095         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1096     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1097
1098     return 0;
1099 }
1100
1101 /**
1102  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1103  *
1104  * @param sps SPS
1105  *
1106  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1107  */
1108 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1109 {
1110     int profile = sps->profile_idc;
1111
1112     switch (sps->profile_idc) {
1113     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1114         // constraint_set1_flag set to 1
1115         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1116         break;
1117     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1118     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1119     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1120         // constraint_set3_flag set to 1
1121         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1122         break;
1123     }
1124
1125     return profile;
1126 }
1127
1128 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1129 {
1130     int ref_count[2], list_count;
1131     int num_ref_idx_active_override_flag;
1132
1133     // set defaults, might be overridden a few lines later
1134     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1135     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1136
1137     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1138         unsigned max[2];
1139         max[0] = max[1] = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 15 : 31;
1140
1141         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1142             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1143         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1144
1145         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1146             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1147             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1148                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1149             } else
1150                 // full range is spec-ok in this case, even for frames
1151                 ref_count[1] = 1;
1152         }
1153
1154         if (ref_count[0]-1 > max[0] || ref_count[1]-1 > max[1]){
1155             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow %u > %u or %u > %u\n", ref_count[0]-1, max[0], ref_count[1]-1, max[1]);
1156             sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1157             sl->list_count   = 0;
1158             return AVERROR_INVALIDDATA;
1159         }
1160
1161         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1162             list_count = 2;
1163         else
1164             list_count = 1;
1165     } else {
1166         list_count   = 0;
1167         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1168     }
1169
1170     if (list_count   != sl->list_count   ||
1171         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1172         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1173         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1174         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1175         sl->list_count   = list_count;
1176         return 1;
1177     }
1178
1179     return 0;
1180 }
1181
1182 static const uint8_t start_code[] = { 0x00, 0x00, 0x01 };
1183
1184 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1185                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1186                           int i, int next_avc)
1187 {
1188     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1189         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1190         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1191         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1192
1193     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1194         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1195             dst_length--;
1196
1197     if (!dst_length)
1198         return 0;
1199
1200     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1201 }
1202
1203 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1204 {
1205     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1206     int nal_index   = 0;
1207     int buf_index   = 0;
1208     int nals_needed = 0;
1209     int first_slice = 0;
1210
1211     while(1) {
1212         GetBitContext gb;
1213         int nalsize = 0;
1214         int dst_length, bit_length, consumed;
1215         const uint8_t *ptr;
1216
1217         if (buf_index >= next_avc) {
1218             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1219             if (nalsize < 0)
1220                 break;
1221             next_avc = buf_index + nalsize;
1222         } else {
1223             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1224             if (buf_index >= buf_size)
1225                 break;
1226             if (buf_index >= next_avc)
1227                 continue;
1228         }
1229
1230         ptr = ff_h264_decode_nal(h, &h->slice_ctx[0], buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1231                                  next_avc - buf_index);
1232
1233         if (!ptr || dst_length < 0)
1234             return AVERROR_INVALIDDATA;
1235
1236         buf_index += consumed;
1237
1238         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1239                                     buf_index, next_avc);
1240         nal_index++;
1241
1242         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1243          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1244          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1245          * can't start the next thread until we've read all of them */
1246         switch (h->nal_unit_type) {
1247         case NAL_SPS:
1248         case NAL_PPS:
1249             nals_needed = nal_index;
1250             break;
1251         case NAL_DPA:
1252         case NAL_IDR_SLICE:
1253         case NAL_SLICE:
1254             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1255             if (!get_ue_golomb_long(&gb) ||  // first_mb_in_slice
1256                 !first_slice ||
1257                 first_slice != h->nal_unit_type)
1258                 nals_needed = nal_index;
1259             if (!first_slice)
1260                 first_slice = h->nal_unit_type;
1261         }
1262     }
1263
1264     return nals_needed;
1265 }
1266
1267 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1268                             int parse_extradata)
1269 {
1270     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1271     H264SliceContext *sl;
1272     int buf_index;
1273     unsigned context_count;
1274     int next_avc;
1275     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1276     int nal_index;
1277     int idr_cleared=0;
1278     int ret = 0;
1279
1280     h->nal_unit_type= 0;
1281
1282     if(!h->slice_context_count)
1283          h->slice_context_count= 1;
1284     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1285     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1286         h->current_slice = 0;
1287         if (!h->first_field)
1288             h->cur_pic_ptr = NULL;
1289         ff_h264_reset_sei(h);
1290     }
1291
1292     if (h->nal_length_size == 4) {
1293         if (buf_size > 8 && AV_RB32(buf) == 1 && AV_RB32(buf+5) > (unsigned)buf_size) {
1294             h->is_avc = 0;
1295         }else if(buf_size > 3 && AV_RB32(buf) > 1 && AV_RB32(buf) <= (unsigned)buf_size)
1296             h->is_avc = 1;
1297     }
1298
1299     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1300         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1301
1302     {
1303         buf_index     = 0;
1304         context_count = 0;
1305         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1306         nal_index     = 0;
1307         for (;;) {
1308             int consumed;
1309             int dst_length;
1310             int bit_length;
1311             const uint8_t *ptr;
1312             int nalsize = 0;
1313             int err;
1314
1315             if (buf_index >= next_avc) {
1316                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1317                 if (nalsize < 0)
1318                     break;
1319                 next_avc = buf_index + nalsize;
1320             } else {
1321                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1322                 if (buf_index >= buf_size)
1323                     break;
1324                 if (buf_index >= next_avc)
1325                     continue;
1326             }
1327
1328             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1329
1330             ptr = ff_h264_decode_nal(h, sl, buf + buf_index, &dst_length,
1331                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1332             if (!ptr || dst_length < 0) {
1333                 ret = -1;
1334                 goto end;
1335             }
1336
1337             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1338                                         buf_index + consumed, next_avc);
1339
1340             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1341                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1342                        "NAL %d/%d at %d/%d length %d\n",
1343                        h->nal_unit_type, h->nal_ref_idc, buf_index, buf_size, dst_length);
1344
1345             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1346                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1347                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1348                        consumed, nalsize);
1349
1350             buf_index += consumed;
1351             nal_index++;
1352
1353             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1354                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1355                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1356                 continue;
1357
1358 again:
1359             /* Ignore per frame NAL unit type during extradata
1360              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1361              * with frame-mt */
1362             if (parse_extradata) {
1363                 switch (h->nal_unit_type) {
1364                 case NAL_IDR_SLICE:
1365                 case NAL_SLICE:
1366                 case NAL_DPA:
1367                 case NAL_DPB:
1368                 case NAL_DPC:
1369                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING,
1370                            "Ignoring NAL %d in global header/extradata\n",
1371                            h->nal_unit_type);
1372                     // fall through to next case
1373                 case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1374                     h->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1375                 }
1376             }
1377
1378             err = 0;
1379
1380             switch (h->nal_unit_type) {
1381             case NAL_IDR_SLICE:
1382                 if ((ptr[0] & 0xFC) == 0x98) {
1383                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid inter IDR frame\n");
1384                     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1385                     ret = -1;
1386                     goto end;
1387                 }
1388                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1389                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1390                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1391                     ret = -1;
1392                     goto end;
1393                 }
1394                 if(!idr_cleared) {
1395                     if (h->current_slice && (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1396                         av_log(h, AV_LOG_ERROR, "invalid mixed IDR / non IDR frames cannot be decoded in slice multithreading mode\n");
1397                         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1398                         goto end;
1399                     }
1400                     idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1401                 }
1402                 idr_cleared = 1;
1403                 h->has_recovery_point = 1;
1404             case NAL_SLICE:
1405                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1406
1407                 if (   nals_needed >= nal_index
1408                     || (!(avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) && !context_count))
1409                     h->au_pps_id = -1;
1410
1411                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(h, sl)))
1412                     break;
1413
1414                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0) {
1415                     if (h->frame_num != h->sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1416                         h->valid_recovery_point = 1;
1417
1418                     if (   h->recovery_frame < 0
1419                         || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->frame_num, h->sps.log2_max_frame_num) > h->sei_recovery_frame_cnt) {
1420                         h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt, h->sps.log2_max_frame_num);
1421
1422                         if (!h->valid_recovery_point)
1423                             h->recovery_frame = h->frame_num;
1424                     }
1425                 }
1426
1427                 h->cur_pic_ptr->f->key_frame |=
1428                     (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE);
1429
1430                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1431                     (h->recovery_frame == h->frame_num && h->nal_ref_idc)) {
1432                     h->recovery_frame         = -1;
1433                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1434                 }
1435                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1436                 // "recovered".
1437                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1438                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1439 #if 1
1440                 h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1441 #else
1442                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1443 #endif
1444
1445                 if (h->current_slice == 1) {
1446                     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1447                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1448
1449                     if (h->avctx->hwaccel &&
1450                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, buf, buf_size)) < 0)
1451                         goto end;
1452 #if FF_API_CAP_VDPAU
1453                     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
1454                         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
1455                         ff_vdpau_h264_picture_start(h);
1456 #endif
1457                 }
1458
1459                 if (sl->redundant_pic_count == 0) {
1460                     if (avctx->hwaccel) {
1461                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1462                                                            &buf[buf_index - consumed],
1463                                                            consumed);
1464                         if (ret < 0)
1465                             goto end;
1466 #if FF_API_CAP_VDPAU
1467                     } else if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
1468                                h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU) {
1469                         ff_vdpau_add_data_chunk(h->cur_pic_ptr->f->data[0],
1470                                                 start_code,
1471                                                 sizeof(start_code));
1472                         ff_vdpau_add_data_chunk(h->cur_pic_ptr->f->data[0],
1473                                                 &buf[buf_index - consumed],
1474                                                 consumed);
1475 #endif
1476                     } else
1477                         context_count++;
1478                 }
1479                 break;
1480             case NAL_DPA:
1481             case NAL_DPB:
1482             case NAL_DPC:
1483                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1484                 break;
1485             case NAL_SEI:
1486                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1487                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1488                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1489                     goto end;
1490                 break;
1491             case NAL_SPS:
1492                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1493                 if (ff_h264_decode_seq_parameter_set(h, 0) >= 0)
1494                     break;
1495                 if (h->is_avc ? nalsize : 1) {
1496                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1497                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1498                     if (h->is_avc)
1499                         av_assert0(next_avc - buf_index + consumed == nalsize);
1500                     if ((next_avc - buf_index + consumed - 1) >= INT_MAX/8)
1501                         break;
1502                     init_get_bits(&h->gb, &buf[buf_index + 1 - consumed],
1503                                   8*(next_avc - buf_index + consumed - 1));
1504                     if (ff_h264_decode_seq_parameter_set(h, 0) >= 0)
1505                         break;
1506                 }
1507                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1508                 ff_h264_decode_seq_parameter_set(h, 1);
1509
1510                 break;
1511             case NAL_PPS:
1512                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1513                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1514                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1515                     goto end;
1516                 break;
1517             case NAL_AUD:
1518             case NAL_END_SEQUENCE:
1519             case NAL_END_STREAM:
1520             case NAL_FILLER_DATA:
1521             case NAL_SPS_EXT:
1522             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1523                 break;
1524             case NAL_FF_IGNORE:
1525                 break;
1526             default:
1527                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1528                        h->nal_unit_type, bit_length);
1529             }
1530
1531             if (context_count == h->max_contexts) {
1532                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1533                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1534                     goto end;
1535                 context_count = 0;
1536             }
1537
1538             if (err < 0 || err == SLICE_SKIPED) {
1539                 if (err < 0)
1540                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1541                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1542             } else if (err == SLICE_SINGLETHREAD) {
1543                 if (context_count > 1) {
1544                     ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count - 1);
1545                     if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1546                         goto end;
1547                     context_count = 0;
1548                 }
1549                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, restart. Note
1550                  * that rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1551                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1552                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1553                 goto again;
1554             }
1555         }
1556     }
1557     if (context_count) {
1558         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1559         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1560             goto end;
1561     }
1562
1563     ret = 0;
1564 end:
1565
1566 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
1567     sl = h->slice_ctx;
1568     /*
1569      * FIXME: Error handling code does not seem to support interlaced
1570      * when slices span multiple rows
1571      * The ff_er_add_slice calls don't work right for bottom
1572      * fields; they cause massive erroneous error concealing
1573      * Error marking covers both fields (top and bottom).
1574      * This causes a mismatched s->error_count
1575      * and a bad error table. Further, the error count goes to
1576      * INT_MAX when called for bottom field, because mb_y is
1577      * past end by one (callers fault) and resync_mb_y != 0
1578      * causes problems for the first MB line, too.
1579      */
1580     if (!FIELD_PICTURE(h) && h->current_slice && !h->sps.new && h->enable_er) {
1581         int use_last_pic = h->last_pic_for_ec.f->buf[0] && !sl->ref_count[0];
1582
1583         ff_h264_set_erpic(&sl->er.cur_pic, h->cur_pic_ptr);
1584
1585         if (use_last_pic) {
1586             ff_h264_set_erpic(&sl->er.last_pic, &h->last_pic_for_ec);
1587             sl->ref_list[0][0].parent = &h->last_pic_for_ec;
1588             memcpy(sl->ref_list[0][0].data, h->last_pic_for_ec.f->data, sizeof(sl->ref_list[0][0].data));
1589             memcpy(sl->ref_list[0][0].linesize, h->last_pic_for_ec.f->linesize, sizeof(sl->ref_list[0][0].linesize));
1590             sl->ref_list[0][0].reference = h->last_pic_for_ec.reference;
1591         } else if (sl->ref_count[0]) {
1592             ff_h264_set_erpic(&sl->er.last_pic, sl->ref_list[0][0].parent);
1593         } else
1594             ff_h264_set_erpic(&sl->er.last_pic, NULL);
1595
1596         if (sl->ref_count[1])
1597             ff_h264_set_erpic(&sl->er.next_pic, sl->ref_list[1][0].parent);
1598
1599         sl->er.ref_count = sl->ref_count[0];
1600
1601         ff_er_frame_end(&sl->er);
1602         if (use_last_pic)
1603             memset(&sl->ref_list[0][0], 0, sizeof(sl->ref_list[0][0]));
1604     }
1605 #endif /* CONFIG_ERROR_RESILIENCE */
1606     /* clean up */
1607     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1608         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1609                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1610     }
1611
1612     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1613 }
1614
1615 /**
1616  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1617  */
1618 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1619 {
1620     if (pos == 0)
1621         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1622     if (pos + 10 > buf_size)
1623         pos = buf_size; // oops ;)
1624
1625     return pos;
1626 }
1627
1628 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, H264Picture *srcp)
1629 {
1630     AVFrame *src = srcp->f;
1631     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(src->format);
1632     int i;
1633     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1634     if (ret < 0)
1635         return ret;
1636
1637     av_dict_set(&dst->metadata, "stereo_mode", ff_h264_sei_stereo_mode(h), 0);
1638
1639     h->backup_width   = h->avctx->width;
1640     h->backup_height  = h->avctx->height;
1641     h->backup_pix_fmt = h->avctx->pix_fmt;
1642
1643     h->avctx->width   = dst->width;
1644     h->avctx->height  = dst->height;
1645     h->avctx->pix_fmt = dst->format;
1646
1647     if (srcp->sei_recovery_frame_cnt == 0)
1648         dst->key_frame = 1;
1649     if (!srcp->crop)
1650         return 0;
1651
1652     for (i = 0; i < desc->nb_components; i++) {
1653         int hshift = (i > 0) ? desc->log2_chroma_w : 0;
1654         int vshift = (i > 0) ? desc->log2_chroma_h : 0;
1655         int off    = ((srcp->crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1656                       (srcp->crop_top  >> vshift) * dst->linesize[i];
1657         dst->data[i] += off;
1658     }
1659     return 0;
1660 }
1661
1662 static int is_extra(const uint8_t *buf, int buf_size)
1663 {
1664     int cnt= buf[5]&0x1f;
1665     const uint8_t *p= buf+6;
1666     while(cnt--){
1667         int nalsize= AV_RB16(p) + 2;
1668         if(nalsize > buf_size - (p-buf) || (p[2] & 0x9F) != 7)
1669             return 0;
1670         p += nalsize;
1671     }
1672     cnt = *(p++);
1673     if(!cnt)
1674         return 0;
1675     while(cnt--){
1676         int nalsize= AV_RB16(p) + 2;
1677         if(nalsize > buf_size - (p-buf) || (p[2] & 0x9F) != 8)
1678             return 0;
1679         p += nalsize;
1680     }
1681     return 1;
1682 }
1683
1684 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1685                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1686 {
1687     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1688     int buf_size       = avpkt->size;
1689     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1690     AVFrame *pict      = data;
1691     int buf_index      = 0;
1692     H264Picture *out;
1693     int i, out_idx;
1694     int ret;
1695
1696     h->flags = avctx->flags;
1697     h->setup_finished = 0;
1698
1699     if (h->backup_width != -1) {
1700         avctx->width    = h->backup_width;
1701         h->backup_width = -1;
1702     }
1703     if (h->backup_height != -1) {
1704         avctx->height    = h->backup_height;
1705         h->backup_height = -1;
1706     }
1707     if (h->backup_pix_fmt != AV_PIX_FMT_NONE) {
1708         avctx->pix_fmt    = h->backup_pix_fmt;
1709         h->backup_pix_fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
1710     }
1711
1712     ff_h264_unref_picture(h, &h->last_pic_for_ec);
1713
1714     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1715     if (buf_size == 0) {
1716  out:
1717
1718         h->cur_pic_ptr = NULL;
1719         h->first_field = 0;
1720
1721         // FIXME factorize this with the output code below
1722         out     = h->delayed_pic[0];
1723         out_idx = 0;
1724         for (i = 1;
1725              h->delayed_pic[i] &&
1726              !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1727              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1728              i++)
1729             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1730                 out     = h->delayed_pic[i];
1731                 out_idx = i;
1732             }
1733
1734         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1735             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1736
1737         if (out) {
1738             out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1739             ret = output_frame(h, pict, out);
1740             if (ret < 0)
1741                 return ret;
1742             *got_frame = 1;
1743         }
1744
1745         return buf_index;
1746     }
1747     if (h->is_avc && av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA, NULL)) {
1748         int side_size;
1749         uint8_t *side = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA, &side_size);
1750         if (is_extra(side, side_size))
1751             ff_h264_decode_extradata(h, side, side_size);
1752     }
1753     if(h->is_avc && buf_size >= 9 && buf[0]==1 && buf[2]==0 && (buf[4]&0xFC)==0xFC && (buf[5]&0x1F) && buf[8]==0x67){
1754         if (is_extra(buf, buf_size))
1755             return ff_h264_decode_extradata(h, buf, buf_size);
1756     }
1757
1758     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1759     if (buf_index < 0)
1760         return AVERROR_INVALIDDATA;
1761
1762     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1763         av_assert0(buf_index <= buf_size);
1764         goto out;
1765     }
1766
1767     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1768         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF ||
1769             buf_size >= 4 && !memcmp("Q264", buf, 4))
1770             return buf_size;
1771         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1772         return AVERROR_INVALIDDATA;
1773     }
1774
1775     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1776         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1777         if (avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1778             decode_postinit(h, 1);
1779
1780         if ((ret = ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0)) < 0)
1781             return ret;
1782
1783         /* Wait for second field. */
1784         *got_frame = 0;
1785         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1786                                    (avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL) ||
1787                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1788             if (!h->next_output_pic->recovered)
1789                 h->next_output_pic->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1790
1791             if (!h->avctx->hwaccel &&
1792                  (h->next_output_pic->field_poc[0] == INT_MAX ||
1793                   h->next_output_pic->field_poc[1] == INT_MAX)
1794             ) {
1795                 int p;
1796                 AVFrame *f = h->next_output_pic->f;
1797                 int field = h->next_output_pic->field_poc[0] == INT_MAX;
1798                 uint8_t *dst_data[4];
1799                 int linesizes[4];
1800                 const uint8_t *src_data[4];
1801
1802                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Duplicating field %d to fill missing\n", field);
1803
1804                 for (p = 0; p<4; p++) {
1805                     dst_data[p] = f->data[p] + (field^1)*f->linesize[p];
1806                     src_data[p] = f->data[p] +  field   *f->linesize[p];
1807                     linesizes[p] = 2*f->linesize[p];
1808                 }
1809
1810                 av_image_copy(dst_data, linesizes, src_data, linesizes,
1811                               f->format, f->width, f->height>>1);
1812             }
1813
1814             ret = output_frame(h, pict, h->next_output_pic);
1815             if (ret < 0)
1816                 return ret;
1817             *got_frame = 1;
1818             if (CONFIG_MPEGVIDEO) {
1819                 ff_print_debug_info2(h->avctx, pict, NULL,
1820                                     h->next_output_pic->mb_type,
1821                                     h->next_output_pic->qscale_table,
1822                                     h->next_output_pic->motion_val,
1823                                     &h->low_delay,
1824                                     h->mb_width, h->mb_height, h->mb_stride, 1);
1825             }
1826         }
1827     }
1828
1829     av_assert0(pict->buf[0] || !*got_frame);
1830
1831     ff_h264_unref_picture(h, &h->last_pic_for_ec);
1832
1833     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1834 }
1835
1836 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1837 {
1838     int i;
1839
1840     ff_h264_free_tables(h);
1841
1842     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
1843         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1844         av_frame_free(&h->DPB[i].f);
1845     }
1846     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1847
1848     h->cur_pic_ptr = NULL;
1849
1850     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
1851         av_freep(&h->slice_ctx[i].rbsp_buffer);
1852     av_freep(&h->slice_ctx);
1853     h->nb_slice_ctx = 0;
1854
1855     h->a53_caption_size = 0;
1856     av_freep(&h->a53_caption);
1857
1858     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1859         av_freep(h->sps_buffers + i);
1860
1861     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1862         av_freep(h->pps_buffers + i);
1863 }
1864
1865 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1866 {
1867     H264Context *h = avctx->priv_data;
1868
1869     ff_h264_remove_all_refs(h);
1870     ff_h264_free_context(h);
1871
1872     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1873     av_frame_free(&h->cur_pic.f);
1874     ff_h264_unref_picture(h, &h->last_pic_for_ec);
1875     av_frame_free(&h->last_pic_for_ec.f);
1876
1877     return 0;
1878 }
1879
1880 #define OFFSET(x) offsetof(H264Context, x)
1881 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1882 static const AVOption h264_options[] = {
1883     {"is_avc", "is avc", offsetof(H264Context, is_avc), AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64 = 0}, 0, 1, 0},
1884     {"nal_length_size", "nal_length_size", offsetof(H264Context, nal_length_size), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, 4, 0},
1885     { "enable_er", "Enable error resilience on damaged frames (unsafe)", OFFSET(enable_er), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64 = -1 }, -1, 1, VD },
1886     { NULL },
1887 };
1888
1889 static const AVClass h264_class = {
1890     .class_name = "H264 Decoder",
1891     .item_name  = av_default_item_name,
1892     .option     = h264_options,
1893     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1894 };
1895
1896 AVCodec ff_h264_decoder = {
1897     .name                  = "h264",
1898     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1899     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1900     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1901     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1902     .init                  = ff_h264_decode_init,
1903     .close                 = h264_decode_end,
1904     .decode                = h264_decode_frame,
1905     .capabilities          = /*AV_CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ AV_CODEC_CAP_DR1 |
1906                              AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1907                              AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1908     .caps_internal         = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE,
1909     .flush                 = flush_dpb,
1910     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1911     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1912     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(ff_h264_profiles),
1913     .priv_class            = &h264_class,
1914 };
1915
1916 #if CONFIG_H264_VDPAU_DECODER && FF_API_VDPAU
1917 static const AVClass h264_vdpau_class = {
1918     .class_name = "H264 VDPAU Decoder",
1919     .item_name  = av_default_item_name,
1920     .option     = h264_options,
1921     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1922 };
1923
1924 AVCodec ff_h264_vdpau_decoder = {
1925     .name           = "h264_vdpau",
1926     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 (VDPAU acceleration)"),
1927     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1928     .id             = AV_CODEC_ID_H264,
1929     .priv_data_size = sizeof(H264Context),
1930     .init           = ff_h264_decode_init,
1931     .close          = h264_decode_end,
1932     .decode         = h264_decode_frame,
1933     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DR1 | AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU,
1934     .flush          = flush_dpb,
1935     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_VDPAU_H264,
1936                                                      AV_PIX_FMT_NONE},
1937     .profiles       = NULL_IF_CONFIG_SMALL(ff_h264_profiles),
1938     .priv_class     = &h264_vdpau_class,
1939 };
1940 #endif