h264: decouple h264_ps from the h264 decoder
[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/opt.h"
32 #include "libavutil/stereo3d.h"
33 #include "libavutil/timer.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "bytestream.h"
36 #include "cabac.h"
37 #include "cabac_functions.h"
38 #include "error_resilience.h"
39 #include "avcodec.h"
40 #include "h264.h"
41 #include "h2645_parse.h"
42 #include "h264data.h"
43 #include "h264chroma.h"
44 #include "h264_mvpred.h"
45 #include "golomb.h"
46 #include "mathops.h"
47 #include "me_cmp.h"
48 #include "mpegutils.h"
49 #include "profiles.h"
50 #include "rectangle.h"
51 #include "thread.h"
52
53 #include <assert.h>
54
55 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
56
57 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
58                               int (*mv)[2][4][2],
59                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
60 {
61     H264Context *h = opaque;
62     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
63
64     sl->mb_x = mb_x;
65     sl->mb_y = mb_y;
66     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
67     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
68     assert(ref >= 0);
69     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
70      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
71      * it for now. If this turns out to have any relevance in
72      * practice then correct remapping should be added. */
73     if (ref >= sl->ref_count[0])
74         ref = 0;
75     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
76                    2, 2, 2, ref, 1);
77     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
78     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
79                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
80     assert(!FRAME_MBAFF(h));
81     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
82 }
83
84 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
85                              int y, int height)
86 {
87     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
88     const AVFrame   *src  = h->cur_pic.f;
89     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
90     int vshift = desc->log2_chroma_h;
91     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
92     if (field_pic) {
93         height <<= 1;
94         y      <<= 1;
95     }
96
97     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
98
99     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
100         return;
101
102     if (avctx->draw_horiz_band) {
103         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
104         int i;
105
106         offset[0] = y * src->linesize[0];
107         offset[1] =
108         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
109         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
110             offset[i] = 0;
111
112         emms_c();
113
114         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
115                                y, h->picture_structure, height);
116     }
117 }
118
119 void ff_h264_free_tables(H264Context *h)
120 {
121     int i;
122
123     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
124     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
125     av_freep(&h->cbp_table);
126     av_freep(&h->mvd_table[0]);
127     av_freep(&h->mvd_table[1]);
128     av_freep(&h->direct_table);
129     av_freep(&h->non_zero_count);
130     av_freep(&h->slice_table_base);
131     h->slice_table = NULL;
132     av_freep(&h->list_counts);
133
134     av_freep(&h->mb2b_xy);
135     av_freep(&h->mb2br_xy);
136
137     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
138     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
139     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
140     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
141
142     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
143         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
144
145         av_freep(&sl->dc_val_base);
146         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
147         av_freep(&sl->er.error_status_table);
148         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
149
150         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
151         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
152         av_freep(&sl->top_borders[0]);
153         av_freep(&sl->top_borders[1]);
154
155         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
156         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
157         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
158         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
159     }
160 }
161
162 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
163 {
164     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
165     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
166     int x, y;
167
168     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
169                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
170     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
171
172     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
173                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
174     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
175                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
176     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
177                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
178     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
179                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
180     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
181                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
182     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
183                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
184     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
185     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
186
187     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
188                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
189     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
190                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
191
192     memset(h->slice_table_base, -1,
193            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
194     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
195
196     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
197                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
198     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
199                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
200     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
201         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
202             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
203             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
204
205             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
206             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
207         }
208
209     return 0;
210
211 fail:
212     ff_h264_free_tables(h);
213     return AVERROR(ENOMEM);
214 }
215
216 /**
217  * Init context
218  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
219  */
220 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
221 {
222     ERContext *er = &sl->er;
223     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
224     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
225     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
226     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
227     int x, y, i;
228
229     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
230     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
231     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
232     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
233     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
234     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
235
236     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
237         /* init ER */
238         er->avctx          = h->avctx;
239         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
240         er->opaque         = h;
241         er->quarter_sample = 1;
242
243         er->mb_num      = h->mb_num;
244         er->mb_width    = h->mb_width;
245         er->mb_height   = h->mb_height;
246         er->mb_stride   = h->mb_stride;
247         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
248
249         // error resilience code looks cleaner with this
250         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
251                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
252
253         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
254             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
255                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
256
257         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
258                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
259
260         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
261                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
262
263         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
264                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
265
266         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
267                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
268         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
269         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
270         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
271         for (i = 0; i < yc_size; i++)
272             sl->dc_val_base[i] = 1024;
273     }
274
275     return 0;
276
277 fail:
278     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
279 }
280
281 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
282                             int parse_extradata);
283
284 /* There are (invalid) samples in the wild with mp4-style extradata, where the
285  * parameter sets are stored unescaped (i.e. as RBSP).
286  * This function catches the parameter set decoding failure and tries again
287  * after escaping it */
288 static int decode_extradata_ps_mp4(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
289 {
290     int ret;
291
292     ret = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 1);
293     if (ret < 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)) {
294         GetByteContext gbc;
295         PutByteContext pbc;
296         uint8_t *escaped_buf;
297         int escaped_buf_size;
298
299         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING,
300                "SPS decoding failure, trying again after escaping the NAL\n");
301
302         if (buf_size / 2 >= (INT16_MAX - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) / 3)
303             return AVERROR(ERANGE);
304         escaped_buf_size = buf_size * 3 / 2 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
305         escaped_buf = av_mallocz(escaped_buf_size);
306         if (!escaped_buf)
307             return AVERROR(ENOMEM);
308
309         bytestream2_init(&gbc, buf, buf_size);
310         bytestream2_init_writer(&pbc, escaped_buf, escaped_buf_size);
311
312         while (bytestream2_get_bytes_left(&gbc)) {
313             if (bytestream2_get_bytes_left(&gbc) >= 3 &&
314                 bytestream2_peek_be24(&gbc) <= 3) {
315                 bytestream2_put_be24(&pbc, 3);
316                 bytestream2_skip(&gbc, 2);
317             } else
318                 bytestream2_put_byte(&pbc, bytestream2_get_byte(&gbc));
319         }
320
321         escaped_buf_size = bytestream2_tell_p(&pbc);
322         AV_WB16(escaped_buf, escaped_buf_size - 2);
323
324         ret = decode_nal_units(h, escaped_buf, escaped_buf_size, 1);
325         av_freep(&escaped_buf);
326         if (ret < 0)
327             return ret;
328     }
329
330     return 0;
331 }
332
333 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
334 {
335     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
336     int ret;
337
338     if (avctx->extradata[0] == 1) {
339         int i, cnt, nalsize;
340         unsigned char *p = avctx->extradata;
341
342         h->is_avc = 1;
343
344         if (avctx->extradata_size < 7) {
345             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
346                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
347             return AVERROR_INVALIDDATA;
348         }
349         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
350          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
351         h->nal_length_size = 2;
352         // Decode sps from avcC
353         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
354         p  += 6;
355         for (i = 0; i < cnt; i++) {
356             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
357             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
358                 return AVERROR_INVALIDDATA;
359             ret = decode_extradata_ps_mp4(h, p, nalsize);
360             if (ret < 0) {
361                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
362                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
363                 return ret;
364             }
365             p += nalsize;
366         }
367         // Decode pps from avcC
368         cnt = *(p++); // Number of pps
369         for (i = 0; i < cnt; i++) {
370             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
371             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
372                 return AVERROR_INVALIDDATA;
373             ret = decode_extradata_ps_mp4(h, p, nalsize);
374             if (ret < 0) {
375                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
376                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
377                 return ret;
378             }
379             p += nalsize;
380         }
381         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
382         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
383     } else {
384         h->is_avc = 0;
385         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
386         if (ret < 0)
387             return ret;
388     }
389     return 0;
390 }
391
392 static int h264_init_context(AVCodecContext *avctx, H264Context *h)
393 {
394     int i;
395
396     h->avctx                 = avctx;
397
398     h->picture_structure     = PICT_FRAME;
399     h->slice_context_count   = 1;
400     h->workaround_bugs       = avctx->workaround_bugs;
401     h->flags                 = avctx->flags;
402     h->prev_poc_msb          = 1 << 16;
403     h->x264_build            = -1;
404     h->recovery_frame        = -1;
405     h->frame_recovered       = 0;
406
407     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
408     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
409         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
410
411     ff_h264_reset_sei(h);
412
413     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
414
415     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
416     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
417     if (!h->slice_ctx) {
418         h->nb_slice_ctx = 0;
419         return AVERROR(ENOMEM);
420     }
421
422     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
423         h->DPB[i].f = av_frame_alloc();
424         if (!h->DPB[i].f)
425             return AVERROR(ENOMEM);
426     }
427
428     h->cur_pic.f = av_frame_alloc();
429     if (!h->cur_pic.f)
430         return AVERROR(ENOMEM);
431
432     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
433         h->slice_ctx[i].h264 = h;
434
435     return 0;
436 }
437
438 static AVOnce h264_vlc_init = AV_ONCE_INIT;
439
440 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
441 {
442     H264Context *h = avctx->priv_data;
443     int ret;
444
445     ret = h264_init_context(avctx, h);
446     if (ret < 0)
447         return ret;
448
449     /* set defaults */
450     if (!avctx->has_b_frames)
451         h->low_delay = 1;
452
453     ret = ff_thread_once(&h264_vlc_init, ff_h264_decode_init_vlc);
454     if (ret != 0) {
455         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "pthread_once has failed.");
456         return AVERROR_UNKNOWN;
457     }
458
459     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
460         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
461             h->avctx->framerate.num *= 2;
462         avctx->ticks_per_frame = 2;
463     }
464
465     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
466        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
467        if (ret < 0) {
468            ff_h264_free_context(h);
469            return ret;
470        }
471     }
472
473     if (h->ps.sps && h->ps.sps->bitstream_restriction_flag &&
474         h->avctx->has_b_frames < h->ps.sps->num_reorder_frames) {
475         h->avctx->has_b_frames = h->ps.sps->num_reorder_frames;
476         h->low_delay           = 0;
477     }
478
479     avctx->internal->allocate_progress = 1;
480
481     if (h->enable_er) {
482         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
483                "Error resilience is enabled. It is unsafe and unsupported and may crash. "
484                "Use it at your own risk\n");
485     }
486
487     return 0;
488 }
489
490 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
491 {
492     H264Context *h = avctx->priv_data;
493     int ret;
494
495     if (!avctx->internal->is_copy)
496         return 0;
497
498     memset(h, 0, sizeof(*h));
499
500     ret = h264_init_context(avctx, h);
501     if (ret < 0)
502         return ret;
503
504     h->context_initialized = 0;
505
506     return 0;
507 }
508
509 /**
510  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
511  * This includes finding the next displayed frame.
512  *
513  * @param h h264 master context
514  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
515  * ff_thread_finish_setup()
516  */
517 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
518 {
519     const SPS *sps = h->ps.sps;
520     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
521     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
522     int i, pics, out_of_order, out_idx;
523     int invalid = 0, cnt = 0;
524
525     h->cur_pic_ptr->f->pict_type = h->pict_type;
526
527     if (h->next_output_pic)
528         return;
529
530     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
531         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
532          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
533          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
534          * yet, so we assume the worst for now. */
535         // if (setup_finished)
536         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
537         return;
538     }
539
540     cur->f->interlaced_frame = 0;
541     cur->f->repeat_pict      = 0;
542
543     /* Signal interlacing information externally. */
544     /* Prioritize picture timing SEI information over used
545      * decoding process if it exists. */
546
547     if (sps->pic_struct_present_flag) {
548         switch (h->sei_pic_struct) {
549         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
550             break;
551         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
552         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
553             cur->f->interlaced_frame = 1;
554             break;
555         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
556         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
557             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
558                 cur->f->interlaced_frame = 1;
559             else
560                 // try to flag soft telecine progressive
561                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
562             break;
563         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
564         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
565             /* Signal the possibility of telecined film externally
566              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
567              * decide if they apply deinterlacing. */
568             cur->f->repeat_pict = 1;
569             break;
570         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
571             cur->f->repeat_pict = 2;
572             break;
573         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
574             cur->f->repeat_pict = 4;
575             break;
576         }
577
578         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
579             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
580             cur->f->interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
581     } else {
582         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
583         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
584     }
585     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
586
587     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
588         /* Derive top_field_first from field pocs. */
589         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
590     } else {
591         if (cur->f->interlaced_frame || sps->pic_struct_present_flag) {
592             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
593              * information of a past frame, better than nothing. */
594             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
595                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
596                 cur->f->top_field_first = 1;
597             else
598                 cur->f->top_field_first = 0;
599         } else {
600             /* Most likely progressive */
601             cur->f->top_field_first = 0;
602         }
603     }
604
605     if (h->sei_frame_packing_present &&
606         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
607         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
608         h->content_interpretation_type > 0 &&
609         h->content_interpretation_type < 3) {
610         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
611         if (!stereo)
612             return;
613
614         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
615         case 0:
616             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
617             break;
618         case 1:
619             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
620             break;
621         case 2:
622             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
623             break;
624         case 3:
625             if (h->quincunx_subsampling)
626                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
627             else
628                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
629             break;
630         case 4:
631             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
632             break;
633         case 5:
634             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
635             break;
636         case 6:
637             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
638             break;
639         }
640
641         if (h->content_interpretation_type == 2)
642             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
643     }
644
645     if (h->sei_display_orientation_present &&
646         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
647         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
648         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
649                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
650                                                            sizeof(int32_t) * 9);
651         if (!rotation)
652             return;
653
654         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
655         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
656                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
657     }
658
659     if (h->sei_reguserdata_afd_present) {
660         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
661                                                      sizeof(uint8_t));
662         if (!sd)
663             return;
664
665         *sd->data = h->active_format_description;
666         h->sei_reguserdata_afd_present = 0;
667     }
668
669     if (h->a53_caption) {
670         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
671                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
672                                                      h->a53_caption_size);
673         if (!sd)
674             return;
675
676         memcpy(sd->data, h->a53_caption, h->a53_caption_size);
677         av_freep(&h->a53_caption);
678         h->a53_caption_size = 0;
679     }
680
681     // FIXME do something with unavailable reference frames
682
683     /* Sort B-frames into display order */
684     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
685         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_NORMAL) {
686         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
687     }
688     h->low_delay = !h->avctx->has_b_frames;
689
690     pics = 0;
691     while (h->delayed_pic[pics])
692         pics++;
693
694     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
695
696     h->delayed_pic[pics++] = cur;
697     if (cur->reference == 0)
698         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
699
700     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
701      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
702      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
703      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
704      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
705      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
706      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
707      * reset code.
708      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
709      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
710      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
711      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
712      * that we will fix later. */
713     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
714         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
715         invalid += out->poc == INT_MIN;
716     }
717     if (!h->mmco_reset && !cur->f->key_frame &&
718         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
719         h->mmco_reset = 2;
720         if (pics > 1)
721             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
722     }
723     if (h->mmco_reset || cur->f->key_frame) {
724         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
725             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
726         cnt     = 0;
727         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
728     }
729     out     = h->delayed_pic[0];
730     out_idx = 0;
731     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
732                 h->delayed_pic[i] &&
733                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
734                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame;
735          i++)
736         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
737             out     = h->delayed_pic[i];
738             out_idx = i;
739         }
740     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
741         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->mmco_reset))
742         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
743     out_of_order = !out->f->key_frame && !h->mmco_reset &&
744                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
745
746     if (sps->bitstream_restriction_flag &&
747         h->avctx->has_b_frames >= sps->num_reorder_frames) {
748     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
749                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
750         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
751             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
752         }
753         h->low_delay = 0;
754     } else if (h->low_delay &&
755                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
756                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
757                 cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
758         h->low_delay = 0;
759         h->avctx->has_b_frames++;
760     }
761
762     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
763         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
764         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
765         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
766         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
767             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
768     }
769     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
770             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
771     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
772     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
773         h->next_output_pic = out;
774         if (out->mmco_reset) {
775             if (out_idx > 0) {
776                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
777                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
778             } else {
779                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
780             }
781         } else {
782             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f->key_frame) {
783                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
784             } else {
785                 h->next_outputed_poc = out->poc;
786             }
787         }
788         h->mmco_reset = 0;
789     } else {
790         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
791     }
792
793     if (h->next_output_pic) {
794         if (h->next_output_pic->recovered) {
795             // We have reached an recovery point and all frames after it in
796             // display order are "recovered".
797             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
798         }
799         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
800     }
801
802     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel) {
803         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
804
805         if (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
806             h->setup_finished = 1;
807     }
808 }
809
810 /**
811  * instantaneous decoder refresh.
812  */
813 static void idr(H264Context *h)
814 {
815     ff_h264_remove_all_refs(h);
816     h->prev_frame_num        =
817     h->prev_frame_num_offset =
818     h->prev_poc_msb          =
819     h->prev_poc_lsb          = 0;
820 }
821
822 /* forget old pics after a seek */
823 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
824 {
825     int i;
826     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
827         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
828     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
829     h->prev_interlaced_frame = 1;
830     idr(h);
831     if (h->cur_pic_ptr)
832         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
833     h->first_field = 0;
834     ff_h264_reset_sei(h);
835     h->recovery_frame = -1;
836     h->frame_recovered = 0;
837 }
838
839 /* forget old pics after a seek */
840 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
841 {
842     H264Context *h = avctx->priv_data;
843     int i;
844
845     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
846
847     ff_h264_flush_change(h);
848
849     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
850         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
851     h->cur_pic_ptr = NULL;
852     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
853
854     h->mb_y = 0;
855
856     ff_h264_free_tables(h);
857     h->context_initialized = 0;
858 }
859
860 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
861 {
862     const SPS *sps = h->ps.sps;
863     const int max_frame_num = 1 << sps->log2_max_frame_num;
864     int field_poc[2];
865
866     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
867     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
868         h->frame_num_offset += max_frame_num;
869
870     if (sps->poc_type == 0) {
871         const int max_poc_lsb = 1 << sps->log2_max_poc_lsb;
872
873         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
874             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
875             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
876         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
877                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
878             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
879         else
880             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
881         field_poc[0] =
882         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
883         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
884             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
885     } else if (sps->poc_type == 1) {
886         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
887         int i;
888
889         if (sps->poc_cycle_length != 0)
890             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
891         else
892             abs_frame_num = 0;
893
894         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
895             abs_frame_num--;
896
897         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
898         for (i = 0; i < sps->poc_cycle_length; i++)
899             // FIXME integrate during sps parse
900             expected_delta_per_poc_cycle += sps->offset_for_ref_frame[i];
901
902         if (abs_frame_num > 0) {
903             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / sps->poc_cycle_length;
904             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % sps->poc_cycle_length;
905
906             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
907             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
908                 expectedpoc = expectedpoc + sps->offset_for_ref_frame[i];
909         } else
910             expectedpoc = 0;
911
912         if (h->nal_ref_idc == 0)
913             expectedpoc = expectedpoc + sps->offset_for_non_ref_pic;
914
915         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
916         field_poc[1] = field_poc[0] + sps->offset_for_top_to_bottom_field;
917
918         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
919             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
920     } else {
921         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
922
923         if (!h->nal_ref_idc)
924             poc--;
925
926         field_poc[0] = poc;
927         field_poc[1] = poc;
928     }
929
930     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
931         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
932     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
933         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
934     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
935
936     return 0;
937 }
938
939 /**
940  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
941  *
942  * @param sps SPS
943  *
944  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
945  */
946 int ff_h264_get_profile(const SPS *sps)
947 {
948     int profile = sps->profile_idc;
949
950     switch (sps->profile_idc) {
951     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
952         // constraint_set1_flag set to 1
953         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
954         break;
955     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
956     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
957     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
958         // constraint_set3_flag set to 1
959         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
960         break;
961     }
962
963     return profile;
964 }
965
966 static int get_last_needed_nal(H264Context *h)
967 {
968     int nals_needed = 0;
969     int i;
970
971     for (i = 0; i < h->pkt.nb_nals; i++) {
972         H2645NAL *nal = &h->pkt.nals[i];
973         GetBitContext gb;
974
975         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
976          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
977          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
978          * can't start the next thread until we've read all of them */
979         switch (nal->type) {
980         case NAL_SPS:
981         case NAL_PPS:
982             nals_needed = i;
983             break;
984         case NAL_DPA:
985         case NAL_IDR_SLICE:
986         case NAL_SLICE:
987             init_get_bits(&gb, nal->data + 1, (nal->size - 1) * 8);
988             if (!get_ue_golomb(&gb))
989                 nals_needed = i;
990         }
991     }
992
993     return nals_needed;
994 }
995
996 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
997                             int parse_extradata)
998 {
999     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1000     unsigned context_count = 0;
1001     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1002     int i, ret = 0;
1003
1004     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1005     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1006         h->current_slice = 0;
1007         if (!h->first_field)
1008             h->cur_pic_ptr = NULL;
1009         ff_h264_reset_sei(h);
1010     }
1011
1012     ret = ff_h2645_packet_split(&h->pkt, buf, buf_size, avctx, h->is_avc,
1013                                 h->nal_length_size, avctx->codec_id);
1014     if (ret < 0) {
1015         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1016                "Error splitting the input into NAL units.\n");
1017         return ret;
1018     }
1019
1020     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1021         nals_needed = get_last_needed_nal(h);
1022
1023     for (i = 0; i < h->pkt.nb_nals; i++) {
1024         H2645NAL *nal = &h->pkt.nals[i];
1025         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[context_count];
1026         int err;
1027
1028         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1029             nal->ref_idc == 0 && nal->type != NAL_SEI)
1030             continue;
1031
1032 again:
1033         /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1034          * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1035          * with frame-mt */
1036         if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1037             (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1038             (nal->type != NAL_PPS && nal->type != NAL_SPS)) {
1039             if (nal->type < NAL_AUD || nal->type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1040                 av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1041                        "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1042                        nal->type);
1043             nal->type = NAL_FF_IGNORE;
1044         }
1045
1046         // FIXME these should stop being context-global variables
1047         h->nal_ref_idc   = nal->ref_idc;
1048         h->nal_unit_type = nal->type;
1049
1050         err = 0;
1051         switch (nal->type) {
1052         case NAL_IDR_SLICE:
1053             if (nal->type != NAL_IDR_SLICE) {
1054                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1055                        "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1056                 ret = -1;
1057                 goto end;
1058             }
1059             idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1060         case NAL_SLICE:
1061             sl->gb = nal->gb;
1062
1063             if ((err = ff_h264_decode_slice_header(h, sl)))
1064                 break;
1065
1066             if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1067                 h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1068                                     ((1 << h->ps.sps->log2_max_frame_num) - 1);
1069             }
1070
1071             h->cur_pic_ptr->f->key_frame |=
1072                 (nal->type == NAL_IDR_SLICE) || (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1073
1074             if (nal->type == NAL_IDR_SLICE || h->recovery_frame == h->frame_num) {
1075                 h->recovery_frame         = -1;
1076                 h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1077             }
1078             // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1079             // "recovered".
1080             if (nal->type == NAL_IDR_SLICE)
1081                 h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1082             h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1083
1084             if (h->current_slice == 1) {
1085                 if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1086                     decode_postinit(h, i >= nals_needed);
1087
1088                 if (h->avctx->hwaccel &&
1089                     (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1090                     return ret;
1091             }
1092
1093             if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1094                 (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF || nal->ref_idc) &&
1095                 (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1096                  sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1097                 (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1098                  h->cur_pic_ptr->f->key_frame) &&
1099                 avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1100                 if (avctx->hwaccel) {
1101                     ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx, nal->raw_data, nal->raw_size);
1102                     if (ret < 0)
1103                         return ret;
1104                 } else
1105                     context_count++;
1106             }
1107             break;
1108         case NAL_DPA:
1109         case NAL_DPB:
1110         case NAL_DPC:
1111             avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1112             ret = AVERROR(ENOSYS);
1113             goto end;
1114             break;
1115         case NAL_SEI:
1116             h->gb = nal->gb;
1117             ret = ff_h264_decode_sei(h);
1118             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1119                 goto end;
1120             break;
1121         case NAL_SPS:
1122             ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(&nal->gb, avctx, &h->ps);
1123             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1124                 goto end;
1125             break;
1126         case NAL_PPS:
1127             ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(&nal->gb, avctx, &h->ps,
1128                                                        nal->size_bits);
1129             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1130                 goto end;
1131             break;
1132         case NAL_AUD:
1133         case NAL_END_SEQUENCE:
1134         case NAL_END_STREAM:
1135         case NAL_FILLER_DATA:
1136         case NAL_SPS_EXT:
1137         case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1138             break;
1139         case NAL_FF_IGNORE:
1140             break;
1141         default:
1142             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1143                    nal->type, nal->size_bits);
1144         }
1145
1146         if (context_count == h->max_contexts) {
1147             ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1148             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1149                 goto end;
1150             context_count = 0;
1151         }
1152
1153         if (err < 0) {
1154             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1155             sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1156         } else if (err == 1) {
1157             /* Slice could not be decoded in parallel mode, restart. Note
1158              * that rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1159              * run in parallel mode this should not be an issue. */
1160             sl               = &h->slice_ctx[0];
1161             goto again;
1162         }
1163     }
1164     if (context_count) {
1165         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1166         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1167             goto end;
1168     }
1169
1170     ret = 0;
1171 end:
1172     /* clean up */
1173     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1174         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1175                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1176     }
1177
1178     return (ret < 0) ? ret : buf_size;
1179 }
1180
1181 /**
1182  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1183  */
1184 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1185 {
1186     if (pos == 0)
1187         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1188     if (pos + 10 > buf_size)
1189         pos = buf_size; // oops ;)
1190
1191     return pos;
1192 }
1193
1194 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1195 {
1196     int i;
1197     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1198     if (ret < 0)
1199         return ret;
1200
1201     if (!h->ps.sps || !h->ps.sps->crop)
1202         return 0;
1203
1204     for (i = 0; i < 3; i++) {
1205         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1206         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1207         int off    = ((h->ps.sps->crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1208                      (h->ps.sps->crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1209         dst->data[i] += off;
1210     }
1211     return 0;
1212 }
1213
1214 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1215                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1216 {
1217     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1218     int buf_size       = avpkt->size;
1219     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1220     AVFrame *pict      = data;
1221     int buf_index      = 0;
1222     int ret;
1223
1224     h->flags = avctx->flags;
1225     h->setup_finished = 0;
1226
1227     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1228 out:
1229     if (buf_size == 0) {
1230         H264Picture *out;
1231         int i, out_idx;
1232
1233         h->cur_pic_ptr = NULL;
1234
1235         // FIXME factorize this with the output code below
1236         out     = h->delayed_pic[0];
1237         out_idx = 0;
1238         for (i = 1;
1239              h->delayed_pic[i] &&
1240              !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1241              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1242              i++)
1243             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1244                 out     = h->delayed_pic[i];
1245                 out_idx = i;
1246             }
1247
1248         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1249             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1250
1251         if (out) {
1252             ret = output_frame(h, pict, out->f);
1253             if (ret < 0)
1254                 return ret;
1255             *got_frame = 1;
1256         }
1257
1258         return buf_index;
1259     }
1260
1261     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1262     if (buf_index < 0)
1263         return AVERROR_INVALIDDATA;
1264
1265     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1266         buf_size = 0;
1267         goto out;
1268     }
1269
1270     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1271         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1272             return 0;
1273         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1274         return AVERROR_INVALIDDATA;
1275     }
1276
1277     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1278         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1279         if (avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1280             decode_postinit(h, 1);
1281
1282         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1283
1284         *got_frame = 0;
1285         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1286                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1287             if (!h->next_output_pic->recovered)
1288                 h->next_output_pic->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1289
1290             ret = output_frame(h, pict, h->next_output_pic->f);
1291             if (ret < 0)
1292                 return ret;
1293             *got_frame = 1;
1294         }
1295     }
1296
1297     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1298
1299     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1300 }
1301
1302 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1303 {
1304     int i;
1305
1306     ff_h264_free_tables(h);
1307
1308     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
1309         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1310         av_frame_free(&h->DPB[i].f);
1311     }
1312
1313     h->cur_pic_ptr = NULL;
1314
1315     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
1316         av_freep(&h->slice_ctx[i].rbsp_buffer);
1317     av_freep(&h->slice_ctx);
1318     h->nb_slice_ctx = 0;
1319
1320     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1321         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
1322
1323     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1324         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
1325
1326     ff_h2645_packet_uninit(&h->pkt);
1327 }
1328
1329 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1330 {
1331     H264Context *h = avctx->priv_data;
1332
1333     ff_h264_free_context(h);
1334
1335     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1336     av_frame_free(&h->cur_pic.f);
1337
1338     return 0;
1339 }
1340
1341 #define OFFSET(x) offsetof(H264Context, x)
1342 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1343 static const AVOption h264_options[] = {
1344     { "enable_er", "Enable error resilience on damaged frames (unsafe)", OFFSET(enable_er), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VD },
1345     { NULL },
1346 };
1347
1348 static const AVClass h264_class = {
1349     .class_name = "h264",
1350     .item_name  = av_default_item_name,
1351     .option     = h264_options,
1352     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1353 };
1354
1355 AVCodec ff_h264_decoder = {
1356     .name                  = "h264",
1357     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1358     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1359     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1360     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1361     .init                  = ff_h264_decode_init,
1362     .close                 = h264_decode_end,
1363     .decode                = h264_decode_frame,
1364     .capabilities          = /*AV_CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ AV_CODEC_CAP_DR1 |
1365                              AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1366                              AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1367     .caps_internal         = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE,
1368     .flush                 = flush_dpb,
1369     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1370     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1371     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(ff_h264_profiles),
1372     .priv_class            = &h264_class,
1373 };