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