h264: drop the now unused per-slice H264Contexts
[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, H264SliceContext *sl,
220                                   const uint8_t *src,
221                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
222 {
223     int i, si, di;
224     uint8_t *dst;
225
226     // src[0]&0x80; // forbidden bit
227     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
228     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
229
230     src++;
231     length--;
232
233 #define STARTCODE_TEST                                                  \
234     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
235         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
236             /* startcode, so we must be past the end */                 \
237             length = i;                                                 \
238         }                                                               \
239         break;                                                          \
240     }
241
242 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
243 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
244     if (i > 0 && !src[i])                                               \
245         i--;                                                            \
246     while (src[i])                                                      \
247         i++
248
249 #if HAVE_FAST_64BIT
250     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
251         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
252                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
253               0x8000800080008080ULL))
254             continue;
255         FIND_FIRST_ZERO;
256         STARTCODE_TEST;
257         i -= 7;
258     }
259 #else
260     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
261         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
262                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
263               0x80008080U))
264             continue;
265         FIND_FIRST_ZERO;
266         STARTCODE_TEST;
267         i -= 3;
268     }
269 #endif
270 #else
271     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
272         if (src[i])
273             continue;
274         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
275             i--;
276         STARTCODE_TEST;
277     }
278 #endif
279
280     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
281         *dst_length = length;
282         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
283         return src;
284     }
285
286     av_fast_malloc(&sl->rbsp_buffer, &sl->rbsp_buffer_size,
287                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
288     dst = sl->rbsp_buffer;
289
290     if (!dst)
291         return NULL;
292
293     memcpy(dst, src, i);
294     si = di = i;
295     while (si + 2 < length) {
296         // remove escapes (very rare 1:2^22)
297         if (src[si + 2] > 3) {
298             dst[di++] = src[si++];
299             dst[di++] = src[si++];
300         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
301             if (src[si + 2] == 3) { // escape
302                 dst[di++]  = 0;
303                 dst[di++]  = 0;
304                 si        += 3;
305                 continue;
306             } else // next start code
307                 goto nsc;
308         }
309
310         dst[di++] = src[si++];
311     }
312     while (si < length)
313         dst[di++] = src[si++];
314
315 nsc:
316     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
317
318     *dst_length = di;
319     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
320     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
321      * (it is needed for decoding) */
322     return dst;
323 }
324
325 /**
326  * Identify the exact end of the bitstream
327  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
328  */
329 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
330 {
331     int v = *src;
332     int r;
333
334     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
335
336     for (r = 1; r < 9; r++) {
337         if (v & 1)
338             return r;
339         v >>= 1;
340     }
341     return 0;
342 }
343
344 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
345 {
346     int i;
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 < h->nb_slice_ctx; i++) {
379         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
380
381         av_freep(&sl->dc_val_base);
382         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
383         av_freep(&sl->er.error_status_table);
384         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
385
386         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
387         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
388         av_freep(&sl->top_borders[0]);
389         av_freep(&sl->top_borders[1]);
390
391         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
392         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
393         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
394         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
395
396         if (free_rbsp) {
397             av_freep(&sl->rbsp_buffer);
398             sl->rbsp_buffer_size            = 0;
399         }
400     }
401 }
402
403 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
404 {
405     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
406     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
407     int x, y, i;
408
409     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
410                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
411     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
412
413     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
414                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
415     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
416                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
417     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
418                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
419     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
420                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
421     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
422                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
423     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
424                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
425     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
426     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
427
428     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
429                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
430     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
431                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
432
433     memset(h->slice_table_base, -1,
434            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
435     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
436
437     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
438                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
439     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
440                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
441     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
442         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
443             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
444             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
445
446             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
447             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
448         }
449
450     if (!h->dequant4_coeff[0])
451         h264_init_dequant_tables(h);
452
453     if (!h->DPB) {
454         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
455         if (!h->DPB)
456             goto fail;
457         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
458             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
459         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
460     }
461
462     return 0;
463
464 fail:
465     ff_h264_free_tables(h, 1);
466     return AVERROR(ENOMEM);
467 }
468
469 /**
470  * Init context
471  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
472  */
473 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
474 {
475     ERContext *er = &sl->er;
476     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
477     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
478     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
479     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
480     int x, y, i;
481
482     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
483     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
484     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
485     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
486     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
487     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
488
489     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
490         /* init ER */
491         er->avctx          = h->avctx;
492         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
493         er->opaque         = h;
494         er->quarter_sample = 1;
495
496         er->mb_num      = h->mb_num;
497         er->mb_width    = h->mb_width;
498         er->mb_height   = h->mb_height;
499         er->mb_stride   = h->mb_stride;
500         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
501
502         // error resilience code looks cleaner with this
503         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
504                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
505
506         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
507             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
508                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
509
510         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
511                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
512
513         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
514                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
515
516         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
517                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
518
519         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
520                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
521         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
522         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
523         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
524         for (i = 0; i < yc_size; i++)
525             sl->dc_val_base[i] = 1024;
526     }
527
528     return 0;
529
530 fail:
531     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
532 }
533
534 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
535                             int parse_extradata);
536
537 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
538 {
539     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
540     int ret;
541
542     if (avctx->extradata[0] == 1) {
543         int i, cnt, nalsize;
544         unsigned char *p = avctx->extradata;
545
546         h->is_avc = 1;
547
548         if (avctx->extradata_size < 7) {
549             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
550                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
551             return AVERROR_INVALIDDATA;
552         }
553         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
554          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
555         h->nal_length_size = 2;
556         // Decode sps from avcC
557         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
558         p  += 6;
559         for (i = 0; i < cnt; i++) {
560             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
561             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
562                 return AVERROR_INVALIDDATA;
563             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
564             if (ret < 0) {
565                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
566                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
567                 return ret;
568             }
569             p += nalsize;
570         }
571         // Decode pps from avcC
572         cnt = *(p++); // Number of pps
573         for (i = 0; i < cnt; i++) {
574             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
575             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
576                 return AVERROR_INVALIDDATA;
577             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
578             if (ret < 0) {
579                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
580                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
581                 return ret;
582             }
583             p += nalsize;
584         }
585         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
586         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
587     } else {
588         h->is_avc = 0;
589         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
590         if (ret < 0)
591             return ret;
592     }
593     return 0;
594 }
595
596 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
597 {
598     H264Context *h = avctx->priv_data;
599     int i;
600     int ret;
601
602     h->avctx = avctx;
603
604     h->bit_depth_luma    = 8;
605     h->chroma_format_idc = 1;
606
607     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
608     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
609     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
610     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
611
612     h->dequant_coeff_pps = -1;
613
614     /* needed so that IDCT permutation is known early */
615     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
616
617     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
618     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
619
620     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
621     h->slice_context_count = 1;
622     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
623     h->flags               = avctx->flags;
624
625     /* set defaults */
626     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
627     if (!avctx->has_b_frames)
628         h->low_delay = 1;
629
630     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
631
632     ff_h264_decode_init_vlc();
633
634     ff_init_cabac_states();
635
636     h->pixel_shift        = 0;
637     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
638
639     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
640     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
641     if (!h->slice_ctx) {
642         h->nb_slice_ctx = 0;
643         return AVERROR(ENOMEM);
644     }
645
646     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
647         h->slice_ctx[i].h264 = h;
648
649     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
650     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
651         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
652     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
653     h->x264_build   = -1;
654     ff_h264_reset_sei(h);
655     h->recovery_frame = -1;
656     h->frame_recovered = 0;
657     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
658         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
659             h->avctx->framerate.num *= 2;
660         avctx->ticks_per_frame = 2;
661     }
662
663     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
664        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
665        if (ret < 0) {
666            ff_h264_free_context(h);
667            return ret;
668        }
669     }
670
671     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
672         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
673         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
674         h->low_delay           = 0;
675     }
676
677     avctx->internal->allocate_progress = 1;
678
679     return 0;
680 }
681
682 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
683 {
684     H264Context *h = avctx->priv_data;
685     int i;
686
687     if (!avctx->internal->is_copy)
688         return 0;
689     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
690     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
691
692     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
693     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
694     if (!h->slice_ctx) {
695         h->nb_slice_ctx = 0;
696         return AVERROR(ENOMEM);
697     }
698
699     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
700         h->slice_ctx[i].h264 = h;
701
702     h->avctx               = avctx;
703     h->context_initialized = 0;
704
705     return 0;
706 }
707
708 /**
709  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
710  * This includes finding the next displayed frame.
711  *
712  * @param h h264 master context
713  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
714  * ff_thread_finish_setup()
715  */
716 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
717 {
718     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
719     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
720     int i, pics, out_of_order, out_idx;
721     int invalid = 0, cnt = 0;
722
723     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
724
725     if (h->next_output_pic)
726         return;
727
728     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
729         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
730          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
731          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
732          * yet, so we assume the worst for now. */
733         // if (setup_finished)
734         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
735         return;
736     }
737
738     cur->f.interlaced_frame = 0;
739     cur->f.repeat_pict      = 0;
740
741     /* Signal interlacing information externally. */
742     /* Prioritize picture timing SEI information over used
743      * decoding process if it exists. */
744
745     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
746         switch (h->sei_pic_struct) {
747         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
748             break;
749         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
750         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
751             cur->f.interlaced_frame = 1;
752             break;
753         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
754         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
755             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
756                 cur->f.interlaced_frame = 1;
757             else
758                 // try to flag soft telecine progressive
759                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
760             break;
761         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
762         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
763             /* Signal the possibility of telecined film externally
764              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
765              * decide if they apply deinterlacing. */
766             cur->f.repeat_pict = 1;
767             break;
768         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
769             cur->f.repeat_pict = 2;
770             break;
771         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
772             cur->f.repeat_pict = 4;
773             break;
774         }
775
776         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
777             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
778             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
779     } else {
780         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
781         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
782     }
783     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
784
785     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
786         /* Derive top_field_first from field pocs. */
787         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
788     } else {
789         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
790             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
791              * information of a past frame, better than nothing. */
792             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
793                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
794                 cur->f.top_field_first = 1;
795             else
796                 cur->f.top_field_first = 0;
797         } else {
798             /* Most likely progressive */
799             cur->f.top_field_first = 0;
800         }
801     }
802
803     if (h->sei_frame_packing_present &&
804         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
805         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
806         h->content_interpretation_type > 0 &&
807         h->content_interpretation_type < 3) {
808         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
809         if (!stereo)
810             return;
811
812         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
813         case 0:
814             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
815             break;
816         case 1:
817             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
818             break;
819         case 2:
820             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
821             break;
822         case 3:
823             if (h->quincunx_subsampling)
824                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
825             else
826                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
827             break;
828         case 4:
829             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
830             break;
831         case 5:
832             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
833             break;
834         case 6:
835             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
836             break;
837         }
838
839         if (h->content_interpretation_type == 2)
840             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
841     }
842
843     if (h->sei_display_orientation_present &&
844         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
845         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
846         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
847                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
848                                                            sizeof(int32_t) * 9);
849         if (!rotation)
850             return;
851
852         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
853         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
854                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
855     }
856
857     // FIXME do something with unavailable reference frames
858
859     /* Sort B-frames into display order */
860
861     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
862         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
863         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
864         h->low_delay           = 0;
865     }
866
867     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
868         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
869         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
870         h->low_delay           = 0;
871     }
872
873     pics = 0;
874     while (h->delayed_pic[pics])
875         pics++;
876
877     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
878
879     h->delayed_pic[pics++] = cur;
880     if (cur->reference == 0)
881         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
882
883     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
884      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
885      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
886      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
887      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
888      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
889      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
890      * reset code.
891      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
892      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
893      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
894      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
895      * that we will fix later. */
896     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
897         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
898         invalid += out->poc == INT_MIN;
899     }
900     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
901         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
902         h->mmco_reset = 2;
903         if (pics > 1)
904             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
905     }
906     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
907         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
908             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
909         cnt     = 0;
910         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
911     }
912     out     = h->delayed_pic[0];
913     out_idx = 0;
914     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
915                 h->delayed_pic[i] &&
916                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
917                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
918          i++)
919         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
920             out     = h->delayed_pic[i];
921             out_idx = i;
922         }
923     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
924         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
925         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
926     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
927                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
928
929     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
930         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
931     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
932                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
933         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
934             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
935         }
936         h->low_delay = 0;
937     } else if (h->low_delay &&
938                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
939                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
940                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
941         h->low_delay = 0;
942         h->avctx->has_b_frames++;
943     }
944
945     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
946         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
947         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
948         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
949         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
950             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
951     }
952     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
953             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
954     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
955     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
956         h->next_output_pic = out;
957         if (out->mmco_reset) {
958             if (out_idx > 0) {
959                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
960                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
961             } else {
962                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
963             }
964         } else {
965             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
966                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
967             } else {
968                 h->next_outputed_poc = out->poc;
969             }
970         }
971         h->mmco_reset = 0;
972     } else {
973         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
974     }
975
976     if (h->next_output_pic) {
977         if (h->next_output_pic->recovered) {
978             // We have reached an recovery point and all frames after it in
979             // display order are "recovered".
980             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
981         }
982         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
983     }
984
985     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
986         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
987 }
988
989 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
990 {
991     int list, i;
992     int luma_def, chroma_def;
993
994     sl->use_weight             = 0;
995     sl->use_weight_chroma      = 0;
996     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
997     if (h->sps.chroma_format_idc)
998         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
999     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
1000     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
1001
1002     for (list = 0; list < 2; list++) {
1003         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1004         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1005         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
1006             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1007
1008             luma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1009             if (luma_weight_flag) {
1010                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1011                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1012                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1013                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1014                     sl->use_weight             = 1;
1015                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1016                 }
1017             } else {
1018                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1019                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1020             }
1021
1022             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1023                 chroma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1024                 if (chroma_weight_flag) {
1025                     int j;
1026                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1027                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1028                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1029                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1030                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1031                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1032                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1033                         }
1034                     }
1035                 } else {
1036                     int j;
1037                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1038                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1039                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1040                     }
1041                 }
1042             }
1043         }
1044         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1045             break;
1046     }
1047     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1048     return 0;
1049 }
1050
1051 /**
1052  * instantaneous decoder refresh.
1053  */
1054 static void idr(H264Context *h)
1055 {
1056     ff_h264_remove_all_refs(h);
1057     h->prev_frame_num        =
1058     h->prev_frame_num_offset =
1059     h->prev_poc_msb          =
1060     h->prev_poc_lsb          = 0;
1061 }
1062
1063 /* forget old pics after a seek */
1064 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1065 {
1066     int i;
1067     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1068         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1069     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1070     h->prev_interlaced_frame = 1;
1071     idr(h);
1072     if (h->cur_pic_ptr)
1073         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1074     h->first_field = 0;
1075     ff_h264_reset_sei(h);
1076     h->recovery_frame = -1;
1077     h->frame_recovered = 0;
1078 }
1079
1080 /* forget old pics after a seek */
1081 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1082 {
1083     H264Context *h = avctx->priv_data;
1084     int i;
1085
1086     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1087
1088     ff_h264_flush_change(h);
1089
1090     if (h->DPB)
1091         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1092             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1093     h->cur_pic_ptr = NULL;
1094     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1095
1096     h->mb_y = 0;
1097
1098     ff_h264_free_tables(h, 1);
1099     h->context_initialized = 0;
1100 }
1101
1102 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1103 {
1104     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1105     int field_poc[2];
1106
1107     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1108     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1109         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1110
1111     if (h->sps.poc_type == 0) {
1112         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1113
1114         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1115             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1116             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1117         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1118                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1119             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1120         else
1121             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1122         field_poc[0] =
1123         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1124         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1125             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1126     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1127         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1128         int i;
1129
1130         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1131             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1132         else
1133             abs_frame_num = 0;
1134
1135         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1136             abs_frame_num--;
1137
1138         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1139         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1140             // FIXME integrate during sps parse
1141             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1142
1143         if (abs_frame_num > 0) {
1144             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1145             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1146
1147             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1148             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1149                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1150         } else
1151             expectedpoc = 0;
1152
1153         if (h->nal_ref_idc == 0)
1154             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1155
1156         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1157         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1158
1159         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1160             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1161     } else {
1162         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1163
1164         if (!h->nal_ref_idc)
1165             poc--;
1166
1167         field_poc[0] = poc;
1168         field_poc[1] = poc;
1169     }
1170
1171     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1172         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1173     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1174         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1175     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1176
1177     return 0;
1178 }
1179
1180 /**
1181  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1182  *
1183  * @param sps SPS
1184  *
1185  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1186  */
1187 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1188 {
1189     int profile = sps->profile_idc;
1190
1191     switch (sps->profile_idc) {
1192     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1193         // constraint_set1_flag set to 1
1194         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1195         break;
1196     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1197     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1198     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1199         // constraint_set3_flag set to 1
1200         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1201         break;
1202     }
1203
1204     return profile;
1205 }
1206
1207 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1208 {
1209     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1210         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1211          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1212         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1213             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1214                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1215         else
1216             h->low_delay = 1;
1217     }
1218
1219     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1220         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1221
1222     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1223         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1224         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1225             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1226             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1227             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1228
1229             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1230                             h->sps.chroma_format_idc);
1231             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1232             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1233             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1234                               h->sps.chroma_format_idc);
1235             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1236         } else {
1237             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1238                    h->sps.bit_depth_luma);
1239             return AVERROR_INVALIDDATA;
1240         }
1241     }
1242     return 0;
1243 }
1244
1245 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1246 {
1247     int ref_count[2], list_count;
1248     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1249
1250     // set defaults, might be overridden a few lines later
1251     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1252     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1253
1254     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1255         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1256             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1257         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1258
1259         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1260             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1261             if (ref_count[0] < 1)
1262                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1263             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1264                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1265                 if (ref_count[1] < 1)
1266                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1267             }
1268         }
1269
1270         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1271             list_count = 2;
1272         else
1273             list_count = 1;
1274     } else {
1275         list_count   = 0;
1276         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1277     }
1278
1279     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1280
1281     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1282         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1283         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1284         return AVERROR_INVALIDDATA;
1285     }
1286
1287     if (list_count   != sl->list_count   ||
1288         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1289         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1290         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1291         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1292         sl->list_count   = list_count;
1293         return 1;
1294     }
1295
1296     return 0;
1297 }
1298
1299 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1300                            int buf_index, int next_avc)
1301 {
1302     // start code prefix search
1303     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1304         // This should always succeed in the first iteration.
1305         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1306             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1307             buf[buf_index + 2] == 1)
1308             break;
1309
1310     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1311         return buf_size;
1312
1313     return buf_index + 3;
1314 }
1315
1316 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1317                            int buf_size, int *buf_index)
1318 {
1319     int i, nalsize = 0;
1320
1321     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1322         return -1;
1323
1324     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1325         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1326     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1327         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1328                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1329         return -1;
1330     }
1331     return nalsize;
1332 }
1333
1334 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1335                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1336                           int i, int next_avc)
1337 {
1338     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1339         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1340         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1341         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1342
1343     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1344         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1345             dst_length--;
1346
1347     if (!dst_length)
1348         return 0;
1349
1350     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1351 }
1352
1353 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1354 {
1355     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1356     int nal_index   = 0;
1357     int buf_index   = 0;
1358     int nals_needed = 0;
1359
1360     while(1) {
1361         GetBitContext gb;
1362         int nalsize = 0;
1363         int dst_length, bit_length, consumed;
1364         const uint8_t *ptr;
1365
1366         if (buf_index >= next_avc) {
1367             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1368             if (nalsize < 0)
1369                 break;
1370             next_avc = buf_index + nalsize;
1371         } else {
1372             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1373             if (buf_index >= buf_size)
1374                 break;
1375         }
1376
1377         ptr = ff_h264_decode_nal(h, &h->slice_ctx[0], buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1378                                  next_avc - buf_index);
1379
1380         if (!ptr || dst_length < 0)
1381             return AVERROR_INVALIDDATA;
1382
1383         buf_index += consumed;
1384
1385         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1386                                     buf_index, next_avc);
1387         nal_index++;
1388
1389         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1390          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1391          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1392          * can't start the next thread until we've read all of them */
1393         switch (h->nal_unit_type) {
1394         case NAL_SPS:
1395         case NAL_PPS:
1396             nals_needed = nal_index;
1397             break;
1398         case NAL_DPA:
1399         case NAL_IDR_SLICE:
1400         case NAL_SLICE:
1401             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1402             if (!get_ue_golomb(&gb))
1403                 nals_needed = nal_index;
1404         }
1405     }
1406
1407     return nals_needed;
1408 }
1409
1410 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1411                             int parse_extradata)
1412 {
1413     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1414     H264SliceContext *sl;
1415     int buf_index;
1416     unsigned context_count;
1417     int next_avc;
1418     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1419     int nal_index;
1420     int ret = 0;
1421
1422     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1423     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1424         h->current_slice = 0;
1425         if (!h->first_field)
1426             h->cur_pic_ptr = NULL;
1427         ff_h264_reset_sei(h);
1428     }
1429
1430     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1431         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1432
1433     {
1434         buf_index     = 0;
1435         context_count = 0;
1436         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1437         nal_index     = 0;
1438         for (;;) {
1439             int consumed;
1440             int dst_length;
1441             int bit_length;
1442             const uint8_t *ptr;
1443             int nalsize = 0;
1444             int err;
1445
1446             if (buf_index >= next_avc) {
1447                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1448                 if (nalsize < 0)
1449                     break;
1450                 next_avc = buf_index + nalsize;
1451             } else {
1452                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1453                 if (buf_index >= buf_size)
1454                     break;
1455                 if (buf_index >= next_avc)
1456                     continue;
1457             }
1458
1459             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1460
1461             ptr = ff_h264_decode_nal(h, sl, buf + buf_index, &dst_length,
1462                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1463             if (!ptr || dst_length < 0) {
1464                 ret = -1;
1465                 goto end;
1466             }
1467
1468             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1469                                         buf_index + consumed, next_avc);
1470
1471             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1472                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1473                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1474                        h->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1475
1476             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1477                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1478                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1479                        consumed, nalsize);
1480
1481             buf_index += consumed;
1482             nal_index++;
1483
1484             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1485                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1486                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1487                 continue;
1488
1489 again:
1490             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1491              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1492              * with frame-mt */
1493             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1494                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1495                 (h->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1496                  h->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1497                 if (h->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1498                     h->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1499                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1500                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1501                            h->nal_unit_type);
1502                 h->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1503             }
1504             err = 0;
1505             switch (h->nal_unit_type) {
1506             case NAL_IDR_SLICE:
1507                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1508                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1509                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1510                     ret = -1;
1511                     goto end;
1512                 }
1513                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1514             case NAL_SLICE:
1515                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1516
1517                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(h, sl)))
1518                     break;
1519
1520                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1521                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1522                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1523                 }
1524
1525                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1526                     (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1527                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1528
1529                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1530                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1531                     h->recovery_frame         = -1;
1532                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1533                 }
1534                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1535                 // "recovered".
1536                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1537                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1538                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1539
1540                 if (h->current_slice == 1) {
1541                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1542                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1543
1544                     if (h->avctx->hwaccel &&
1545                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1546                         return ret;
1547                 }
1548
1549                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1550                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1551                      h->nal_ref_idc) &&
1552                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1553                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1554                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1555                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1556                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1557                     if (avctx->hwaccel) {
1558                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1559                                                            &buf[buf_index - consumed],
1560                                                            consumed);
1561                         if (ret < 0)
1562                             return ret;
1563                     } else
1564                         context_count++;
1565                 }
1566                 break;
1567             case NAL_DPA:
1568             case NAL_DPB:
1569             case NAL_DPC:
1570                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1571                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1572                 goto end;
1573                 break;
1574             case NAL_SEI:
1575                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1576                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1577                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1578                     goto end;
1579                 break;
1580             case NAL_SPS:
1581                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1582                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1583                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1584                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1585                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1586                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1587                                   8 * (nalsize - 1));
1588                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1589                 }
1590
1591                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1592                 if (ret < 0)
1593                     goto end;
1594
1595                 break;
1596             case NAL_PPS:
1597                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1598                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1599                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1600                     goto end;
1601                 break;
1602             case NAL_AUD:
1603             case NAL_END_SEQUENCE:
1604             case NAL_END_STREAM:
1605             case NAL_FILLER_DATA:
1606             case NAL_SPS_EXT:
1607             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1608                 break;
1609             case NAL_FF_IGNORE:
1610                 break;
1611             default:
1612                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1613                        h->nal_unit_type, bit_length);
1614             }
1615
1616             if (context_count == h->max_contexts) {
1617                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1618                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1619                     goto end;
1620                 context_count = 0;
1621             }
1622
1623             if (err < 0) {
1624                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1625                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1626             } else if (err == 1) {
1627                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, restart. Note
1628                  * that rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1629                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1630                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1631                 goto again;
1632             }
1633         }
1634     }
1635     if (context_count) {
1636         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1637         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1638             goto end;
1639     }
1640
1641     ret = 0;
1642 end:
1643     /* clean up */
1644     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1645         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1646                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1647     }
1648
1649     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1650 }
1651
1652 /**
1653  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1654  */
1655 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1656 {
1657     if (pos == 0)
1658         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1659     if (pos + 10 > buf_size)
1660         pos = buf_size; // oops ;)
1661
1662     return pos;
1663 }
1664
1665 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1666 {
1667     int i;
1668     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1669     if (ret < 0)
1670         return ret;
1671
1672     if (!h->sps.crop)
1673         return 0;
1674
1675     for (i = 0; i < 3; i++) {
1676         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1677         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1678         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1679                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1680         dst->data[i] += off;
1681     }
1682     return 0;
1683 }
1684
1685 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1686                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1687 {
1688     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1689     int buf_size       = avpkt->size;
1690     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1691     AVFrame *pict      = data;
1692     int buf_index      = 0;
1693     int ret;
1694
1695     h->flags = avctx->flags;
1696
1697     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1698 out:
1699     if (buf_size == 0) {
1700         H264Picture *out;
1701         int i, out_idx;
1702
1703         h->cur_pic_ptr = NULL;
1704
1705         // FIXME factorize this with the output code below
1706         out     = h->delayed_pic[0];
1707         out_idx = 0;
1708         for (i = 1;
1709              h->delayed_pic[i] &&
1710              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1711              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1712              i++)
1713             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1714                 out     = h->delayed_pic[i];
1715                 out_idx = i;
1716             }
1717
1718         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1719             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1720
1721         if (out) {
1722             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1723             if (ret < 0)
1724                 return ret;
1725             *got_frame = 1;
1726         }
1727
1728         return buf_index;
1729     }
1730
1731     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1732     if (buf_index < 0)
1733         return AVERROR_INVALIDDATA;
1734
1735     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1736         buf_size = 0;
1737         goto out;
1738     }
1739
1740     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1741         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1742             return 0;
1743         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1744         return AVERROR_INVALIDDATA;
1745     }
1746
1747     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1748         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1749         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1750             decode_postinit(h, 1);
1751
1752         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1753
1754         *got_frame = 0;
1755         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1756                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1757             if (!h->next_output_pic->recovered)
1758                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1759
1760             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1761             if (ret < 0)
1762                 return ret;
1763             *got_frame = 1;
1764         }
1765     }
1766
1767     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1768
1769     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1770 }
1771
1772 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1773 {
1774     int i;
1775
1776     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1777
1778     av_freep(&h->slice_ctx);
1779     h->nb_slice_ctx = 0;
1780
1781     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1782         av_freep(h->sps_buffers + i);
1783
1784     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1785         av_freep(h->pps_buffers + i);
1786 }
1787
1788 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1789 {
1790     H264Context *h = avctx->priv_data;
1791
1792     ff_h264_free_context(h);
1793
1794     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1795
1796     return 0;
1797 }
1798
1799 static const AVProfile profiles[] = {
1800     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1801     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1802     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1803     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1804     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1805     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1806     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1807     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1808     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1809     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1810     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1811     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1812     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1813     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1814 };
1815
1816 AVCodec ff_h264_decoder = {
1817     .name                  = "h264",
1818     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1819     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1820     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1821     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1822     .init                  = ff_h264_decode_init,
1823     .close                 = h264_decode_end,
1824     .decode                = h264_decode_frame,
1825     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1826                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1827                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1828     .flush                 = flush_dpb,
1829     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1830     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1831     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1832 };