h264: parse display orientation SEI message
[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 "dsputil.h"
37 #include "error_resilience.h"
38 #include "avcodec.h"
39 #include "h264.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "golomb.h"
44 #include "mathops.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49
50 #include <assert.h>
51
52 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
53
54 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
55                               int (*mv)[2][4][2],
56                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
57 {
58     H264Context *h = opaque;
59
60     h->mb_x  = mb_x;
61     h->mb_y  = mb_y;
62     h->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
63     memset(h->non_zero_count_cache, 0, sizeof(h->non_zero_count_cache));
64     assert(ref >= 0);
65     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
66      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
67      * it for now. If this turns out to have any relevance in
68      * practice then correct remapping should be added. */
69     if (ref >= h->ref_count[0])
70         ref = 0;
71     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * h->mb_xy],
72                    2, 2, 2, ref, 1);
73     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
74     fill_rectangle(h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
75                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
76     assert(!FRAME_MBAFF(h));
77     ff_h264_hl_decode_mb(h);
78 }
79
80 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, int y, int height)
81 {
82     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
83     AVFrame *cur  = &h->cur_pic.f;
84     AVFrame *last = h->ref_list[0][0].f.data[0] ? &h->ref_list[0][0].f : NULL;
85     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
86     int vshift = desc->log2_chroma_h;
87     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
88     if (field_pic) {
89         height <<= 1;
90         y      <<= 1;
91     }
92
93     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
94
95     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
96         return;
97
98     if (avctx->draw_horiz_band) {
99         AVFrame *src;
100         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
101         int i;
102
103         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
104             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
105             src = cur;
106         else if (last)
107             src = last;
108         else
109             return;
110
111         offset[0] = y * src->linesize[0];
112         offset[1] =
113         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
114         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
115             offset[i] = 0;
116
117         emms_c();
118
119         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
120                                y, h->picture_structure, height);
121     }
122 }
123
124 /**
125  * Check if the top & left blocks are available if needed and
126  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
127  */
128 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h)
129 {
130     static const int8_t top[12] = {
131         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
132     };
133     static const int8_t left[12] = {
134         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
135     };
136     int i;
137
138     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
139         for (i = 0; i < 4; i++) {
140             int status = top[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
141             if (status < 0) {
142                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
143                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
144                        status, h->mb_x, h->mb_y);
145                 return AVERROR_INVALIDDATA;
146             } else if (status) {
147                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
148             }
149         }
150     }
151
152     if ((h->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
153         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
154         for (i = 0; i < 4; i++)
155             if (!(h->left_samples_available & mask[i])) {
156                 int status = left[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
157                 if (status < 0) {
158                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
159                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
160                            status, h->mb_x, h->mb_y);
161                     return AVERROR_INVALIDDATA;
162                 } else if (status) {
163                     h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
164                 }
165             }
166     }
167
168     return 0;
169 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
170
171 /**
172  * Check if the top & left blocks are available if needed and
173  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
174  */
175 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma)
176 {
177     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
178     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
179
180     if (mode > 3U) {
181         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
182                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
183                h->mb_x, h->mb_y);
184         return AVERROR_INVALIDDATA;
185     }
186
187     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
188         mode = top[mode];
189         if (mode < 0) {
190             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
191                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
192                    h->mb_x, h->mb_y);
193             return AVERROR_INVALIDDATA;
194         }
195     }
196
197     if ((h->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
198         mode = left[mode];
199         if (is_chroma && (h->left_samples_available & 0x8080)) {
200             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
201             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
202                    (!(h->left_samples_available & 0x8000)) +
203                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
204         }
205         if (mode < 0) {
206             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
207                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
208                    h->mb_x, h->mb_y);
209             return AVERROR_INVALIDDATA;
210         }
211     }
212
213     return mode;
214 }
215
216 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
217                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
218 {
219     int i, si, di;
220     uint8_t *dst;
221     int bufidx;
222
223     // src[0]&0x80; // forbidden bit
224     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
225     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
226
227     src++;
228     length--;
229
230 #define STARTCODE_TEST                                                  \
231     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
232         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
233             /* startcode, so we must be past the end */                 \
234             length = i;                                                 \
235         }                                                               \
236         break;                                                          \
237     }
238
239 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
240 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
241     if (i > 0 && !src[i])                                               \
242         i--;                                                            \
243     while (src[i])                                                      \
244         i++
245
246 #if HAVE_FAST_64BIT
247     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
248         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
249                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
250               0x8000800080008080ULL))
251             continue;
252         FIND_FIRST_ZERO;
253         STARTCODE_TEST;
254         i -= 7;
255     }
256 #else
257     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
258         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
259                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
260               0x80008080U))
261             continue;
262         FIND_FIRST_ZERO;
263         STARTCODE_TEST;
264         i -= 3;
265     }
266 #endif
267 #else
268     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
269         if (src[i])
270             continue;
271         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
272             i--;
273         STARTCODE_TEST;
274     }
275 #endif
276
277     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
278         *dst_length = length;
279         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
280         return src;
281     }
282
283     // use second escape buffer for inter data
284     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
285     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx],
286                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
287     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
288
289     if (dst == NULL)
290         return NULL;
291
292     memcpy(dst, src, i);
293     si = di = i;
294     while (si + 2 < length) {
295         // remove escapes (very rare 1:2^22)
296         if (src[si + 2] > 3) {
297             dst[di++] = src[si++];
298             dst[di++] = src[si++];
299         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
300             if (src[si + 2] == 3) { // escape
301                 dst[di++]  = 0;
302                 dst[di++]  = 0;
303                 si        += 3;
304                 continue;
305             } else // next start code
306                 goto nsc;
307         }
308
309         dst[di++] = src[si++];
310     }
311     while (si < length)
312         dst[di++] = src[si++];
313
314 nsc:
315     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
316
317     *dst_length = di;
318     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
319     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
320      * (it is needed for decoding) */
321     return dst;
322 }
323
324 /**
325  * Identify the exact end of the bitstream
326  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
327  */
328 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
329 {
330     int v = *src;
331     int r;
332
333     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
334
335     for (r = 1; r < 9; r++) {
336         if (v & 1)
337             return r;
338         v >>= 1;
339     }
340     return 0;
341 }
342
343 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
344 {
345     int i;
346     H264Context *hx;
347
348     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
349     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
350     av_freep(&h->cbp_table);
351     av_freep(&h->mvd_table[0]);
352     av_freep(&h->mvd_table[1]);
353     av_freep(&h->direct_table);
354     av_freep(&h->non_zero_count);
355     av_freep(&h->slice_table_base);
356     h->slice_table = NULL;
357     av_freep(&h->list_counts);
358
359     av_freep(&h->mb2b_xy);
360     av_freep(&h->mb2br_xy);
361
362     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
363     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
364     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
365     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
366
367     if (free_rbsp && h->DPB) {
368         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
369             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
370         av_freep(&h->DPB);
371     } else if (h->DPB) {
372         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
373             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
374     }
375
376     h->cur_pic_ptr = NULL;
377
378     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
379         hx = h->thread_context[i];
380         if (!hx)
381             continue;
382         av_freep(&hx->top_borders[1]);
383         av_freep(&hx->top_borders[0]);
384         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
385         av_freep(&hx->edge_emu_buffer);
386         av_freep(&hx->dc_val_base);
387         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
388         av_freep(&hx->er.error_status_table);
389         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
390         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
391         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
392
393         if (free_rbsp) {
394             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
395             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
396             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
397             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
398         }
399         if (i)
400             av_freep(&h->thread_context[i]);
401     }
402 }
403
404 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
405 {
406     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
407     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
408     int x, y, i;
409
410     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
411                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
412     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
413                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
414     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
415                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
416     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
417                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
418     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
419                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
420     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
421                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
422     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
423                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
424     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
425                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
426     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
427                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
428
429     memset(h->slice_table_base, -1,
430            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
431     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
432
433     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
434                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
435     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
436                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
437     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
438         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
439             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
440             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
441
442             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
443             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
444         }
445
446     if (!h->dequant4_coeff[0])
447         h264_init_dequant_tables(h);
448
449     if (!h->DPB) {
450         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
451         if (!h->DPB)
452             return AVERROR(ENOMEM);
453         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
454             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
455         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
456     }
457
458     return 0;
459
460 fail:
461     ff_h264_free_tables(h, 1);
462     return AVERROR(ENOMEM);
463 }
464
465 /**
466  * Init context
467  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
468  */
469 int ff_h264_context_init(H264Context *h)
470 {
471     ERContext *er = &h->er;
472     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
473     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
474     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
475     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
476     int x, y, i;
477
478     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
479                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
480     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
481                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
482
483     h->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
484     h->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
485     h->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
486     h->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
487     h->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
488     h->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
489
490     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
491         /* init ER */
492         er->avctx          = h->avctx;
493         er->dsp            = &h->dsp;
494         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
495         er->opaque         = h;
496         er->quarter_sample = 1;
497
498         er->mb_num      = h->mb_num;
499         er->mb_width    = h->mb_width;
500         er->mb_height   = h->mb_height;
501         er->mb_stride   = h->mb_stride;
502         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
503
504         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy, (h->mb_num + 1) * sizeof(int),
505                           fail); // error ressilience code looks cleaner with this
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->mbintra_table, mb_array_size, fail);
517         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
518
519         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
520
521         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer, h->mb_height * h->mb_stride,
522                          fail);
523
524         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base, yc_size * sizeof(int16_t), fail);
525         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
526         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
527         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
528         for (i = 0; i < yc_size; i++)
529             h->dc_val_base[i] = 1024;
530     }
531
532     return 0;
533
534 fail:
535     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
536 }
537
538 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
539                             int parse_extradata);
540
541 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
542 {
543     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
544     int ret;
545
546     if (avctx->extradata[0] == 1) {
547         int i, cnt, nalsize;
548         unsigned char *p = avctx->extradata;
549
550         h->is_avc = 1;
551
552         if (avctx->extradata_size < 7) {
553             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
554                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
555             return AVERROR_INVALIDDATA;
556         }
557         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
558          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
559         h->nal_length_size = 2;
560         // Decode sps from avcC
561         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
562         p  += 6;
563         for (i = 0; i < cnt; i++) {
564             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
565             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
566                 return AVERROR_INVALIDDATA;
567             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
568             if (ret < 0) {
569                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
570                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
571                 return ret;
572             }
573             p += nalsize;
574         }
575         // Decode pps from avcC
576         cnt = *(p++); // Number of pps
577         for (i = 0; i < cnt; i++) {
578             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
579             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
580                 return AVERROR_INVALIDDATA;
581             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
582             if (ret < 0) {
583                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
584                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
585                 return ret;
586             }
587             p += nalsize;
588         }
589         // Now store right nal length size, that will be used to parse all other nals
590         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
591     } else {
592         h->is_avc = 0;
593         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
594         if (ret < 0)
595             return ret;
596     }
597     return 0;
598 }
599
600 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
601 {
602     H264Context *h = avctx->priv_data;
603     int i;
604     int ret;
605
606     h->avctx = avctx;
607
608     h->bit_depth_luma    = 8;
609     h->chroma_format_idc = 1;
610
611     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
612     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
613     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
614     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
615
616     h->dequant_coeff_pps = -1;
617
618     /* needed so that IDCT permutation is known early */
619     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
620         ff_dsputil_init(&h->dsp, h->avctx);
621     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
622
623     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
624     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
625
626     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
627     h->slice_context_count = 1;
628     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
629     h->flags               = avctx->flags;
630
631     /* set defaults */
632     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
633     if (!avctx->has_b_frames)
634         h->low_delay = 1;
635
636     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
637
638     ff_h264_decode_init_vlc();
639
640     ff_init_cabac_states();
641
642     h->pixel_shift        = 0;
643     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
644
645     h->thread_context[0] = h;
646     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
647     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
648         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
649     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
650     h->x264_build   = -1;
651     ff_h264_reset_sei(h);
652     h->recovery_frame = -1;
653     h->frame_recovered = 0;
654     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
655         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
656             h->avctx->time_base.den *= 2;
657         avctx->ticks_per_frame = 2;
658     }
659
660     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
661        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
662        if (ret < 0)
663            return ret;
664     }
665
666     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
667         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
668         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
669         h->low_delay           = 0;
670     }
671
672     avctx->internal->allocate_progress = 1;
673
674     return 0;
675 }
676
677 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
678 {
679     H264Context *h = avctx->priv_data;
680
681     if (!avctx->internal->is_copy)
682         return 0;
683     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
684     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
685
686     h->context_initialized = 0;
687
688     return 0;
689 }
690
691 /**
692  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
693  * This includes finding the next displayed frame.
694  *
695  * @param h h264 master context
696  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
697  * ff_thread_finish_setup()
698  */
699 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
700 {
701     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
702     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
703     int i, pics, out_of_order, out_idx;
704     int invalid = 0, cnt = 0;
705
706     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
707
708     if (h->next_output_pic)
709         return;
710
711     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
712         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
713          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
714          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
715          * yet, so we assume the worst for now. */
716         // if (setup_finished)
717         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
718         return;
719     }
720
721     cur->f.interlaced_frame = 0;
722     cur->f.repeat_pict      = 0;
723
724     /* Signal interlacing information externally. */
725     /* Prioritize picture timing SEI information over used
726      * decoding process if it exists. */
727
728     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
729         switch (h->sei_pic_struct) {
730         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
731             break;
732         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
733         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
734             cur->f.interlaced_frame = 1;
735             break;
736         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
737         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
738             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
739                 cur->f.interlaced_frame = 1;
740             else
741                 // try to flag soft telecine progressive
742                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
743             break;
744         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
745         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
746             /* Signal the possibility of telecined film externally
747              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
748              * decide if they apply deinterlacing. */
749             cur->f.repeat_pict = 1;
750             break;
751         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
752             cur->f.repeat_pict = 2;
753             break;
754         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
755             cur->f.repeat_pict = 4;
756             break;
757         }
758
759         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
760             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
761             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
762     } else {
763         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
764         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
765     }
766     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
767
768     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
769         /* Derive top_field_first from field pocs. */
770         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
771     } else {
772         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
773             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
774              * information of a past frame, better than nothing. */
775             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
776                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
777                 cur->f.top_field_first = 1;
778             else
779                 cur->f.top_field_first = 0;
780         } else {
781             /* Most likely progressive */
782             cur->f.top_field_first = 0;
783         }
784     }
785
786     if (h->sei_frame_packing_present &&
787         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
788         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
789         h->content_interpretation_type > 0 &&
790         h->content_interpretation_type < 3) {
791         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
792         if (!stereo)
793             return;
794
795         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
796         case 0:
797             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
798             break;
799         case 1:
800             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
801             break;
802         case 2:
803             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
804             break;
805         case 3:
806             if (h->quincunx_subsampling)
807                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
808             else
809                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
810             break;
811         case 4:
812             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
813             break;
814         case 5:
815             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
816             break;
817         case 6:
818             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
819             break;
820         }
821
822         if (h->content_interpretation_type == 2)
823             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
824     }
825
826     if (h->sei_display_orientation_present &&
827         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
828         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
829         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
830                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
831                                                            sizeof(int32_t) * 9);
832         if (!rotation)
833             return;
834
835         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
836         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
837                                h->sei_vflip, h->sei_hflip);
838     }
839
840     // FIXME do something with unavailable reference frames
841
842     /* Sort B-frames into display order */
843
844     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
845         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
846         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
847         h->low_delay           = 0;
848     }
849
850     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
851         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
852         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
853         h->low_delay           = 0;
854     }
855
856     pics = 0;
857     while (h->delayed_pic[pics])
858         pics++;
859
860     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
861
862     h->delayed_pic[pics++] = cur;
863     if (cur->reference == 0)
864         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
865
866     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
867      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
868      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
869      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
870      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
871      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
872      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
873      * reset code.
874      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
875      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
876      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
877      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
878      * that we will fix later. */
879     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
880         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
881         invalid += out->poc == INT_MIN;
882     }
883     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
884         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
885         h->mmco_reset = 2;
886         if (pics > 1)
887             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
888     }
889     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
890         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
891             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
892         cnt     = 0;
893         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
894     }
895     out     = h->delayed_pic[0];
896     out_idx = 0;
897     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
898                 h->delayed_pic[i] &&
899                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
900                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
901          i++)
902         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
903             out     = h->delayed_pic[i];
904             out_idx = i;
905         }
906     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
907         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
908         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
909     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
910                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
911
912     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
913         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
914     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
915                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
916         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
917             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
918         }
919         h->low_delay = 0;
920     } else if (h->low_delay &&
921                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
922                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
923                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
924         h->low_delay = 0;
925         h->avctx->has_b_frames++;
926     }
927
928     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
929         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
930         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
931         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
932         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
933             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
934     }
935     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
936             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
937     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
938     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
939         h->next_output_pic = out;
940         if (out->mmco_reset) {
941             if (out_idx > 0) {
942                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
943                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
944             } else {
945                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
946             }
947         } else {
948             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
949                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
950             } else {
951                 h->next_outputed_poc = out->poc;
952             }
953         }
954         h->mmco_reset = 0;
955     } else {
956         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
957     }
958
959     if (h->next_output_pic) {
960         if (h->next_output_pic->recovered) {
961             // We have reached an recovery point and all frames after it in
962             // display order are "recovered".
963             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
964         }
965         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
966     }
967
968     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
969         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
970 }
971
972 int ff_pred_weight_table(H264Context *h)
973 {
974     int list, i;
975     int luma_def, chroma_def;
976
977     h->use_weight             = 0;
978     h->use_weight_chroma      = 0;
979     h->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
980     if (h->sps.chroma_format_idc)
981         h->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
982     luma_def   = 1 << h->luma_log2_weight_denom;
983     chroma_def = 1 << h->chroma_log2_weight_denom;
984
985     for (list = 0; list < 2; list++) {
986         h->luma_weight_flag[list]   = 0;
987         h->chroma_weight_flag[list] = 0;
988         for (i = 0; i < h->ref_count[list]; i++) {
989             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
990
991             luma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
992             if (luma_weight_flag) {
993                 h->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&h->gb);
994                 h->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&h->gb);
995                 if (h->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
996                     h->luma_weight[i][list][1] != 0) {
997                     h->use_weight             = 1;
998                     h->luma_weight_flag[list] = 1;
999                 }
1000             } else {
1001                 h->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1002                 h->luma_weight[i][list][1] = 0;
1003             }
1004
1005             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1006                 chroma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1007                 if (chroma_weight_flag) {
1008                     int j;
1009                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1010                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1011                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1012                         if (h->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1013                             h->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1014                             h->use_weight_chroma        = 1;
1015                             h->chroma_weight_flag[list] = 1;
1016                         }
1017                     }
1018                 } else {
1019                     int j;
1020                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1021                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1022                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1023                     }
1024                 }
1025             }
1026         }
1027         if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1028             break;
1029     }
1030     h->use_weight = h->use_weight || h->use_weight_chroma;
1031     return 0;
1032 }
1033
1034 /**
1035  * instantaneous decoder refresh.
1036  */
1037 static void idr(H264Context *h)
1038 {
1039     ff_h264_remove_all_refs(h);
1040     h->prev_frame_num        = 0;
1041     h->prev_frame_num_offset = 0;
1042     h->prev_poc_msb          =
1043     h->prev_poc_lsb          = 0;
1044 }
1045
1046 /* forget old pics after a seek */
1047 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1048 {
1049     int i;
1050     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1051         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1052     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1053     h->prev_interlaced_frame = 1;
1054     idr(h);
1055     if (h->cur_pic_ptr)
1056         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1057     h->first_field = 0;
1058     memset(h->ref_list[0], 0, sizeof(h->ref_list[0]));
1059     memset(h->ref_list[1], 0, sizeof(h->ref_list[1]));
1060     memset(h->default_ref_list[0], 0, sizeof(h->default_ref_list[0]));
1061     memset(h->default_ref_list[1], 0, sizeof(h->default_ref_list[1]));
1062     ff_h264_reset_sei(h);
1063     h->recovery_frame = -1;
1064     h->frame_recovered = 0;
1065 }
1066
1067 /* forget old pics after a seek */
1068 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1069 {
1070     H264Context *h = avctx->priv_data;
1071     int i;
1072
1073     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
1074         if (h->delayed_pic[i])
1075             h->delayed_pic[i]->reference = 0;
1076         h->delayed_pic[i] = NULL;
1077     }
1078
1079     ff_h264_flush_change(h);
1080
1081     if (h->DPB)
1082         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1083             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1084     h->cur_pic_ptr = NULL;
1085     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1086
1087     h->mb_x = h->mb_y = 0;
1088
1089     h->parse_context.state             = -1;
1090     h->parse_context.frame_start_found = 0;
1091     h->parse_context.overread          = 0;
1092     h->parse_context.overread_index    = 0;
1093     h->parse_context.index             = 0;
1094     h->parse_context.last_index        = 0;
1095
1096     ff_h264_free_tables(h, 1);
1097     h->context_initialized = 0;
1098 }
1099
1100 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1101 {
1102     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1103     int field_poc[2];
1104
1105     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1106     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1107         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1108
1109     if (h->sps.poc_type == 0) {
1110         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1111
1112         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1113             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1114             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1115         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1116                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1117             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1118         else
1119             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1120         field_poc[0] =
1121         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1122         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1123             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1124     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1125         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1126         int i;
1127
1128         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1129             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1130         else
1131             abs_frame_num = 0;
1132
1133         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1134             abs_frame_num--;
1135
1136         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1137         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1138             // FIXME integrate during sps parse
1139             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1140
1141         if (abs_frame_num > 0) {
1142             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1143             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1144
1145             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1146             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1147                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1148         } else
1149             expectedpoc = 0;
1150
1151         if (h->nal_ref_idc == 0)
1152             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1153
1154         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1155         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1156
1157         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1158             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1159     } else {
1160         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1161
1162         if (!h->nal_ref_idc)
1163             poc--;
1164
1165         field_poc[0] = poc;
1166         field_poc[1] = poc;
1167     }
1168
1169     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1170         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1171     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1172         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1173     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1174
1175     return 0;
1176 }
1177
1178 /**
1179  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1180  *
1181  * @param sps SPS
1182  *
1183  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1184  */
1185 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1186 {
1187     int profile = sps->profile_idc;
1188
1189     switch (sps->profile_idc) {
1190     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1191         // constraint_set1_flag set to 1
1192         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1193         break;
1194     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1195     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1196     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1197         // constraint_set3_flag set to 1
1198         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1199         break;
1200     }
1201
1202     return profile;
1203 }
1204
1205 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1206 {
1207     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1208         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1209          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1210         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1211             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1212                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1213         else
1214             h->low_delay = 1;
1215     }
1216
1217     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1218         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1219
1220     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1221         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1222         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1223             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1224             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1225             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1226
1227             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1228                             h->sps.chroma_format_idc);
1229             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1230             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1231             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1232                               h->sps.chroma_format_idc);
1233             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
1234                 ff_dsputil_init(&h->dsp, h->avctx);
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)
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 (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1255         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1256             h->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&h->gb);
1257         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&h->gb);
1258
1259         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1260             ref_count[0] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1261             if (ref_count[0] < 1)
1262                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1263             if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1264                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1265                 if (ref_count[1] < 1)
1266                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1267             }
1268         }
1269
1270         if (h->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         h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 0;
1284         return AVERROR_INVALIDDATA;
1285     }
1286
1287     if (list_count != h->list_count ||
1288         ref_count[0] != h->ref_count[0] ||
1289         ref_count[1] != h->ref_count[1]) {
1290         h->ref_count[0] = ref_count[0];
1291         h->ref_count[1] = ref_count[1];
1292         h->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         int nalsize = 0;
1362         int dst_length, bit_length, consumed;
1363         const uint8_t *ptr;
1364
1365         if (buf_index >= next_avc) {
1366             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1367             if (nalsize < 0)
1368                 break;
1369             next_avc = buf_index + nalsize;
1370         } else {
1371             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1372             if (buf_index >= buf_size)
1373                 break;
1374         }
1375
1376         ptr = ff_h264_decode_nal(h, buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1377                                  next_avc - buf_index);
1378
1379         if (ptr == NULL || dst_length < 0)
1380             return AVERROR_INVALIDDATA;
1381
1382         buf_index += consumed;
1383
1384         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1385                                     buf_index, next_avc);
1386         nal_index++;
1387
1388         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1389          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1390          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1391          * can't start the next thread until we've read all of them */
1392         switch (h->nal_unit_type) {
1393         case NAL_SPS:
1394         case NAL_PPS:
1395             nals_needed = nal_index;
1396             break;
1397         case NAL_DPA:
1398         case NAL_IDR_SLICE:
1399         case NAL_SLICE:
1400             init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1401             if (!get_ue_golomb(&h->gb))
1402                 nals_needed = nal_index;
1403         }
1404     }
1405
1406     return nals_needed;
1407 }
1408
1409 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1410                             int parse_extradata)
1411 {
1412     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1413     H264Context *hx; ///< thread context
1414     int buf_index;
1415     unsigned context_count;
1416     int next_avc;
1417     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1418     int nal_index;
1419     int ret = 0;
1420
1421     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1422     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1423         h->current_slice = 0;
1424         if (!h->first_field)
1425             h->cur_pic_ptr = NULL;
1426         ff_h264_reset_sei(h);
1427     }
1428
1429     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1430         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1431
1432     {
1433         buf_index     = 0;
1434         context_count = 0;
1435         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1436         nal_index     = 0;
1437         for (;;) {
1438             int consumed;
1439             int dst_length;
1440             int bit_length;
1441             const uint8_t *ptr;
1442             int nalsize = 0;
1443             int err;
1444
1445             if (buf_index >= next_avc) {
1446                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1447                 if (nalsize < 0)
1448                     break;
1449                 next_avc = buf_index + nalsize;
1450             } else {
1451                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1452                 if (buf_index >= buf_size)
1453                     break;
1454             }
1455
1456             hx = h->thread_context[context_count];
1457
1458             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
1459                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1460             if (ptr == NULL || dst_length < 0) {
1461                 ret = -1;
1462                 goto end;
1463             }
1464
1465             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1466                                         buf_index + consumed, next_avc);
1467
1468             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1469                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1470                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1471                        hx->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1472
1473             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1474                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1475                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1476                        consumed, nalsize);
1477
1478             buf_index += consumed;
1479             nal_index++;
1480
1481             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1482                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1483                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1484                 continue;
1485
1486 again:
1487             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1488              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1489              * with frame-mt */
1490             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1491                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1492                 (hx->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1493                  hx->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1494                 if (hx->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1495                     hx->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1496                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1497                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1498                            hx->nal_unit_type);
1499                 hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1500             }
1501             err = 0;
1502             switch (hx->nal_unit_type) {
1503             case NAL_IDR_SLICE:
1504                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1505                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1506                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1507                     ret = -1;
1508                     goto end;
1509                 }
1510                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1511             case NAL_SLICE:
1512                 init_get_bits(&hx->gb, ptr, bit_length);
1513                 hx->intra_gb_ptr      =
1514                 hx->inter_gb_ptr      = &hx->gb;
1515                 hx->data_partitioning = 0;
1516
1517                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, h)))
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                     (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1527                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1528
1529                 if (hx->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 (hx->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 (hx->redundant_pic_count == 0 &&
1550                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1551                      hx->nal_ref_idc) &&
1552                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1553                      hx->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1554                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1555                      hx->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                 if (h->avctx->flags & CODEC_FLAG2_CHUNKS) {
1569                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1570                            "Decoding in chunks is not supported for "
1571                            "partitioned slices.\n");
1572                     return AVERROR(ENOSYS);
1573                 }
1574
1575                 init_get_bits(&hx->gb, ptr, bit_length);
1576                 hx->intra_gb_ptr =
1577                 hx->inter_gb_ptr = NULL;
1578
1579                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, h)) < 0) {
1580                     /* make sure data_partitioning is cleared if it was set
1581                      * before, so we don't try decoding a slice without a valid
1582                      * slice header later */
1583                     h->data_partitioning = 0;
1584                     break;
1585                 }
1586
1587                 hx->data_partitioning = 1;
1588                 break;
1589             case NAL_DPB:
1590                 init_get_bits(&hx->intra_gb, ptr, bit_length);
1591                 hx->intra_gb_ptr = &hx->intra_gb;
1592                 break;
1593             case NAL_DPC:
1594                 init_get_bits(&hx->inter_gb, ptr, bit_length);
1595                 hx->inter_gb_ptr = &hx->inter_gb;
1596
1597                 if (hx->redundant_pic_count == 0 &&
1598                     hx->intra_gb_ptr &&
1599                     hx->data_partitioning &&
1600                     h->cur_pic_ptr && h->context_initialized &&
1601                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF || hx->nal_ref_idc) &&
1602                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1603                      hx->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1604                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1605                      hx->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1606                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL)
1607                     context_count++;
1608                 break;
1609             case NAL_SEI:
1610                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1611                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1612                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1613                     goto end;
1614                 break;
1615             case NAL_SPS:
1616                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1617                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1618                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1619                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1620                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1621                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1622                                   8 * (nalsize - 1));
1623                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1624                 }
1625
1626                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1627                 if (ret < 0)
1628                     goto end;
1629
1630                 break;
1631             case NAL_PPS:
1632                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1633                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1634                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1635                     goto end;
1636                 break;
1637             case NAL_AUD:
1638             case NAL_END_SEQUENCE:
1639             case NAL_END_STREAM:
1640             case NAL_FILLER_DATA:
1641             case NAL_SPS_EXT:
1642             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1643                 break;
1644             case NAL_FF_IGNORE:
1645                 break;
1646             default:
1647                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1648                        hx->nal_unit_type, bit_length);
1649             }
1650
1651             if (context_count == h->max_contexts) {
1652                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1653                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1654                     goto end;
1655                 context_count = 0;
1656             }
1657
1658             if (err < 0) {
1659                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1660                 h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = h->list_count = 0;
1661             } else if (err == 1) {
1662                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
1663                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
1664                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1665                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1666                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
1667                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
1668                 hx               = h;
1669                 goto again;
1670             }
1671         }
1672     }
1673     if (context_count) {
1674         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1675         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1676             goto end;
1677     }
1678
1679 end:
1680     /* clean up */
1681     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1682         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1683                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1684     }
1685
1686     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1687 }
1688
1689 /**
1690  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1691  */
1692 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1693 {
1694     if (pos == 0)
1695         pos = 1;          // avoid infinite loops (i doubt that is needed but ...)
1696     if (pos + 10 > buf_size)
1697         pos = buf_size;                   // oops ;)
1698
1699     return pos;
1700 }
1701
1702 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1703 {
1704     int i;
1705     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1706     if (ret < 0)
1707         return ret;
1708
1709     if (!h->sps.crop)
1710         return 0;
1711
1712     for (i = 0; i < 3; i++) {
1713         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1714         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1715         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1716                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1717         dst->data[i] += off;
1718     }
1719     return 0;
1720 }
1721
1722 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1723                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1724 {
1725     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1726     int buf_size       = avpkt->size;
1727     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1728     AVFrame *pict      = data;
1729     int buf_index      = 0;
1730     int ret;
1731
1732     h->flags = avctx->flags;
1733     /* reset data partitioning here, to ensure GetBitContexts from previous
1734      * packets do not get used. */
1735     h->data_partitioning = 0;
1736
1737     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1738 out:
1739     if (buf_size == 0) {
1740         H264Picture *out;
1741         int i, out_idx;
1742
1743         h->cur_pic_ptr = NULL;
1744
1745         // FIXME factorize this with the output code below
1746         out     = h->delayed_pic[0];
1747         out_idx = 0;
1748         for (i = 1;
1749              h->delayed_pic[i] &&
1750              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1751              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1752              i++)
1753             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1754                 out     = h->delayed_pic[i];
1755                 out_idx = i;
1756             }
1757
1758         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1759             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1760
1761         if (out) {
1762             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1763             if (ret < 0)
1764                 return ret;
1765             *got_frame = 1;
1766         }
1767
1768         return buf_index;
1769     }
1770
1771     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1772     if (buf_index < 0)
1773         return AVERROR_INVALIDDATA;
1774
1775     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1776         buf_size = 0;
1777         goto out;
1778     }
1779
1780     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1781         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1782             return 0;
1783         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1784         return AVERROR_INVALIDDATA;
1785     }
1786
1787     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1788         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1789         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1790             decode_postinit(h, 1);
1791
1792         ff_h264_field_end(h, 0);
1793
1794         *got_frame = 0;
1795         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1796                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1797             if (!h->next_output_pic->recovered)
1798                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1799
1800             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1801             if (ret < 0)
1802                 return ret;
1803             *got_frame = 1;
1804         }
1805     }
1806
1807     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1808
1809     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1810 }
1811
1812 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1813 {
1814     int i;
1815
1816     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1817
1818     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1819         av_freep(h->sps_buffers + i);
1820
1821     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1822         av_freep(h->pps_buffers + i);
1823 }
1824
1825 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1826 {
1827     H264Context *h = avctx->priv_data;
1828
1829     ff_h264_free_context(h);
1830
1831     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1832
1833     return 0;
1834 }
1835
1836 static const AVProfile profiles[] = {
1837     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1838     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1839     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1840     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1841     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1842     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1843     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1844     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1845     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1846     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1847     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1848     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1849     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1850     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1851 };
1852
1853 AVCodec ff_h264_decoder = {
1854     .name                  = "h264",
1855     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1856     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1857     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1858     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1859     .init                  = ff_h264_decode_init,
1860     .close                 = h264_decode_end,
1861     .decode                = h264_decode_frame,
1862     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1863                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1864                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1865     .flush                 = flush_dpb,
1866     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1867     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1868     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1869 };