7a8293efa5f8ac9341c3c864666eebb9e1cd9a92
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264dec.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 / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/display.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/opt.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "bytestream.h"
35 #include "cabac.h"
36 #include "cabac_functions.h"
37 #include "error_resilience.h"
38 #include "avcodec.h"
39 #include "golomb_legacy.h"
40 #include "h264.h"
41 #include "h264dec.h"
42 #include "h2645_parse.h"
43 #include "h264data.h"
44 #include "h264chroma.h"
45 #include "h264_mvpred.h"
46 #include "h264_ps.h"
47 #include "mathops.h"
48 #include "me_cmp.h"
49 #include "mpegutils.h"
50 #include "profiles.h"
51 #include "rectangle.h"
52 #include "thread.h"
53
54 #include <assert.h>
55
56 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
57
58 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
59                               int (*mv)[2][4][2],
60                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
61 {
62     H264Context *h = opaque;
63     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
64
65     sl->mb_x = mb_x;
66     sl->mb_y = mb_y;
67     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
68     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
69     assert(ref >= 0);
70     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
71      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
72      * it for now. If this turns out to have any relevance in
73      * practice then correct remapping should be added. */
74     if (ref >= sl->ref_count[0])
75         ref = 0;
76     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
77                    2, 2, 2, ref, 1);
78     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
79     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
80                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
81     assert(!FRAME_MBAFF(h));
82     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
83 }
84
85 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
86                              int y, int height)
87 {
88     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
89     const AVFrame   *src  = h->cur_pic.f;
90     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
91     int vshift = desc->log2_chroma_h;
92     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
93     if (field_pic) {
94         height <<= 1;
95         y      <<= 1;
96     }
97
98     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
99
100     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
101         return;
102
103     if (avctx->draw_horiz_band) {
104         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
105         int i;
106
107         offset[0] = y * src->linesize[0];
108         offset[1] =
109         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
110         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
111             offset[i] = 0;
112
113         emms_c();
114
115         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
116                                y, h->picture_structure, height);
117     }
118 }
119
120 void ff_h264_free_tables(H264Context *h)
121 {
122     int i;
123
124     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
125     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
126     av_freep(&h->cbp_table);
127     av_freep(&h->mvd_table[0]);
128     av_freep(&h->mvd_table[1]);
129     av_freep(&h->direct_table);
130     av_freep(&h->non_zero_count);
131     av_freep(&h->slice_table_base);
132     h->slice_table = NULL;
133     av_freep(&h->list_counts);
134
135     av_freep(&h->mb2b_xy);
136     av_freep(&h->mb2br_xy);
137
138     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
139     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
140     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
141     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
142
143     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
144         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
145
146         av_freep(&sl->dc_val_base);
147         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
148         av_freep(&sl->er.error_status_table);
149         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
150
151         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
152         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
153         av_freep(&sl->top_borders[0]);
154         av_freep(&sl->top_borders[1]);
155
156         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
157         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
158         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
159         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
160     }
161 }
162
163 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
164 {
165     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
166     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->nb_slice_ctx;
167     int x, y;
168
169     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
170                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
171     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
172
173     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
174                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
175     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
176                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
177     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
178                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
179     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
180                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
181     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
182                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
183     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
184                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
185     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
186     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
187
188     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
189                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
190     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
191                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
192
193     memset(h->slice_table_base, -1,
194            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
195     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
196
197     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
198                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
199     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
200                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
201     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
202         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
203             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
204             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
205
206             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
207             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
208         }
209
210     return 0;
211
212 fail:
213     ff_h264_free_tables(h);
214     return AVERROR(ENOMEM);
215 }
216
217 /**
218  * Init context
219  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
220  */
221 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
222 {
223     ERContext *er = &sl->er;
224     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
225     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
226     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
227     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
228     int x, y, i;
229
230     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
231     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
232     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
233     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
234     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
235     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
236
237     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
238         /* init ER */
239         er->avctx          = h->avctx;
240         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
241         er->opaque         = h;
242         er->quarter_sample = 1;
243
244         er->mb_num      = h->mb_num;
245         er->mb_width    = h->mb_width;
246         er->mb_height   = h->mb_height;
247         er->mb_stride   = h->mb_stride;
248         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
249
250         // error resilience code looks cleaner with this
251         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
252                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
253
254         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
255             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
256                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
257
258         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
259                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
260
261         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
262                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
263
264         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
265                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
266
267         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
268                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
269         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
270         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
271         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
272         for (i = 0; i < yc_size; i++)
273             sl->dc_val_base[i] = 1024;
274     }
275
276     return 0;
277
278 fail:
279     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
280 }
281
282 static int h264_init_context(AVCodecContext *avctx, H264Context *h)
283 {
284     int i;
285
286     h->avctx                 = avctx;
287
288     h->width_from_caller     = avctx->width;
289     h->height_from_caller    = avctx->height;
290
291     h->picture_structure     = PICT_FRAME;
292     h->workaround_bugs       = avctx->workaround_bugs;
293     h->flags                 = avctx->flags;
294     h->poc.prev_poc_msb      = 1 << 16;
295     h->recovery_frame        = -1;
296     h->x264_build            = -1;
297     h->frame_recovered       = 0;
298
299     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
300     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
301         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
302
303     ff_h264_sei_uninit(&h->sei);
304
305     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
306
307     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ? avctx->thread_count : 1;
308     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
309     if (!h->slice_ctx) {
310         h->nb_slice_ctx = 0;
311         return AVERROR(ENOMEM);
312     }
313
314     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
315         h->DPB[i].f = av_frame_alloc();
316         if (!h->DPB[i].f)
317             return AVERROR(ENOMEM);
318     }
319
320     h->cur_pic.f = av_frame_alloc();
321     if (!h->cur_pic.f)
322         return AVERROR(ENOMEM);
323
324     h->output_frame = av_frame_alloc();
325     if (!h->output_frame)
326         return AVERROR(ENOMEM);
327
328     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
329         h->slice_ctx[i].h264 = h;
330
331     return 0;
332 }
333
334 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
335 {
336     H264Context *h = avctx->priv_data;
337     int i;
338
339     ff_h264_free_tables(h);
340
341     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
342         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
343         av_frame_free(&h->DPB[i].f);
344     }
345
346     h->cur_pic_ptr = NULL;
347
348     av_freep(&h->slice_ctx);
349     h->nb_slice_ctx = 0;
350
351     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
352         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
353
354     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
355         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
356
357     ff_h2645_packet_uninit(&h->pkt);
358
359     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
360     av_frame_free(&h->cur_pic.f);
361     av_frame_free(&h->output_frame);
362
363     return 0;
364 }
365
366 static AVOnce h264_vlc_init = AV_ONCE_INIT;
367
368 static av_cold int h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
369 {
370     H264Context *h = avctx->priv_data;
371     int ret;
372
373     ret = h264_init_context(avctx, h);
374     if (ret < 0)
375         return ret;
376
377     ret = ff_thread_once(&h264_vlc_init, ff_h264_decode_init_vlc);
378     if (ret != 0) {
379         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "pthread_once has failed.");
380         return AVERROR_UNKNOWN;
381     }
382
383     if (avctx->ticks_per_frame == 1)
384         h->avctx->framerate.num *= 2;
385     avctx->ticks_per_frame = 2;
386
387     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
388        ret = ff_h264_decode_extradata(avctx->extradata, avctx->extradata_size,
389                                       &h->ps, &h->is_avc, &h->nal_length_size,
390                                       avctx->err_recognition, avctx);
391        if (ret < 0) {
392            h264_decode_end(avctx);
393            return ret;
394        }
395     }
396
397     if (h->ps.sps && h->ps.sps->bitstream_restriction_flag &&
398         h->avctx->has_b_frames < h->ps.sps->num_reorder_frames) {
399         h->avctx->has_b_frames = h->ps.sps->num_reorder_frames;
400     }
401
402     avctx->internal->allocate_progress = 1;
403
404     if (h->enable_er) {
405         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
406                "Error resilience is enabled. It is unsafe and unsupported and may crash. "
407                "Use it at your own risk\n");
408     }
409
410     return 0;
411 }
412
413 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
414 {
415     H264Context *h = avctx->priv_data;
416     int ret;
417
418     if (!avctx->internal->is_copy)
419         return 0;
420
421     memset(h, 0, sizeof(*h));
422
423     ret = h264_init_context(avctx, h);
424     if (ret < 0)
425         return ret;
426
427     h->context_initialized = 0;
428
429     return 0;
430 }
431
432 /**
433  * instantaneous decoder refresh.
434  */
435 static void idr(H264Context *h)
436 {
437     ff_h264_remove_all_refs(h);
438     h->poc.prev_frame_num        =
439     h->poc.prev_frame_num_offset =
440     h->poc.prev_poc_msb          =
441     h->poc.prev_poc_lsb          = 0;
442 }
443
444 /* forget old pics after a seek */
445 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
446 {
447     int i;
448     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
449         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
450     h->next_outputed_poc = INT_MIN;
451     h->prev_interlaced_frame = 1;
452     idr(h);
453     if (h->cur_pic_ptr)
454         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
455     h->first_field = 0;
456     h->recovery_frame = -1;
457     h->frame_recovered = 0;
458 }
459
460 /* forget old pics after a seek */
461 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
462 {
463     H264Context *h = avctx->priv_data;
464     int i;
465
466     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
467
468     ff_h264_flush_change(h);
469     ff_h264_sei_uninit(&h->sei);
470
471     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
472         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
473     h->cur_pic_ptr = NULL;
474     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
475
476     h->mb_y = 0;
477
478     ff_h264_free_tables(h);
479     h->context_initialized = 0;
480 }
481
482 static int get_last_needed_nal(H264Context *h)
483 {
484     int nals_needed = 0;
485     int i, ret;
486
487     for (i = 0; i < h->pkt.nb_nals; i++) {
488         H2645NAL *nal = &h->pkt.nals[i];
489         GetBitContext gb;
490
491         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
492          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
493          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
494          * can't start the next thread until we've read all of them */
495         switch (nal->type) {
496         case H264_NAL_SPS:
497         case H264_NAL_PPS:
498             nals_needed = i;
499             break;
500         case H264_NAL_DPA:
501         case H264_NAL_IDR_SLICE:
502         case H264_NAL_SLICE:
503             ret = init_get_bits8(&gb, nal->data + 1, nal->size - 1);
504             if (ret < 0) {
505                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid zero-sized VCL NAL unit\n");
506                 if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
507                     return ret;
508
509                 break;
510             }
511             if (!get_ue_golomb(&gb))
512                 nals_needed = i;
513         }
514     }
515
516     return nals_needed;
517 }
518
519 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
520 {
521     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
522     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
523     int i, ret = 0;
524
525     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
526         h->current_slice = 0;
527         h->field_started = 0;
528         if (!h->first_field)
529             h->cur_pic_ptr = NULL;
530         ff_h264_sei_uninit(&h->sei);
531     }
532
533     ret = ff_h2645_packet_split(&h->pkt, buf, buf_size, avctx, h->is_avc,
534                                 h->nal_length_size, avctx->codec_id);
535     if (ret < 0) {
536         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
537                "Error splitting the input into NAL units.\n");
538
539         /* There are samples in the wild with mp4-style extradata, but Annex B
540          * data in the packets. If we fail parsing the packet as mp4, try it again
541          * as Annex B. */
542         if (h->is_avc && !(avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)) {
543             int err = ff_h2645_packet_split(&h->pkt, buf, buf_size, avctx, 0, 0,
544                                             avctx->codec_id);
545             if (err >= 0) {
546                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
547                        "The stream seems to contain AVCC extradata with Annex B "
548                        "formatted data, which is invalid.");
549                 h->is_avc = 0;
550                 ret       = 0;
551             }
552         }
553
554         if (ret < 0)
555             return ret;
556     }
557
558     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
559         nals_needed = get_last_needed_nal(h);
560
561     for (i = 0; i < h->pkt.nb_nals; i++) {
562         H2645NAL *nal = &h->pkt.nals[i];
563         int max_slice_ctx, err;
564
565         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
566             nal->ref_idc == 0 && nal->type != H264_NAL_SEI)
567             continue;
568
569         // FIXME these should stop being context-global variables
570         h->nal_ref_idc   = nal->ref_idc;
571         h->nal_unit_type = nal->type;
572
573         err = 0;
574         switch (nal->type) {
575         case H264_NAL_IDR_SLICE:
576             idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
577         case H264_NAL_SLICE:
578             if ((err = ff_h264_queue_decode_slice(h, nal)))
579                 break;
580
581             if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME &&
582                 i >= nals_needed && !h->setup_finished && h->cur_pic_ptr) {
583                 ff_thread_finish_setup(avctx);
584                 h->setup_finished = 1;
585             }
586
587             max_slice_ctx = avctx->hwaccel ? 1 : h->nb_slice_ctx;
588             if (h->nb_slice_ctx_queued == max_slice_ctx) {
589                 if (avctx->hwaccel) {
590                     ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx, nal->raw_data, nal->raw_size);
591                     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
592                 } else
593                     ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
594                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
595                     goto end;
596             }
597             break;
598         case H264_NAL_DPA:
599         case H264_NAL_DPB:
600         case H264_NAL_DPC:
601             avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
602             ret = AVERROR(ENOSYS);
603             goto end;
604             break;
605         case H264_NAL_SEI:
606             ret = ff_h264_sei_decode(&h->sei, &nal->gb, &h->ps, avctx);
607             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
608                 goto end;
609             break;
610         case H264_NAL_SPS:
611             ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(&nal->gb, avctx, &h->ps);
612             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
613                 goto end;
614             break;
615         case H264_NAL_PPS:
616             ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(&nal->gb, avctx, &h->ps,
617                                                        nal->size_bits);
618             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
619                 goto end;
620             break;
621         case H264_NAL_AUD:
622         case H264_NAL_END_SEQUENCE:
623         case H264_NAL_END_STREAM:
624         case H264_NAL_FILLER_DATA:
625         case H264_NAL_SPS_EXT:
626         case H264_NAL_AUXILIARY_SLICE:
627             break;
628         default:
629             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
630                    nal->type, nal->size_bits);
631         }
632
633         if (err < 0) {
634             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
635         }
636     }
637
638     ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
639     if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
640         goto end;
641
642     ret = 0;
643 end:
644     /* clean up */
645     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
646         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
647                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
648     }
649
650     return (ret < 0) ? ret : buf_size;
651 }
652
653 /**
654  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
655  */
656 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
657 {
658     if (pos == 0)
659         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
660     if (pos + 10 > buf_size)
661         pos = buf_size; // oops ;)
662
663     return pos;
664 }
665
666 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
667                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
668 {
669     const uint8_t *buf = avpkt->data;
670     int buf_size       = avpkt->size;
671     H264Context *h     = avctx->priv_data;
672     AVFrame *pict      = data;
673     int buf_index      = 0;
674     int ret;
675     const uint8_t *new_extradata;
676     int new_extradata_size;
677
678     h->flags = avctx->flags;
679     h->setup_finished = 0;
680     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
681
682     /* end of stream, output what is still in the buffers */
683 out:
684     if (buf_size == 0) {
685         H264Picture *out;
686         int i, out_idx;
687
688         h->cur_pic_ptr = NULL;
689
690         // FIXME factorize this with the output code below
691         out     = h->delayed_pic[0];
692         out_idx = 0;
693         for (i = 1;
694              h->delayed_pic[i] &&
695              !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
696              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
697              i++)
698             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
699                 out     = h->delayed_pic[i];
700                 out_idx = i;
701             }
702
703         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
704             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
705
706         if (out) {
707             ret = av_frame_ref(pict, out->f);
708             if (ret < 0)
709                 return ret;
710             *got_frame = 1;
711         }
712
713         return buf_index;
714     }
715
716     new_extradata_size = 0;
717     new_extradata = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA,
718                                             &new_extradata_size);
719     if (new_extradata_size > 0 && new_extradata) {
720         ret = ff_h264_decode_extradata(new_extradata, new_extradata_size,
721                                        &h->ps, &h->is_avc, &h->nal_length_size,
722                                        avctx->err_recognition, avctx);
723         if (ret < 0)
724             return ret;
725     }
726
727     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size);
728     if (buf_index < 0)
729         return AVERROR_INVALIDDATA;
730
731     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == H264_NAL_END_SEQUENCE) {
732         buf_size = 0;
733         goto out;
734     }
735
736     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
737         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
738             return 0;
739         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
740         return AVERROR_INVALIDDATA;
741     }
742
743     if (!(avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
744         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
745         if (h->field_started)
746             ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
747
748         *got_frame = 0;
749         if (h->output_frame->buf[0]) {
750             ret = av_frame_ref(pict, h->output_frame);
751             av_frame_unref(h->output_frame);
752             if (ret < 0)
753                 return ret;
754             *got_frame = 1;
755         }
756     }
757
758     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
759
760     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
761 }
762
763 #define OFFSET(x) offsetof(H264Context, x)
764 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
765 static const AVOption h264_options[] = {
766     { "enable_er", "Enable error resilience on damaged frames (unsafe)", OFFSET(enable_er), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VD },
767     { NULL },
768 };
769
770 static const AVClass h264_class = {
771     .class_name = "h264",
772     .item_name  = av_default_item_name,
773     .option     = h264_options,
774     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
775 };
776
777 AVCodec ff_h264_decoder = {
778     .name                  = "h264",
779     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
780     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
781     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
782     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
783     .init                  = h264_decode_init,
784     .close                 = h264_decode_end,
785     .decode                = h264_decode_frame,
786     .capabilities          = /*AV_CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ AV_CODEC_CAP_DR1 |
787                              AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
788                              AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
789     .caps_internal         = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE | FF_CODEC_CAP_EXPORTS_CROPPING,
790     .flush                 = flush_dpb,
791     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
792     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
793     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(ff_h264_profiles),
794     .priv_class            = &h264_class,
795 };