h264: drop redundant initialization of the scaling matrices
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/opt.h"
32 #include "libavutil/stereo3d.h"
33 #include "libavutil/timer.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "cabac.h"
36 #include "cabac_functions.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 "me_cmp.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "rectangle.h"
48 #include "svq3.h"
49 #include "thread.h"
50
51 #include <assert.h>
52
53 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
54
55 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
56                               int (*mv)[2][4][2],
57                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
58 {
59     H264Context *h = opaque;
60     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
61
62     sl->mb_x = mb_x;
63     sl->mb_y = mb_y;
64     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
65     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
66     assert(ref >= 0);
67     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
68      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
69      * it for now. If this turns out to have any relevance in
70      * practice then correct remapping should be added. */
71     if (ref >= sl->ref_count[0])
72         ref = 0;
73     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
74                    2, 2, 2, ref, 1);
75     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
76     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
77                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
78     assert(!FRAME_MBAFF(h));
79     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
80 }
81
82 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
83                              int y, int height)
84 {
85     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
86     const AVFrame   *src  = &h->cur_pic.f;
87     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
88     int vshift = desc->log2_chroma_h;
89     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
90     if (field_pic) {
91         height <<= 1;
92         y      <<= 1;
93     }
94
95     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
96
97     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
98         return;
99
100     if (avctx->draw_horiz_band) {
101         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
102         int i;
103
104         offset[0] = y * src->linesize[0];
105         offset[1] =
106         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
107         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
108             offset[i] = 0;
109
110         emms_c();
111
112         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
113                                y, h->picture_structure, height);
114     }
115 }
116
117 /**
118  * Check if the top & left blocks are available if needed and
119  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
120  */
121 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
122 {
123     static const int8_t top[12] = {
124         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
125     };
126     static const int8_t left[12] = {
127         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
128     };
129     int i;
130
131     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
132         for (i = 0; i < 4; i++) {
133             int status = top[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
134             if (status < 0) {
135                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
136                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
137                        status, sl->mb_x, sl->mb_y);
138                 return AVERROR_INVALIDDATA;
139             } else if (status) {
140                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
141             }
142         }
143     }
144
145     if ((sl->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
146         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
147         for (i = 0; i < 4; i++)
148             if (!(sl->left_samples_available & mask[i])) {
149                 int status = left[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
150                 if (status < 0) {
151                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
152                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
153                            status, sl->mb_x, sl->mb_y);
154                     return AVERROR_INVALIDDATA;
155                 } else if (status) {
156                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
157                 }
158             }
159     }
160
161     return 0;
162 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
163
164 /**
165  * Check if the top & left blocks are available if needed and
166  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
167  */
168 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
169                                   int mode, int is_chroma)
170 {
171     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
172     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
173
174     if (mode > 3U) {
175         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
176                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
177                sl->mb_x, sl->mb_y);
178         return AVERROR_INVALIDDATA;
179     }
180
181     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
182         mode = top[mode];
183         if (mode < 0) {
184             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
185                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
186                    sl->mb_x, sl->mb_y);
187             return AVERROR_INVALIDDATA;
188         }
189     }
190
191     if ((sl->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
192         mode = left[mode];
193         if (is_chroma && (sl->left_samples_available & 0x8080)) {
194             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
195             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
196                    (!(sl->left_samples_available & 0x8000)) +
197                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
198         }
199         if (mode < 0) {
200             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
201                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
202                    sl->mb_x, sl->mb_y);
203             return AVERROR_INVALIDDATA;
204         }
205     }
206
207     return mode;
208 }
209
210 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
211                                   const uint8_t *src,
212                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
213 {
214     int i, si, di;
215     uint8_t *dst;
216
217     // src[0]&0x80; // forbidden bit
218     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
219     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
220
221     src++;
222     length--;
223
224 #define STARTCODE_TEST                                                  \
225     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
226         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
227             /* startcode, so we must be past the end */                 \
228             length = i;                                                 \
229         }                                                               \
230         break;                                                          \
231     }
232
233 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
234 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
235     if (i > 0 && !src[i])                                               \
236         i--;                                                            \
237     while (src[i])                                                      \
238         i++
239
240 #if HAVE_FAST_64BIT
241     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
242         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
243                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
244               0x8000800080008080ULL))
245             continue;
246         FIND_FIRST_ZERO;
247         STARTCODE_TEST;
248         i -= 7;
249     }
250 #else
251     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
252         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
253                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
254               0x80008080U))
255             continue;
256         FIND_FIRST_ZERO;
257         STARTCODE_TEST;
258         i -= 3;
259     }
260 #endif
261 #else
262     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
263         if (src[i])
264             continue;
265         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
266             i--;
267         STARTCODE_TEST;
268     }
269 #endif
270
271     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
272         *dst_length = length;
273         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
274         return src;
275     }
276
277     av_fast_malloc(&sl->rbsp_buffer, &sl->rbsp_buffer_size,
278                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
279     dst = sl->rbsp_buffer;
280
281     if (!dst)
282         return NULL;
283
284     memcpy(dst, src, i);
285     si = di = i;
286     while (si + 2 < length) {
287         // remove escapes (very rare 1:2^22)
288         if (src[si + 2] > 3) {
289             dst[di++] = src[si++];
290             dst[di++] = src[si++];
291         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
292             if (src[si + 2] == 3) { // escape
293                 dst[di++]  = 0;
294                 dst[di++]  = 0;
295                 si        += 3;
296                 continue;
297             } else // next start code
298                 goto nsc;
299         }
300
301         dst[di++] = src[si++];
302     }
303     while (si < length)
304         dst[di++] = src[si++];
305
306 nsc:
307     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
308
309     *dst_length = di;
310     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
311     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
312      * (it is needed for decoding) */
313     return dst;
314 }
315
316 /**
317  * Identify the exact end of the bitstream
318  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
319  */
320 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
321 {
322     int v = *src;
323     int r;
324
325     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
326
327     for (r = 1; r < 9; r++) {
328         if (v & 1)
329             return r;
330         v >>= 1;
331     }
332     return 0;
333 }
334
335 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
336 {
337     int i;
338
339     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
340     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
341     av_freep(&h->cbp_table);
342     av_freep(&h->mvd_table[0]);
343     av_freep(&h->mvd_table[1]);
344     av_freep(&h->direct_table);
345     av_freep(&h->non_zero_count);
346     av_freep(&h->slice_table_base);
347     h->slice_table = NULL;
348     av_freep(&h->list_counts);
349
350     av_freep(&h->mb2b_xy);
351     av_freep(&h->mb2br_xy);
352
353     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
354     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
355     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
356     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
357
358     if (free_rbsp && h->DPB) {
359         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
360             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
361         av_freep(&h->DPB);
362     } else if (h->DPB) {
363         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
364             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
365     }
366
367     h->cur_pic_ptr = NULL;
368
369     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
370         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
371
372         av_freep(&sl->dc_val_base);
373         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
374         av_freep(&sl->er.error_status_table);
375         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
376
377         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
378         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
379         av_freep(&sl->top_borders[0]);
380         av_freep(&sl->top_borders[1]);
381
382         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
383         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
384         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
385         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
386
387         if (free_rbsp) {
388             av_freep(&sl->rbsp_buffer);
389             sl->rbsp_buffer_size            = 0;
390         }
391     }
392 }
393
394 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
395 {
396     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
397     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
398     int x, y, i;
399
400     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
401                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
402     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
403
404     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
405                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
406     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
407                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
408     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
409                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
410     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
411                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
412     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
413                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
414     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
415                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
416     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
417     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
418
419     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
420                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
421     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
422                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
423
424     memset(h->slice_table_base, -1,
425            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
426     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
427
428     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
429                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
430     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
431                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
432     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
433         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
434             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
435             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
436
437             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
438             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
439         }
440
441     if (!h->dequant4_coeff[0])
442         h264_init_dequant_tables(h);
443
444     if (!h->DPB) {
445         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
446         if (!h->DPB)
447             goto fail;
448         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
449             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
450         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
451     }
452
453     return 0;
454
455 fail:
456     ff_h264_free_tables(h, 1);
457     return AVERROR(ENOMEM);
458 }
459
460 /**
461  * Init context
462  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
463  */
464 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
465 {
466     ERContext *er = &sl->er;
467     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
468     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
469     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
470     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
471     int x, y, i;
472
473     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
474     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
475     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
476     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
477     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
478     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
479
480     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
481         /* init ER */
482         er->avctx          = h->avctx;
483         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
484         er->opaque         = h;
485         er->quarter_sample = 1;
486
487         er->mb_num      = h->mb_num;
488         er->mb_width    = h->mb_width;
489         er->mb_height   = h->mb_height;
490         er->mb_stride   = h->mb_stride;
491         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
492
493         // error resilience code looks cleaner with this
494         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
495                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
496
497         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
498             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
499                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
500
501         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
502                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
503
504         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
505                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
506
507         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
508                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
509
510         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
511                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
512         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
513         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
514         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
515         for (i = 0; i < yc_size; i++)
516             sl->dc_val_base[i] = 1024;
517     }
518
519     return 0;
520
521 fail:
522     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
523 }
524
525 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
526                             int parse_extradata);
527
528 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
529 {
530     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
531     int ret;
532
533     if (avctx->extradata[0] == 1) {
534         int i, cnt, nalsize;
535         unsigned char *p = avctx->extradata;
536
537         h->is_avc = 1;
538
539         if (avctx->extradata_size < 7) {
540             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
541                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
542             return AVERROR_INVALIDDATA;
543         }
544         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
545          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
546         h->nal_length_size = 2;
547         // Decode sps from avcC
548         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
549         p  += 6;
550         for (i = 0; i < cnt; i++) {
551             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
552             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
553                 return AVERROR_INVALIDDATA;
554             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
555             if (ret < 0) {
556                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
557                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
558                 return ret;
559             }
560             p += nalsize;
561         }
562         // Decode pps from avcC
563         cnt = *(p++); // Number of pps
564         for (i = 0; i < cnt; i++) {
565             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
566             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
567                 return AVERROR_INVALIDDATA;
568             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
569             if (ret < 0) {
570                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
571                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
572                 return ret;
573             }
574             p += nalsize;
575         }
576         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
577         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
578     } else {
579         h->is_avc = 0;
580         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
581         if (ret < 0)
582             return ret;
583     }
584     return 0;
585 }
586
587 static int h264_init_context(AVCodecContext *avctx, H264Context *h)
588 {
589     int i;
590
591     h->avctx                 = avctx;
592     h->dequant_coeff_pps     = -1;
593     h->cur_chroma_format_idc = -1;
594
595     h->picture_structure     = PICT_FRAME;
596     h->slice_context_count   = 1;
597     h->workaround_bugs       = avctx->workaround_bugs;
598     h->flags                 = avctx->flags;
599     h->prev_poc_msb          = 1 << 16;
600     h->x264_build            = -1;
601     h->recovery_frame        = -1;
602     h->frame_recovered       = 0;
603
604     h->outputed_poc = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
605     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
606         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
607
608     ff_h264_reset_sei(h);
609
610     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
611
612     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
613     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
614     if (!h->slice_ctx) {
615         h->nb_slice_ctx = 0;
616         return AVERROR(ENOMEM);
617     }
618
619     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
620         h->slice_ctx[i].h264 = h;
621
622     return 0;
623 }
624
625 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
626 {
627     H264Context *h = avctx->priv_data;
628     int ret;
629
630     ret = h264_init_context(avctx, h);
631     if (ret < 0)
632         return ret;
633
634     /* set defaults */
635     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
636     if (!avctx->has_b_frames)
637         h->low_delay = 1;
638
639     ff_h264_decode_init_vlc();
640
641     ff_init_cabac_states();
642
643     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
644         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
645             h->avctx->framerate.num *= 2;
646         avctx->ticks_per_frame = 2;
647     }
648
649     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
650        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
651        if (ret < 0) {
652            ff_h264_free_context(h);
653            return ret;
654        }
655     }
656
657     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
658         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
659         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
660         h->low_delay           = 0;
661     }
662
663     avctx->internal->allocate_progress = 1;
664
665     if (h->enable_er) {
666         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
667                "Error resilience is enabled. It is unsafe and unsupported and may crash. "
668                "Use it at your own risk\n");
669     }
670
671     return 0;
672 }
673
674 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
675 {
676     H264Context *h = avctx->priv_data;
677     int ret;
678
679     if (!avctx->internal->is_copy)
680         return 0;
681     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
682     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
683
684     ret = h264_init_context(avctx, h);
685     if (ret < 0)
686         return ret;
687
688     h->context_initialized = 0;
689
690     return 0;
691 }
692
693 /**
694  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
695  * This includes finding the next displayed frame.
696  *
697  * @param h h264 master context
698  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
699  * ff_thread_finish_setup()
700  */
701 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
702 {
703     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
704     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
705     int i, pics, out_of_order, out_idx;
706     int invalid = 0, cnt = 0;
707
708     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
709
710     if (h->next_output_pic)
711         return;
712
713     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
714         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
715          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
716          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
717          * yet, so we assume the worst for now. */
718         // if (setup_finished)
719         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
720         return;
721     }
722
723     cur->f.interlaced_frame = 0;
724     cur->f.repeat_pict      = 0;
725
726     /* Signal interlacing information externally. */
727     /* Prioritize picture timing SEI information over used
728      * decoding process if it exists. */
729
730     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
731         switch (h->sei_pic_struct) {
732         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
733             break;
734         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
735         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
736             cur->f.interlaced_frame = 1;
737             break;
738         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
739         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
740             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
741                 cur->f.interlaced_frame = 1;
742             else
743                 // try to flag soft telecine progressive
744                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
745             break;
746         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
747         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
748             /* Signal the possibility of telecined film externally
749              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
750              * decide if they apply deinterlacing. */
751             cur->f.repeat_pict = 1;
752             break;
753         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
754             cur->f.repeat_pict = 2;
755             break;
756         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
757             cur->f.repeat_pict = 4;
758             break;
759         }
760
761         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
762             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
763             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
764     } else {
765         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
766         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
767     }
768     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
769
770     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
771         /* Derive top_field_first from field pocs. */
772         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
773     } else {
774         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
775             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
776              * information of a past frame, better than nothing. */
777             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
778                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
779                 cur->f.top_field_first = 1;
780             else
781                 cur->f.top_field_first = 0;
782         } else {
783             /* Most likely progressive */
784             cur->f.top_field_first = 0;
785         }
786     }
787
788     if (h->sei_frame_packing_present &&
789         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
790         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
791         h->content_interpretation_type > 0 &&
792         h->content_interpretation_type < 3) {
793         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
794         if (!stereo)
795             return;
796
797         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
798         case 0:
799             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
800             break;
801         case 1:
802             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
803             break;
804         case 2:
805             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
806             break;
807         case 3:
808             if (h->quincunx_subsampling)
809                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
810             else
811                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
812             break;
813         case 4:
814             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
815             break;
816         case 5:
817             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
818             break;
819         case 6:
820             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
821             break;
822         }
823
824         if (h->content_interpretation_type == 2)
825             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
826     }
827
828     if (h->sei_display_orientation_present &&
829         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
830         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
831         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
832                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
833                                                            sizeof(int32_t) * 9);
834         if (!rotation)
835             return;
836
837         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
838         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
839                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
840     }
841
842     // FIXME do something with unavailable reference frames
843
844     /* Sort B-frames into display order */
845
846     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
847         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
848         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
849         h->low_delay           = 0;
850     }
851
852     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
853         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
854         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
855         h->low_delay           = 0;
856     }
857
858     pics = 0;
859     while (h->delayed_pic[pics])
860         pics++;
861
862     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
863
864     h->delayed_pic[pics++] = cur;
865     if (cur->reference == 0)
866         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
867
868     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
869      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
870      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
871      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
872      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
873      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
874      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
875      * reset code.
876      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
877      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
878      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
879      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
880      * that we will fix later. */
881     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
882         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
883         invalid += out->poc == INT_MIN;
884     }
885     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
886         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
887         h->mmco_reset = 2;
888         if (pics > 1)
889             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
890     }
891     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
892         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
893             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
894         cnt     = 0;
895         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
896     }
897     out     = h->delayed_pic[0];
898     out_idx = 0;
899     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
900                 h->delayed_pic[i] &&
901                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
902                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
903          i++)
904         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
905             out     = h->delayed_pic[i];
906             out_idx = i;
907         }
908     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
909         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
910         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
911     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
912                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
913
914     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
915         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
916     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
917                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
918         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
919             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
920         }
921         h->low_delay = 0;
922     } else if (h->low_delay &&
923                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
924                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
925                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
926         h->low_delay = 0;
927         h->avctx->has_b_frames++;
928     }
929
930     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
931         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
932         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
933         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
934         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
935             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
936     }
937     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
938             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
939     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
940     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
941         h->next_output_pic = out;
942         if (out->mmco_reset) {
943             if (out_idx > 0) {
944                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
945                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
946             } else {
947                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
948             }
949         } else {
950             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
951                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
952             } else {
953                 h->next_outputed_poc = out->poc;
954             }
955         }
956         h->mmco_reset = 0;
957     } else {
958         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
959     }
960
961     if (h->next_output_pic) {
962         if (h->next_output_pic->recovered) {
963             // We have reached an recovery point and all frames after it in
964             // display order are "recovered".
965             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
966         }
967         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
968     }
969
970     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
971         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
972 }
973
974 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
975 {
976     int list, i;
977     int luma_def, chroma_def;
978
979     sl->use_weight             = 0;
980     sl->use_weight_chroma      = 0;
981     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
982     if (h->sps.chroma_format_idc)
983         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
984     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
985     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
986
987     for (list = 0; list < 2; list++) {
988         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
989         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
990         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
991             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
992
993             luma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
994             if (luma_weight_flag) {
995                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
996                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
997                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
998                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
999                     sl->use_weight             = 1;
1000                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1001                 }
1002             } else {
1003                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1004                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1005             }
1006
1007             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1008                 chroma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1009                 if (chroma_weight_flag) {
1010                     int j;
1011                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1012                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1013                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1014                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1015                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1016                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1017                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1018                         }
1019                     }
1020                 } else {
1021                     int j;
1022                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1023                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1024                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1025                     }
1026                 }
1027             }
1028         }
1029         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1030             break;
1031     }
1032     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1033     return 0;
1034 }
1035
1036 /**
1037  * instantaneous decoder refresh.
1038  */
1039 static void idr(H264Context *h)
1040 {
1041     ff_h264_remove_all_refs(h);
1042     h->prev_frame_num        =
1043     h->prev_frame_num_offset =
1044     h->prev_poc_msb          =
1045     h->prev_poc_lsb          = 0;
1046 }
1047
1048 /* forget old pics after a seek */
1049 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1050 {
1051     int i;
1052     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1053         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1054     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1055     h->prev_interlaced_frame = 1;
1056     idr(h);
1057     if (h->cur_pic_ptr)
1058         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1059     h->first_field = 0;
1060     ff_h264_reset_sei(h);
1061     h->recovery_frame = -1;
1062     h->frame_recovered = 0;
1063 }
1064
1065 /* forget old pics after a seek */
1066 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1067 {
1068     H264Context *h = avctx->priv_data;
1069     int i;
1070
1071     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1072
1073     ff_h264_flush_change(h);
1074
1075     if (h->DPB)
1076         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1077             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1078     h->cur_pic_ptr = NULL;
1079     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1080
1081     h->mb_y = 0;
1082
1083     ff_h264_free_tables(h, 1);
1084     h->context_initialized = 0;
1085 }
1086
1087 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1088 {
1089     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1090     int field_poc[2];
1091
1092     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1093     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1094         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1095
1096     if (h->sps.poc_type == 0) {
1097         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1098
1099         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1100             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1101             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1102         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1103                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1104             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1105         else
1106             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1107         field_poc[0] =
1108         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1109         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1110             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1111     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1112         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1113         int i;
1114
1115         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1116             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1117         else
1118             abs_frame_num = 0;
1119
1120         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1121             abs_frame_num--;
1122
1123         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1124         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1125             // FIXME integrate during sps parse
1126             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1127
1128         if (abs_frame_num > 0) {
1129             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1130             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1131
1132             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1133             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1134                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1135         } else
1136             expectedpoc = 0;
1137
1138         if (h->nal_ref_idc == 0)
1139             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1140
1141         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1142         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1143
1144         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1145             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1146     } else {
1147         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1148
1149         if (!h->nal_ref_idc)
1150             poc--;
1151
1152         field_poc[0] = poc;
1153         field_poc[1] = poc;
1154     }
1155
1156     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1157         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1158     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1159         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1160     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1161
1162     return 0;
1163 }
1164
1165 /**
1166  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1167  *
1168  * @param sps SPS
1169  *
1170  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1171  */
1172 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1173 {
1174     int profile = sps->profile_idc;
1175
1176     switch (sps->profile_idc) {
1177     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1178         // constraint_set1_flag set to 1
1179         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1180         break;
1181     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1182     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1183     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1184         // constraint_set3_flag set to 1
1185         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1186         break;
1187     }
1188
1189     return profile;
1190 }
1191
1192 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1193 {
1194     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1195         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1196          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1197         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1198             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1199                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1200         else
1201             h->low_delay = 1;
1202     }
1203
1204     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1205         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1206
1207     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1208         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1209         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1210             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1211             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1212             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1213
1214             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1215                             h->sps.chroma_format_idc);
1216             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1217             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1218             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1219                               h->sps.chroma_format_idc);
1220             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1221         } else {
1222             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1223                    h->sps.bit_depth_luma);
1224             return AVERROR_INVALIDDATA;
1225         }
1226     }
1227     return 0;
1228 }
1229
1230 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1231 {
1232     int ref_count[2], list_count;
1233     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1234
1235     // set defaults, might be overridden a few lines later
1236     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1237     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1238
1239     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1240         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1241             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1242         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1243
1244         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1245             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1246             if (ref_count[0] < 1)
1247                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1248             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1249                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1250                 if (ref_count[1] < 1)
1251                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1252             }
1253         }
1254
1255         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1256             list_count = 2;
1257         else
1258             list_count = 1;
1259     } else {
1260         list_count   = 0;
1261         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1262     }
1263
1264     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1265
1266     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1267         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1268         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1269         return AVERROR_INVALIDDATA;
1270     }
1271
1272     if (list_count   != sl->list_count   ||
1273         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1274         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1275         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1276         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1277         sl->list_count   = list_count;
1278         return 1;
1279     }
1280
1281     return 0;
1282 }
1283
1284 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1285                            int buf_index, int next_avc)
1286 {
1287     // start code prefix search
1288     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1289         // This should always succeed in the first iteration.
1290         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1291             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1292             buf[buf_index + 2] == 1)
1293             break;
1294
1295     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1296         return buf_size;
1297
1298     return buf_index + 3;
1299 }
1300
1301 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1302                            int buf_size, int *buf_index)
1303 {
1304     int i, nalsize = 0;
1305
1306     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1307         return -1;
1308
1309     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1310         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1311     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1312         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1313                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1314         return -1;
1315     }
1316     return nalsize;
1317 }
1318
1319 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1320                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1321                           int i, int next_avc)
1322 {
1323     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1324         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1325         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1326         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1327
1328     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1329         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1330             dst_length--;
1331
1332     if (!dst_length)
1333         return 0;
1334
1335     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1336 }
1337
1338 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1339 {
1340     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1341     int nal_index   = 0;
1342     int buf_index   = 0;
1343     int nals_needed = 0;
1344
1345     while(1) {
1346         GetBitContext gb;
1347         int nalsize = 0;
1348         int dst_length, bit_length, consumed;
1349         const uint8_t *ptr;
1350
1351         if (buf_index >= next_avc) {
1352             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1353             if (nalsize < 0)
1354                 break;
1355             next_avc = buf_index + nalsize;
1356         } else {
1357             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1358             if (buf_index >= buf_size)
1359                 break;
1360         }
1361
1362         ptr = ff_h264_decode_nal(h, &h->slice_ctx[0], buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1363                                  next_avc - buf_index);
1364
1365         if (!ptr || dst_length < 0)
1366             return AVERROR_INVALIDDATA;
1367
1368         buf_index += consumed;
1369
1370         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1371                                     buf_index, next_avc);
1372         nal_index++;
1373
1374         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1375          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1376          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1377          * can't start the next thread until we've read all of them */
1378         switch (h->nal_unit_type) {
1379         case NAL_SPS:
1380         case NAL_PPS:
1381             nals_needed = nal_index;
1382             break;
1383         case NAL_DPA:
1384         case NAL_IDR_SLICE:
1385         case NAL_SLICE:
1386             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1387             if (!get_ue_golomb(&gb))
1388                 nals_needed = nal_index;
1389         }
1390     }
1391
1392     return nals_needed;
1393 }
1394
1395 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1396                             int parse_extradata)
1397 {
1398     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1399     H264SliceContext *sl;
1400     int buf_index;
1401     unsigned context_count;
1402     int next_avc;
1403     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1404     int nal_index;
1405     int ret = 0;
1406
1407     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1408     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1409         h->current_slice = 0;
1410         if (!h->first_field)
1411             h->cur_pic_ptr = NULL;
1412         ff_h264_reset_sei(h);
1413     }
1414
1415     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1416         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1417
1418     {
1419         buf_index     = 0;
1420         context_count = 0;
1421         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1422         nal_index     = 0;
1423         for (;;) {
1424             int consumed;
1425             int dst_length;
1426             int bit_length;
1427             const uint8_t *ptr;
1428             int nalsize = 0;
1429             int err;
1430
1431             if (buf_index >= next_avc) {
1432                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1433                 if (nalsize < 0)
1434                     break;
1435                 next_avc = buf_index + nalsize;
1436             } else {
1437                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1438                 if (buf_index >= buf_size)
1439                     break;
1440                 if (buf_index >= next_avc)
1441                     continue;
1442             }
1443
1444             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1445
1446             ptr = ff_h264_decode_nal(h, sl, buf + buf_index, &dst_length,
1447                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1448             if (!ptr || dst_length < 0) {
1449                 ret = -1;
1450                 goto end;
1451             }
1452
1453             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1454                                         buf_index + consumed, next_avc);
1455
1456             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1457                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1458                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1459                        h->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1460
1461             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1462                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1463                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1464                        consumed, nalsize);
1465
1466             buf_index += consumed;
1467             nal_index++;
1468
1469             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1470                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1471                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1472                 continue;
1473
1474 again:
1475             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1476              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1477              * with frame-mt */
1478             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1479                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1480                 (h->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1481                  h->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1482                 if (h->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1483                     h->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1484                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1485                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1486                            h->nal_unit_type);
1487                 h->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1488             }
1489             err = 0;
1490             switch (h->nal_unit_type) {
1491             case NAL_IDR_SLICE:
1492                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1493                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1494                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1495                     ret = -1;
1496                     goto end;
1497                 }
1498                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1499             case NAL_SLICE:
1500                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1501
1502                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(h, sl)))
1503                     break;
1504
1505                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1506                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1507                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1508                 }
1509
1510                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1511                     (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1512                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1513
1514                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1515                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1516                     h->recovery_frame         = -1;
1517                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1518                 }
1519                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1520                 // "recovered".
1521                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1522                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1523                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1524
1525                 if (h->current_slice == 1) {
1526                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1527                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1528
1529                     if (h->avctx->hwaccel &&
1530                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1531                         return ret;
1532                 }
1533
1534                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1535                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1536                      h->nal_ref_idc) &&
1537                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1538                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1539                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1540                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1541                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1542                     if (avctx->hwaccel) {
1543                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1544                                                            &buf[buf_index - consumed],
1545                                                            consumed);
1546                         if (ret < 0)
1547                             return ret;
1548                     } else
1549                         context_count++;
1550                 }
1551                 break;
1552             case NAL_DPA:
1553             case NAL_DPB:
1554             case NAL_DPC:
1555                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1556                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1557                 goto end;
1558                 break;
1559             case NAL_SEI:
1560                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1561                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1562                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1563                     goto end;
1564                 break;
1565             case NAL_SPS:
1566                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1567                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1568                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1569                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1570                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1571                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1572                                   8 * (nalsize - 1));
1573                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1574                 }
1575
1576                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1577                 if (ret < 0)
1578                     goto end;
1579
1580                 break;
1581             case NAL_PPS:
1582                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1583                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1584                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1585                     goto end;
1586                 break;
1587             case NAL_AUD:
1588             case NAL_END_SEQUENCE:
1589             case NAL_END_STREAM:
1590             case NAL_FILLER_DATA:
1591             case NAL_SPS_EXT:
1592             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1593                 break;
1594             case NAL_FF_IGNORE:
1595                 break;
1596             default:
1597                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1598                        h->nal_unit_type, bit_length);
1599             }
1600
1601             if (context_count == h->max_contexts) {
1602                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1603                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1604                     goto end;
1605                 context_count = 0;
1606             }
1607
1608             if (err < 0) {
1609                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1610                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1611             } else if (err == 1) {
1612                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, restart. Note
1613                  * that rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1614                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1615                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1616                 goto again;
1617             }
1618         }
1619     }
1620     if (context_count) {
1621         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1622         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1623             goto end;
1624     }
1625
1626     ret = 0;
1627 end:
1628     /* clean up */
1629     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1630         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1631                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1632     }
1633
1634     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1635 }
1636
1637 /**
1638  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1639  */
1640 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1641 {
1642     if (pos == 0)
1643         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1644     if (pos + 10 > buf_size)
1645         pos = buf_size; // oops ;)
1646
1647     return pos;
1648 }
1649
1650 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1651 {
1652     int i;
1653     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1654     if (ret < 0)
1655         return ret;
1656
1657     if (!h->sps.crop)
1658         return 0;
1659
1660     for (i = 0; i < 3; i++) {
1661         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1662         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1663         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1664                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1665         dst->data[i] += off;
1666     }
1667     return 0;
1668 }
1669
1670 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1671                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1672 {
1673     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1674     int buf_size       = avpkt->size;
1675     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1676     AVFrame *pict      = data;
1677     int buf_index      = 0;
1678     int ret;
1679
1680     h->flags = avctx->flags;
1681
1682     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1683 out:
1684     if (buf_size == 0) {
1685         H264Picture *out;
1686         int i, out_idx;
1687
1688         h->cur_pic_ptr = NULL;
1689
1690         // FIXME factorize this with the output code below
1691         out     = h->delayed_pic[0];
1692         out_idx = 0;
1693         for (i = 1;
1694              h->delayed_pic[i] &&
1695              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1696              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1697              i++)
1698             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1699                 out     = h->delayed_pic[i];
1700                 out_idx = i;
1701             }
1702
1703         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1704             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1705
1706         if (out) {
1707             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1708             if (ret < 0)
1709                 return ret;
1710             *got_frame = 1;
1711         }
1712
1713         return buf_index;
1714     }
1715
1716     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1717     if (buf_index < 0)
1718         return AVERROR_INVALIDDATA;
1719
1720     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1721         buf_size = 0;
1722         goto out;
1723     }
1724
1725     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1726         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1727             return 0;
1728         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1729         return AVERROR_INVALIDDATA;
1730     }
1731
1732     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1733         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1734         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1735             decode_postinit(h, 1);
1736
1737         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1738
1739         *got_frame = 0;
1740         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1741                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1742             if (!h->next_output_pic->recovered)
1743                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1744
1745             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1746             if (ret < 0)
1747                 return ret;
1748             *got_frame = 1;
1749         }
1750     }
1751
1752     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1753
1754     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1755 }
1756
1757 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1758 {
1759     int i;
1760
1761     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1762
1763     av_freep(&h->slice_ctx);
1764     h->nb_slice_ctx = 0;
1765
1766     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1767         av_freep(h->sps_buffers + i);
1768
1769     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1770         av_freep(h->pps_buffers + i);
1771 }
1772
1773 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1774 {
1775     H264Context *h = avctx->priv_data;
1776
1777     ff_h264_free_context(h);
1778
1779     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1780
1781     return 0;
1782 }
1783
1784 #define OFFSET(x) offsetof(H264Context, x)
1785 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1786 static const AVOption h264_options[] = {
1787     { "enable_er", "Enable error resilience on damaged frames (unsafe)", OFFSET(enable_er), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VD },
1788     { NULL },
1789 };
1790
1791 static const AVClass h264_class = {
1792     .class_name = "h264",
1793     .item_name  = av_default_item_name,
1794     .option     = h264_options,
1795     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1796 };
1797
1798 static const AVProfile profiles[] = {
1799     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1800     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1801     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1802     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1803     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1804     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1805     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1806     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1807     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1808     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1809     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1810     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1811     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1812     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1813 };
1814
1815 AVCodec ff_h264_decoder = {
1816     .name                  = "h264",
1817     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1818     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1819     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1820     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1821     .init                  = ff_h264_decode_init,
1822     .close                 = h264_decode_end,
1823     .decode                = h264_decode_frame,
1824     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1825                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1826                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1827     .flush                 = flush_dpb,
1828     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1829     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1830     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1831     .priv_class            = &h264_class,
1832 };