92541f614c915ed60c3040fcad7ce1206fb80881
[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 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
588 {
589     H264Context *h = avctx->priv_data;
590     int i;
591     int ret;
592
593     h->avctx = avctx;
594
595     h->bit_depth_luma    = 8;
596     h->chroma_format_idc = 1;
597
598     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
599     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
600     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
601     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
602
603     h->dequant_coeff_pps = -1;
604
605     /* needed so that IDCT permutation is known early */
606     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
607     h->cur_chroma_format_idc = -1;
608
609     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
610     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
611
612     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
613     h->slice_context_count = 1;
614     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
615     h->flags               = avctx->flags;
616
617     /* set defaults */
618     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
619     if (!avctx->has_b_frames)
620         h->low_delay = 1;
621
622     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
623
624     ff_h264_decode_init_vlc();
625
626     ff_init_cabac_states();
627
628     h->pixel_shift        = 0;
629     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
630
631     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
632     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
633     if (!h->slice_ctx) {
634         h->nb_slice_ctx = 0;
635         return AVERROR(ENOMEM);
636     }
637
638     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
639         h->slice_ctx[i].h264 = h;
640
641     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
642     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
643         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
644     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
645     h->x264_build   = -1;
646     ff_h264_reset_sei(h);
647     h->recovery_frame = -1;
648     h->frame_recovered = 0;
649     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
650         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
651             h->avctx->framerate.num *= 2;
652         avctx->ticks_per_frame = 2;
653     }
654
655     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
656        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
657        if (ret < 0) {
658            ff_h264_free_context(h);
659            return ret;
660        }
661     }
662
663     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
664         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
665         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
666         h->low_delay           = 0;
667     }
668
669     avctx->internal->allocate_progress = 1;
670
671     if (h->enable_er) {
672         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
673                "Error resilience is enabled. It is unsafe and unsupported and may crash. "
674                "Use it at your own risk\n");
675     }
676
677     return 0;
678 }
679
680 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
681 {
682     H264Context *h = avctx->priv_data;
683     int i;
684
685     if (!avctx->internal->is_copy)
686         return 0;
687     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
688     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
689
690     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
691     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
692     if (!h->slice_ctx) {
693         h->nb_slice_ctx = 0;
694         return AVERROR(ENOMEM);
695     }
696
697     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
698         h->slice_ctx[i].h264 = h;
699
700     h->avctx               = avctx;
701     h->context_initialized = 0;
702
703     return 0;
704 }
705
706 /**
707  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
708  * This includes finding the next displayed frame.
709  *
710  * @param h h264 master context
711  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
712  * ff_thread_finish_setup()
713  */
714 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
715 {
716     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
717     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
718     int i, pics, out_of_order, out_idx;
719     int invalid = 0, cnt = 0;
720
721     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
722
723     if (h->next_output_pic)
724         return;
725
726     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
727         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
728          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
729          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
730          * yet, so we assume the worst for now. */
731         // if (setup_finished)
732         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
733         return;
734     }
735
736     cur->f.interlaced_frame = 0;
737     cur->f.repeat_pict      = 0;
738
739     /* Signal interlacing information externally. */
740     /* Prioritize picture timing SEI information over used
741      * decoding process if it exists. */
742
743     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
744         switch (h->sei_pic_struct) {
745         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
746             break;
747         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
748         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
749             cur->f.interlaced_frame = 1;
750             break;
751         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
752         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
753             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
754                 cur->f.interlaced_frame = 1;
755             else
756                 // try to flag soft telecine progressive
757                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
758             break;
759         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
760         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
761             /* Signal the possibility of telecined film externally
762              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
763              * decide if they apply deinterlacing. */
764             cur->f.repeat_pict = 1;
765             break;
766         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
767             cur->f.repeat_pict = 2;
768             break;
769         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
770             cur->f.repeat_pict = 4;
771             break;
772         }
773
774         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
775             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
776             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
777     } else {
778         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
779         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
780     }
781     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
782
783     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
784         /* Derive top_field_first from field pocs. */
785         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
786     } else {
787         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
788             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
789              * information of a past frame, better than nothing. */
790             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
791                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
792                 cur->f.top_field_first = 1;
793             else
794                 cur->f.top_field_first = 0;
795         } else {
796             /* Most likely progressive */
797             cur->f.top_field_first = 0;
798         }
799     }
800
801     if (h->sei_frame_packing_present &&
802         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
803         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
804         h->content_interpretation_type > 0 &&
805         h->content_interpretation_type < 3) {
806         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
807         if (!stereo)
808             return;
809
810         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
811         case 0:
812             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
813             break;
814         case 1:
815             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
816             break;
817         case 2:
818             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
819             break;
820         case 3:
821             if (h->quincunx_subsampling)
822                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
823             else
824                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
825             break;
826         case 4:
827             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
828             break;
829         case 5:
830             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
831             break;
832         case 6:
833             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
834             break;
835         }
836
837         if (h->content_interpretation_type == 2)
838             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
839     }
840
841     if (h->sei_display_orientation_present &&
842         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
843         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
844         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
845                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
846                                                            sizeof(int32_t) * 9);
847         if (!rotation)
848             return;
849
850         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
851         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
852                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
853     }
854
855     // FIXME do something with unavailable reference frames
856
857     /* Sort B-frames into display order */
858
859     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
860         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
861         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
862         h->low_delay           = 0;
863     }
864
865     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
866         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
867         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
868         h->low_delay           = 0;
869     }
870
871     pics = 0;
872     while (h->delayed_pic[pics])
873         pics++;
874
875     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
876
877     h->delayed_pic[pics++] = cur;
878     if (cur->reference == 0)
879         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
880
881     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
882      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
883      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
884      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
885      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
886      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
887      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
888      * reset code.
889      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
890      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
891      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
892      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
893      * that we will fix later. */
894     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
895         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
896         invalid += out->poc == INT_MIN;
897     }
898     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
899         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
900         h->mmco_reset = 2;
901         if (pics > 1)
902             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
903     }
904     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
905         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
906             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
907         cnt     = 0;
908         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
909     }
910     out     = h->delayed_pic[0];
911     out_idx = 0;
912     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
913                 h->delayed_pic[i] &&
914                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
915                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
916          i++)
917         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
918             out     = h->delayed_pic[i];
919             out_idx = i;
920         }
921     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
922         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
923         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
924     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
925                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
926
927     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
928         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
929     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
930                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
931         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
932             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
933         }
934         h->low_delay = 0;
935     } else if (h->low_delay &&
936                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
937                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
938                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
939         h->low_delay = 0;
940         h->avctx->has_b_frames++;
941     }
942
943     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
944         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
945         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
946         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
947         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
948             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
949     }
950     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
951             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
952     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
953     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
954         h->next_output_pic = out;
955         if (out->mmco_reset) {
956             if (out_idx > 0) {
957                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
958                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
959             } else {
960                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
961             }
962         } else {
963             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
964                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
965             } else {
966                 h->next_outputed_poc = out->poc;
967             }
968         }
969         h->mmco_reset = 0;
970     } else {
971         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
972     }
973
974     if (h->next_output_pic) {
975         if (h->next_output_pic->recovered) {
976             // We have reached an recovery point and all frames after it in
977             // display order are "recovered".
978             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
979         }
980         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
981     }
982
983     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
984         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
985 }
986
987 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
988 {
989     int list, i;
990     int luma_def, chroma_def;
991
992     sl->use_weight             = 0;
993     sl->use_weight_chroma      = 0;
994     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
995     if (h->sps.chroma_format_idc)
996         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
997     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
998     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
999
1000     for (list = 0; list < 2; list++) {
1001         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1002         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1003         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
1004             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1005
1006             luma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1007             if (luma_weight_flag) {
1008                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1009                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1010                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1011                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1012                     sl->use_weight             = 1;
1013                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1014                 }
1015             } else {
1016                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1017                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1018             }
1019
1020             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1021                 chroma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1022                 if (chroma_weight_flag) {
1023                     int j;
1024                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1025                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1026                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1027                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1028                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1029                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1030                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1031                         }
1032                     }
1033                 } else {
1034                     int j;
1035                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1036                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1037                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1038                     }
1039                 }
1040             }
1041         }
1042         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1043             break;
1044     }
1045     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1046     return 0;
1047 }
1048
1049 /**
1050  * instantaneous decoder refresh.
1051  */
1052 static void idr(H264Context *h)
1053 {
1054     ff_h264_remove_all_refs(h);
1055     h->prev_frame_num        =
1056     h->prev_frame_num_offset =
1057     h->prev_poc_msb          =
1058     h->prev_poc_lsb          = 0;
1059 }
1060
1061 /* forget old pics after a seek */
1062 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1063 {
1064     int i;
1065     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1066         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1067     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1068     h->prev_interlaced_frame = 1;
1069     idr(h);
1070     if (h->cur_pic_ptr)
1071         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1072     h->first_field = 0;
1073     ff_h264_reset_sei(h);
1074     h->recovery_frame = -1;
1075     h->frame_recovered = 0;
1076 }
1077
1078 /* forget old pics after a seek */
1079 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1080 {
1081     H264Context *h = avctx->priv_data;
1082     int i;
1083
1084     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1085
1086     ff_h264_flush_change(h);
1087
1088     if (h->DPB)
1089         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1090             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1091     h->cur_pic_ptr = NULL;
1092     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1093
1094     h->mb_y = 0;
1095
1096     ff_h264_free_tables(h, 1);
1097     h->context_initialized = 0;
1098 }
1099
1100 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1101 {
1102     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1103     int field_poc[2];
1104
1105     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1106     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1107         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1108
1109     if (h->sps.poc_type == 0) {
1110         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1111
1112         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1113             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1114             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1115         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1116                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1117             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1118         else
1119             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1120         field_poc[0] =
1121         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1122         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1123             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1124     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1125         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1126         int i;
1127
1128         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1129             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1130         else
1131             abs_frame_num = 0;
1132
1133         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1134             abs_frame_num--;
1135
1136         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1137         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1138             // FIXME integrate during sps parse
1139             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1140
1141         if (abs_frame_num > 0) {
1142             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1143             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1144
1145             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1146             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1147                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1148         } else
1149             expectedpoc = 0;
1150
1151         if (h->nal_ref_idc == 0)
1152             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1153
1154         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1155         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1156
1157         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1158             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1159     } else {
1160         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1161
1162         if (!h->nal_ref_idc)
1163             poc--;
1164
1165         field_poc[0] = poc;
1166         field_poc[1] = poc;
1167     }
1168
1169     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1170         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1171     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1172         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1173     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1174
1175     return 0;
1176 }
1177
1178 /**
1179  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1180  *
1181  * @param sps SPS
1182  *
1183  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1184  */
1185 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1186 {
1187     int profile = sps->profile_idc;
1188
1189     switch (sps->profile_idc) {
1190     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1191         // constraint_set1_flag set to 1
1192         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1193         break;
1194     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1195     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1196     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1197         // constraint_set3_flag set to 1
1198         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1199         break;
1200     }
1201
1202     return profile;
1203 }
1204
1205 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1206 {
1207     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1208         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1209          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1210         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1211             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1212                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1213         else
1214             h->low_delay = 1;
1215     }
1216
1217     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1218         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1219
1220     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1221         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1222         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1223             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1224             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1225             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1226
1227             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1228                             h->sps.chroma_format_idc);
1229             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1230             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1231             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1232                               h->sps.chroma_format_idc);
1233             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1234         } else {
1235             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1236                    h->sps.bit_depth_luma);
1237             return AVERROR_INVALIDDATA;
1238         }
1239     }
1240     return 0;
1241 }
1242
1243 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1244 {
1245     int ref_count[2], list_count;
1246     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1247
1248     // set defaults, might be overridden a few lines later
1249     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1250     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1251
1252     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1253         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1254             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1255         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1256
1257         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1258             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1259             if (ref_count[0] < 1)
1260                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1261             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1262                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1263                 if (ref_count[1] < 1)
1264                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1265             }
1266         }
1267
1268         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1269             list_count = 2;
1270         else
1271             list_count = 1;
1272     } else {
1273         list_count   = 0;
1274         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1275     }
1276
1277     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1278
1279     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1280         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1281         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1282         return AVERROR_INVALIDDATA;
1283     }
1284
1285     if (list_count   != sl->list_count   ||
1286         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1287         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1288         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1289         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1290         sl->list_count   = list_count;
1291         return 1;
1292     }
1293
1294     return 0;
1295 }
1296
1297 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1298                            int buf_index, int next_avc)
1299 {
1300     // start code prefix search
1301     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1302         // This should always succeed in the first iteration.
1303         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1304             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1305             buf[buf_index + 2] == 1)
1306             break;
1307
1308     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1309         return buf_size;
1310
1311     return buf_index + 3;
1312 }
1313
1314 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1315                            int buf_size, int *buf_index)
1316 {
1317     int i, nalsize = 0;
1318
1319     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1320         return -1;
1321
1322     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1323         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1324     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1325         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1326                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1327         return -1;
1328     }
1329     return nalsize;
1330 }
1331
1332 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1333                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1334                           int i, int next_avc)
1335 {
1336     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1337         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1338         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1339         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1340
1341     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1342         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1343             dst_length--;
1344
1345     if (!dst_length)
1346         return 0;
1347
1348     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1349 }
1350
1351 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1352 {
1353     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1354     int nal_index   = 0;
1355     int buf_index   = 0;
1356     int nals_needed = 0;
1357
1358     while(1) {
1359         GetBitContext gb;
1360         int nalsize = 0;
1361         int dst_length, bit_length, consumed;
1362         const uint8_t *ptr;
1363
1364         if (buf_index >= next_avc) {
1365             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1366             if (nalsize < 0)
1367                 break;
1368             next_avc = buf_index + nalsize;
1369         } else {
1370             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1371             if (buf_index >= buf_size)
1372                 break;
1373         }
1374
1375         ptr = ff_h264_decode_nal(h, &h->slice_ctx[0], buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1376                                  next_avc - buf_index);
1377
1378         if (!ptr || dst_length < 0)
1379             return AVERROR_INVALIDDATA;
1380
1381         buf_index += consumed;
1382
1383         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1384                                     buf_index, next_avc);
1385         nal_index++;
1386
1387         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1388          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1389          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1390          * can't start the next thread until we've read all of them */
1391         switch (h->nal_unit_type) {
1392         case NAL_SPS:
1393         case NAL_PPS:
1394             nals_needed = nal_index;
1395             break;
1396         case NAL_DPA:
1397         case NAL_IDR_SLICE:
1398         case NAL_SLICE:
1399             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1400             if (!get_ue_golomb(&gb))
1401                 nals_needed = nal_index;
1402         }
1403     }
1404
1405     return nals_needed;
1406 }
1407
1408 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1409                             int parse_extradata)
1410 {
1411     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1412     H264SliceContext *sl;
1413     int buf_index;
1414     unsigned context_count;
1415     int next_avc;
1416     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1417     int nal_index;
1418     int ret = 0;
1419
1420     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1421     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1422         h->current_slice = 0;
1423         if (!h->first_field)
1424             h->cur_pic_ptr = NULL;
1425         ff_h264_reset_sei(h);
1426     }
1427
1428     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1429         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1430
1431     {
1432         buf_index     = 0;
1433         context_count = 0;
1434         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1435         nal_index     = 0;
1436         for (;;) {
1437             int consumed;
1438             int dst_length;
1439             int bit_length;
1440             const uint8_t *ptr;
1441             int nalsize = 0;
1442             int err;
1443
1444             if (buf_index >= next_avc) {
1445                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1446                 if (nalsize < 0)
1447                     break;
1448                 next_avc = buf_index + nalsize;
1449             } else {
1450                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1451                 if (buf_index >= buf_size)
1452                     break;
1453                 if (buf_index >= next_avc)
1454                     continue;
1455             }
1456
1457             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1458
1459             ptr = ff_h264_decode_nal(h, sl, buf + buf_index, &dst_length,
1460                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1461             if (!ptr || dst_length < 0) {
1462                 ret = -1;
1463                 goto end;
1464             }
1465
1466             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1467                                         buf_index + consumed, next_avc);
1468
1469             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1470                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1471                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1472                        h->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1473
1474             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1475                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1476                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1477                        consumed, nalsize);
1478
1479             buf_index += consumed;
1480             nal_index++;
1481
1482             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1483                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1484                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1485                 continue;
1486
1487 again:
1488             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1489              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1490              * with frame-mt */
1491             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1492                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1493                 (h->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1494                  h->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1495                 if (h->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1496                     h->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1497                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1498                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1499                            h->nal_unit_type);
1500                 h->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1501             }
1502             err = 0;
1503             switch (h->nal_unit_type) {
1504             case NAL_IDR_SLICE:
1505                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1506                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1507                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1508                     ret = -1;
1509                     goto end;
1510                 }
1511                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1512             case NAL_SLICE:
1513                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1514
1515                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(h, sl)))
1516                     break;
1517
1518                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1519                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1520                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1521                 }
1522
1523                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1524                     (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1525                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1526
1527                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1528                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1529                     h->recovery_frame         = -1;
1530                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1531                 }
1532                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1533                 // "recovered".
1534                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1535                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1536                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1537
1538                 if (h->current_slice == 1) {
1539                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1540                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1541
1542                     if (h->avctx->hwaccel &&
1543                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1544                         return ret;
1545                 }
1546
1547                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1548                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1549                      h->nal_ref_idc) &&
1550                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1551                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1552                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1553                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1554                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1555                     if (avctx->hwaccel) {
1556                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1557                                                            &buf[buf_index - consumed],
1558                                                            consumed);
1559                         if (ret < 0)
1560                             return ret;
1561                     } else
1562                         context_count++;
1563                 }
1564                 break;
1565             case NAL_DPA:
1566             case NAL_DPB:
1567             case NAL_DPC:
1568                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1569                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1570                 goto end;
1571                 break;
1572             case NAL_SEI:
1573                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1574                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1575                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1576                     goto end;
1577                 break;
1578             case NAL_SPS:
1579                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1580                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1581                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1582                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1583                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1584                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1585                                   8 * (nalsize - 1));
1586                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1587                 }
1588
1589                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1590                 if (ret < 0)
1591                     goto end;
1592
1593                 break;
1594             case NAL_PPS:
1595                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1596                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1597                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1598                     goto end;
1599                 break;
1600             case NAL_AUD:
1601             case NAL_END_SEQUENCE:
1602             case NAL_END_STREAM:
1603             case NAL_FILLER_DATA:
1604             case NAL_SPS_EXT:
1605             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1606                 break;
1607             case NAL_FF_IGNORE:
1608                 break;
1609             default:
1610                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1611                        h->nal_unit_type, bit_length);
1612             }
1613
1614             if (context_count == h->max_contexts) {
1615                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1616                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1617                     goto end;
1618                 context_count = 0;
1619             }
1620
1621             if (err < 0) {
1622                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1623                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1624             } else if (err == 1) {
1625                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, restart. Note
1626                  * that rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1627                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1628                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1629                 goto again;
1630             }
1631         }
1632     }
1633     if (context_count) {
1634         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1635         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1636             goto end;
1637     }
1638
1639     ret = 0;
1640 end:
1641     /* clean up */
1642     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1643         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1644                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1645     }
1646
1647     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1648 }
1649
1650 /**
1651  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1652  */
1653 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1654 {
1655     if (pos == 0)
1656         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1657     if (pos + 10 > buf_size)
1658         pos = buf_size; // oops ;)
1659
1660     return pos;
1661 }
1662
1663 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1664 {
1665     int i;
1666     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1667     if (ret < 0)
1668         return ret;
1669
1670     if (!h->sps.crop)
1671         return 0;
1672
1673     for (i = 0; i < 3; i++) {
1674         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1675         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1676         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1677                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1678         dst->data[i] += off;
1679     }
1680     return 0;
1681 }
1682
1683 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1684                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1685 {
1686     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1687     int buf_size       = avpkt->size;
1688     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1689     AVFrame *pict      = data;
1690     int buf_index      = 0;
1691     int ret;
1692
1693     h->flags = avctx->flags;
1694
1695     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1696 out:
1697     if (buf_size == 0) {
1698         H264Picture *out;
1699         int i, out_idx;
1700
1701         h->cur_pic_ptr = NULL;
1702
1703         // FIXME factorize this with the output code below
1704         out     = h->delayed_pic[0];
1705         out_idx = 0;
1706         for (i = 1;
1707              h->delayed_pic[i] &&
1708              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1709              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1710              i++)
1711             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1712                 out     = h->delayed_pic[i];
1713                 out_idx = i;
1714             }
1715
1716         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1717             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1718
1719         if (out) {
1720             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1721             if (ret < 0)
1722                 return ret;
1723             *got_frame = 1;
1724         }
1725
1726         return buf_index;
1727     }
1728
1729     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1730     if (buf_index < 0)
1731         return AVERROR_INVALIDDATA;
1732
1733     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1734         buf_size = 0;
1735         goto out;
1736     }
1737
1738     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1739         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1740             return 0;
1741         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1742         return AVERROR_INVALIDDATA;
1743     }
1744
1745     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1746         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1747         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1748             decode_postinit(h, 1);
1749
1750         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1751
1752         *got_frame = 0;
1753         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1754                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1755             if (!h->next_output_pic->recovered)
1756                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1757
1758             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1759             if (ret < 0)
1760                 return ret;
1761             *got_frame = 1;
1762         }
1763     }
1764
1765     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1766
1767     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1768 }
1769
1770 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1771 {
1772     int i;
1773
1774     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1775
1776     av_freep(&h->slice_ctx);
1777     h->nb_slice_ctx = 0;
1778
1779     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1780         av_freep(h->sps_buffers + i);
1781
1782     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1783         av_freep(h->pps_buffers + i);
1784 }
1785
1786 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1787 {
1788     H264Context *h = avctx->priv_data;
1789
1790     ff_h264_free_context(h);
1791
1792     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1793
1794     return 0;
1795 }
1796
1797 #define OFFSET(x) offsetof(H264Context, x)
1798 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1799 static const AVOption h264_options[] = {
1800     { "enable_er", "Enable error resilience on damaged frames (unsafe)", OFFSET(enable_er), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VD },
1801     { NULL },
1802 };
1803
1804 static const AVClass h264_class = {
1805     .class_name = "h264",
1806     .item_name  = av_default_item_name,
1807     .option     = h264_options,
1808     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1809 };
1810
1811 static const AVProfile profiles[] = {
1812     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1813     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1814     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1815     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1816     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1817     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1818     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1819     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1820     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1821     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1822     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1823     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1824     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1825     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1826 };
1827
1828 AVCodec ff_h264_decoder = {
1829     .name                  = "h264",
1830     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1831     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1832     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1833     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1834     .init                  = ff_h264_decode_init,
1835     .close                 = h264_decode_end,
1836     .decode                = h264_decode_frame,
1837     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1838                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1839                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1840     .flush                 = flush_dpb,
1841     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1842     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1843     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1844     .priv_class            = &h264_class,
1845 };