h264: move remaining ER stuff into the per-slice context
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "golomb.h"
43 #include "mathops.h"
44 #include "me_cmp.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49
50 #include <assert.h>
51
52 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
53
54 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
55                               int (*mv)[2][4][2],
56                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
57 {
58     H264Context *h = opaque;
59     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
60
61     sl->mb_x = mb_x;
62     sl->mb_y = mb_y;
63     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
64     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
65     assert(ref >= 0);
66     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
67      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
68      * it for now. If this turns out to have any relevance in
69      * practice then correct remapping should be added. */
70     if (ref >= sl->ref_count[0])
71         ref = 0;
72     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
73                    2, 2, 2, ref, 1);
74     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
75     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
76                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
77     assert(!FRAME_MBAFF(h));
78     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
79 }
80
81 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
82                              int y, int height)
83 {
84     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
85     const AVFrame   *cur  = &h->cur_pic.f;
86     AVFrame *last = sl->ref_list[0][0].f.data[0] ? &sl->ref_list[0][0].f : NULL;
87     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
88     int vshift = desc->log2_chroma_h;
89     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
90     if (field_pic) {
91         height <<= 1;
92         y      <<= 1;
93     }
94
95     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
96
97     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
98         return;
99
100     if (avctx->draw_horiz_band) {
101         const AVFrame *src;
102         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
103         int i;
104
105         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
106             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
107             src = cur;
108         else if (last)
109             src = last;
110         else
111             return;
112
113         offset[0] = y * src->linesize[0];
114         offset[1] =
115         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
116         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
117             offset[i] = 0;
118
119         emms_c();
120
121         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
122                                y, h->picture_structure, height);
123     }
124 }
125
126 /**
127  * Check if the top & left blocks are available if needed and
128  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
129  */
130 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
131 {
132     static const int8_t top[12] = {
133         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
134     };
135     static const int8_t left[12] = {
136         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
137     };
138     int i;
139
140     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
141         for (i = 0; i < 4; i++) {
142             int status = top[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
143             if (status < 0) {
144                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
145                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
146                        status, sl->mb_x, sl->mb_y);
147                 return AVERROR_INVALIDDATA;
148             } else if (status) {
149                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
150             }
151         }
152     }
153
154     if ((sl->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
155         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
156         for (i = 0; i < 4; i++)
157             if (!(sl->left_samples_available & mask[i])) {
158                 int status = left[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
159                 if (status < 0) {
160                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
161                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
162                            status, sl->mb_x, sl->mb_y);
163                     return AVERROR_INVALIDDATA;
164                 } else if (status) {
165                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
166                 }
167             }
168     }
169
170     return 0;
171 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
172
173 /**
174  * Check if the top & left blocks are available if needed and
175  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
176  */
177 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
178                                   int mode, int is_chroma)
179 {
180     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
181     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
182
183     if (mode > 3U) {
184         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
185                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
186                sl->mb_x, sl->mb_y);
187         return AVERROR_INVALIDDATA;
188     }
189
190     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
191         mode = top[mode];
192         if (mode < 0) {
193             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
194                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
195                    sl->mb_x, sl->mb_y);
196             return AVERROR_INVALIDDATA;
197         }
198     }
199
200     if ((sl->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
201         mode = left[mode];
202         if (is_chroma && (sl->left_samples_available & 0x8080)) {
203             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
204             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
205                    (!(sl->left_samples_available & 0x8000)) +
206                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
207         }
208         if (mode < 0) {
209             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
210                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
211                    sl->mb_x, sl->mb_y);
212             return AVERROR_INVALIDDATA;
213         }
214     }
215
216     return mode;
217 }
218
219 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
220                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
221 {
222     int i, si, di;
223     uint8_t *dst;
224
225     // src[0]&0x80; // forbidden bit
226     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
227     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
228
229     src++;
230     length--;
231
232 #define STARTCODE_TEST                                                  \
233     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
234         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
235             /* startcode, so we must be past the end */                 \
236             length = i;                                                 \
237         }                                                               \
238         break;                                                          \
239     }
240
241 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
242 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
243     if (i > 0 && !src[i])                                               \
244         i--;                                                            \
245     while (src[i])                                                      \
246         i++
247
248 #if HAVE_FAST_64BIT
249     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
250         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
251                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
252               0x8000800080008080ULL))
253             continue;
254         FIND_FIRST_ZERO;
255         STARTCODE_TEST;
256         i -= 7;
257     }
258 #else
259     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
260         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
261                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
262               0x80008080U))
263             continue;
264         FIND_FIRST_ZERO;
265         STARTCODE_TEST;
266         i -= 3;
267     }
268 #endif
269 #else
270     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
271         if (src[i])
272             continue;
273         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
274             i--;
275         STARTCODE_TEST;
276     }
277 #endif
278
279     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
280         *dst_length = length;
281         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
282         return src;
283     }
284
285     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer, &h->rbsp_buffer_size,
286                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
287     dst = h->rbsp_buffer;
288
289     if (!dst)
290         return NULL;
291
292     memcpy(dst, src, i);
293     si = di = i;
294     while (si + 2 < length) {
295         // remove escapes (very rare 1:2^22)
296         if (src[si + 2] > 3) {
297             dst[di++] = src[si++];
298             dst[di++] = src[si++];
299         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
300             if (src[si + 2] == 3) { // escape
301                 dst[di++]  = 0;
302                 dst[di++]  = 0;
303                 si        += 3;
304                 continue;
305             } else // next start code
306                 goto nsc;
307         }
308
309         dst[di++] = src[si++];
310     }
311     while (si < length)
312         dst[di++] = src[si++];
313
314 nsc:
315     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
316
317     *dst_length = di;
318     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
319     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
320      * (it is needed for decoding) */
321     return dst;
322 }
323
324 /**
325  * Identify the exact end of the bitstream
326  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
327  */
328 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
329 {
330     int v = *src;
331     int r;
332
333     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
334
335     for (r = 1; r < 9; r++) {
336         if (v & 1)
337             return r;
338         v >>= 1;
339     }
340     return 0;
341 }
342
343 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
344 {
345     int i;
346     H264Context *hx;
347
348     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
349     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
350     av_freep(&h->cbp_table);
351     av_freep(&h->mvd_table[0]);
352     av_freep(&h->mvd_table[1]);
353     av_freep(&h->direct_table);
354     av_freep(&h->non_zero_count);
355     av_freep(&h->slice_table_base);
356     h->slice_table = NULL;
357     av_freep(&h->list_counts);
358
359     av_freep(&h->mb2b_xy);
360     av_freep(&h->mb2br_xy);
361
362     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
363     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
364     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
365     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
366
367     if (free_rbsp && h->DPB) {
368         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
369             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
370         av_freep(&h->DPB);
371     } else if (h->DPB) {
372         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
373             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
374     }
375
376     h->cur_pic_ptr = NULL;
377
378     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
379         hx = h->thread_context[i];
380         if (!hx)
381             continue;
382
383         if (free_rbsp) {
384             av_freep(&hx->rbsp_buffer);
385             hx->rbsp_buffer_size = 0;
386         }
387         if (i)
388             av_freep(&h->thread_context[i]);
389     }
390
391     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
392         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
393
394         av_freep(&sl->dc_val_base);
395         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
396         av_freep(&sl->er.error_status_table);
397         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
398
399         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
400         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
401         av_freep(&sl->top_borders[0]);
402         av_freep(&sl->top_borders[1]);
403
404         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
405         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
406         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
407         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
408     }
409 }
410
411 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
412 {
413     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
414     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
415     int x, y, i;
416
417     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
418                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
419     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
420
421     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
422                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
423     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
424                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
425     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
426                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
427     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
428                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
429     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
430                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
431     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
432                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
433     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
434     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
435
436     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
437                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
438     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
439                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
440
441     memset(h->slice_table_base, -1,
442            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
443     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
444
445     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
446                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
447     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
448                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
449     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
450         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
451             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
452             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
453
454             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
455             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
456         }
457
458     if (!h->dequant4_coeff[0])
459         h264_init_dequant_tables(h);
460
461     if (!h->DPB) {
462         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
463         if (!h->DPB)
464             goto fail;
465         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
466             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
467         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
468     }
469
470     return 0;
471
472 fail:
473     ff_h264_free_tables(h, 1);
474     return AVERROR(ENOMEM);
475 }
476
477 /**
478  * Init context
479  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
480  */
481 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
482 {
483     ERContext *er = &sl->er;
484     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
485     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
486     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
487     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
488     int x, y, i;
489
490     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
491     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
492     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
493     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
494     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
495     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
496
497     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
498         /* init ER */
499         er->avctx          = h->avctx;
500         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
501         er->opaque         = h;
502         er->quarter_sample = 1;
503
504         er->mb_num      = h->mb_num;
505         er->mb_width    = h->mb_width;
506         er->mb_height   = h->mb_height;
507         er->mb_stride   = h->mb_stride;
508         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
509
510         // error resilience code looks cleaner with this
511         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
512                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
513
514         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
515             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
516                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
517
518         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
519                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
520
521         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
522                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
523
524         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
525                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
526
527         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
528                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
529         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
530         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
531         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
532         for (i = 0; i < yc_size; i++)
533             sl->dc_val_base[i] = 1024;
534     }
535
536     return 0;
537
538 fail:
539     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
540 }
541
542 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
543                             int parse_extradata);
544
545 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
546 {
547     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
548     int ret;
549
550     if (avctx->extradata[0] == 1) {
551         int i, cnt, nalsize;
552         unsigned char *p = avctx->extradata;
553
554         h->is_avc = 1;
555
556         if (avctx->extradata_size < 7) {
557             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
558                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
559             return AVERROR_INVALIDDATA;
560         }
561         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
562          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
563         h->nal_length_size = 2;
564         // Decode sps from avcC
565         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
566         p  += 6;
567         for (i = 0; i < cnt; i++) {
568             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
569             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
570                 return AVERROR_INVALIDDATA;
571             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
572             if (ret < 0) {
573                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
574                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
575                 return ret;
576             }
577             p += nalsize;
578         }
579         // Decode pps from avcC
580         cnt = *(p++); // Number of pps
581         for (i = 0; i < cnt; i++) {
582             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
583             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
584                 return AVERROR_INVALIDDATA;
585             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
586             if (ret < 0) {
587                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
588                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
589                 return ret;
590             }
591             p += nalsize;
592         }
593         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
594         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
595     } else {
596         h->is_avc = 0;
597         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
598         if (ret < 0)
599             return ret;
600     }
601     return 0;
602 }
603
604 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
605 {
606     H264Context *h = avctx->priv_data;
607     int i;
608     int ret;
609
610     h->avctx = avctx;
611
612     h->bit_depth_luma    = 8;
613     h->chroma_format_idc = 1;
614
615     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
616     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
617     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
618     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
619
620     h->dequant_coeff_pps = -1;
621
622     /* needed so that IDCT permutation is known early */
623     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
624
625     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
626     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
627
628     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
629     h->slice_context_count = 1;
630     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
631     h->flags               = avctx->flags;
632
633     /* set defaults */
634     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
635     if (!avctx->has_b_frames)
636         h->low_delay = 1;
637
638     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
639
640     ff_h264_decode_init_vlc();
641
642     ff_init_cabac_states();
643
644     h->pixel_shift        = 0;
645     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
646
647     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
648     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
649     if (!h->slice_ctx) {
650         h->nb_slice_ctx = 0;
651         return AVERROR(ENOMEM);
652     }
653
654     h->thread_context[0] = h;
655     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
656         h->slice_ctx[i].h264 = h->thread_context[0];
657
658     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
659     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
660         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
661     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
662     h->x264_build   = -1;
663     ff_h264_reset_sei(h);
664     h->recovery_frame = -1;
665     h->frame_recovered = 0;
666     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
667         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
668             h->avctx->framerate.num *= 2;
669         avctx->ticks_per_frame = 2;
670     }
671
672     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
673        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
674        if (ret < 0) {
675            ff_h264_free_context(h);
676            return ret;
677        }
678     }
679
680     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
681         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
682         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
683         h->low_delay           = 0;
684     }
685
686     avctx->internal->allocate_progress = 1;
687
688     return 0;
689 }
690
691 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
692 {
693     H264Context *h = avctx->priv_data;
694     int i;
695
696     if (!avctx->internal->is_copy)
697         return 0;
698     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
699     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
700
701     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
702     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
703     if (!h->slice_ctx) {
704         h->nb_slice_ctx = 0;
705         return AVERROR(ENOMEM);
706     }
707
708     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
709         h->slice_ctx[i].h264 = h;
710
711     h->avctx               = avctx;
712     h->rbsp_buffer         = NULL;
713     h->rbsp_buffer_size    = 0;
714     h->context_initialized = 0;
715
716     return 0;
717 }
718
719 /**
720  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
721  * This includes finding the next displayed frame.
722  *
723  * @param h h264 master context
724  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
725  * ff_thread_finish_setup()
726  */
727 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
728 {
729     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
730     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
731     int i, pics, out_of_order, out_idx;
732     int invalid = 0, cnt = 0;
733
734     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
735
736     if (h->next_output_pic)
737         return;
738
739     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
740         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
741          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
742          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
743          * yet, so we assume the worst for now. */
744         // if (setup_finished)
745         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
746         return;
747     }
748
749     cur->f.interlaced_frame = 0;
750     cur->f.repeat_pict      = 0;
751
752     /* Signal interlacing information externally. */
753     /* Prioritize picture timing SEI information over used
754      * decoding process if it exists. */
755
756     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
757         switch (h->sei_pic_struct) {
758         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
759             break;
760         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
761         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
762             cur->f.interlaced_frame = 1;
763             break;
764         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
765         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
766             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
767                 cur->f.interlaced_frame = 1;
768             else
769                 // try to flag soft telecine progressive
770                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
771             break;
772         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
773         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
774             /* Signal the possibility of telecined film externally
775              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
776              * decide if they apply deinterlacing. */
777             cur->f.repeat_pict = 1;
778             break;
779         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
780             cur->f.repeat_pict = 2;
781             break;
782         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
783             cur->f.repeat_pict = 4;
784             break;
785         }
786
787         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
788             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
789             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
790     } else {
791         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
792         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
793     }
794     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
795
796     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
797         /* Derive top_field_first from field pocs. */
798         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
799     } else {
800         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
801             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
802              * information of a past frame, better than nothing. */
803             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
804                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
805                 cur->f.top_field_first = 1;
806             else
807                 cur->f.top_field_first = 0;
808         } else {
809             /* Most likely progressive */
810             cur->f.top_field_first = 0;
811         }
812     }
813
814     if (h->sei_frame_packing_present &&
815         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
816         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
817         h->content_interpretation_type > 0 &&
818         h->content_interpretation_type < 3) {
819         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
820         if (!stereo)
821             return;
822
823         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
824         case 0:
825             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
826             break;
827         case 1:
828             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
829             break;
830         case 2:
831             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
832             break;
833         case 3:
834             if (h->quincunx_subsampling)
835                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
836             else
837                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
838             break;
839         case 4:
840             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
841             break;
842         case 5:
843             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
844             break;
845         case 6:
846             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
847             break;
848         }
849
850         if (h->content_interpretation_type == 2)
851             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
852     }
853
854     if (h->sei_display_orientation_present &&
855         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
856         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
857         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
858                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
859                                                            sizeof(int32_t) * 9);
860         if (!rotation)
861             return;
862
863         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
864         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
865                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
866     }
867
868     // FIXME do something with unavailable reference frames
869
870     /* Sort B-frames into display order */
871
872     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
873         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
874         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
875         h->low_delay           = 0;
876     }
877
878     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
879         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
880         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
881         h->low_delay           = 0;
882     }
883
884     pics = 0;
885     while (h->delayed_pic[pics])
886         pics++;
887
888     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
889
890     h->delayed_pic[pics++] = cur;
891     if (cur->reference == 0)
892         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
893
894     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
895      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
896      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
897      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
898      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
899      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
900      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
901      * reset code.
902      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
903      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
904      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
905      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
906      * that we will fix later. */
907     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
908         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
909         invalid += out->poc == INT_MIN;
910     }
911     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
912         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
913         h->mmco_reset = 2;
914         if (pics > 1)
915             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
916     }
917     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
918         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
919             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
920         cnt     = 0;
921         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
922     }
923     out     = h->delayed_pic[0];
924     out_idx = 0;
925     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
926                 h->delayed_pic[i] &&
927                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
928                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
929          i++)
930         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
931             out     = h->delayed_pic[i];
932             out_idx = i;
933         }
934     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
935         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
936         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
937     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
938                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
939
940     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
941         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
942     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
943                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
944         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
945             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
946         }
947         h->low_delay = 0;
948     } else if (h->low_delay &&
949                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
950                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
951                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
952         h->low_delay = 0;
953         h->avctx->has_b_frames++;
954     }
955
956     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
957         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
958         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
959         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
960         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
961             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
962     }
963     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
964             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
965     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
966     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
967         h->next_output_pic = out;
968         if (out->mmco_reset) {
969             if (out_idx > 0) {
970                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
971                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
972             } else {
973                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
974             }
975         } else {
976             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
977                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
978             } else {
979                 h->next_outputed_poc = out->poc;
980             }
981         }
982         h->mmco_reset = 0;
983     } else {
984         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
985     }
986
987     if (h->next_output_pic) {
988         if (h->next_output_pic->recovered) {
989             // We have reached an recovery point and all frames after it in
990             // display order are "recovered".
991             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
992         }
993         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
994     }
995
996     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
997         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
998 }
999
1000 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1001 {
1002     int list, i;
1003     int luma_def, chroma_def;
1004
1005     sl->use_weight             = 0;
1006     sl->use_weight_chroma      = 0;
1007     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
1008     if (h->sps.chroma_format_idc)
1009         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
1010     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
1011     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
1012
1013     for (list = 0; list < 2; list++) {
1014         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1015         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1016         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
1017             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1018
1019             luma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1020             if (luma_weight_flag) {
1021                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1022                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1023                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1024                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1025                     sl->use_weight             = 1;
1026                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1027                 }
1028             } else {
1029                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1030                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1031             }
1032
1033             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1034                 chroma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1035                 if (chroma_weight_flag) {
1036                     int j;
1037                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1038                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1039                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1040                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1041                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1042                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1043                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1044                         }
1045                     }
1046                 } else {
1047                     int j;
1048                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1049                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1050                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1051                     }
1052                 }
1053             }
1054         }
1055         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1056             break;
1057     }
1058     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1059     return 0;
1060 }
1061
1062 /**
1063  * instantaneous decoder refresh.
1064  */
1065 static void idr(H264Context *h)
1066 {
1067     ff_h264_remove_all_refs(h);
1068     h->prev_frame_num        =
1069     h->prev_frame_num_offset =
1070     h->prev_poc_msb          =
1071     h->prev_poc_lsb          = 0;
1072 }
1073
1074 /* forget old pics after a seek */
1075 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1076 {
1077     int i;
1078     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1079         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1080     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1081     h->prev_interlaced_frame = 1;
1082     idr(h);
1083     if (h->cur_pic_ptr)
1084         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1085     h->first_field = 0;
1086     ff_h264_reset_sei(h);
1087     h->recovery_frame = -1;
1088     h->frame_recovered = 0;
1089 }
1090
1091 /* forget old pics after a seek */
1092 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1093 {
1094     H264Context *h = avctx->priv_data;
1095     int i;
1096
1097     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1098
1099     ff_h264_flush_change(h);
1100
1101     if (h->DPB)
1102         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1103             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1104     h->cur_pic_ptr = NULL;
1105     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1106
1107     h->mb_y = 0;
1108
1109     ff_h264_free_tables(h, 1);
1110     h->context_initialized = 0;
1111 }
1112
1113 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1114 {
1115     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1116     int field_poc[2];
1117
1118     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1119     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1120         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1121
1122     if (h->sps.poc_type == 0) {
1123         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1124
1125         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1126             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1127             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1128         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1129                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1130             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1131         else
1132             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1133         field_poc[0] =
1134         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1135         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1136             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1137     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1138         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1139         int i;
1140
1141         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1142             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1143         else
1144             abs_frame_num = 0;
1145
1146         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1147             abs_frame_num--;
1148
1149         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1150         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1151             // FIXME integrate during sps parse
1152             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1153
1154         if (abs_frame_num > 0) {
1155             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1156             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1157
1158             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1159             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1160                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1161         } else
1162             expectedpoc = 0;
1163
1164         if (h->nal_ref_idc == 0)
1165             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1166
1167         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1168         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1169
1170         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1171             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1172     } else {
1173         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1174
1175         if (!h->nal_ref_idc)
1176             poc--;
1177
1178         field_poc[0] = poc;
1179         field_poc[1] = poc;
1180     }
1181
1182     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1183         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1184     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1185         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1186     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1187
1188     return 0;
1189 }
1190
1191 /**
1192  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1193  *
1194  * @param sps SPS
1195  *
1196  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1197  */
1198 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1199 {
1200     int profile = sps->profile_idc;
1201
1202     switch (sps->profile_idc) {
1203     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1204         // constraint_set1_flag set to 1
1205         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1206         break;
1207     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1208     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1209     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1210         // constraint_set3_flag set to 1
1211         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1212         break;
1213     }
1214
1215     return profile;
1216 }
1217
1218 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1219 {
1220     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1221         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1222          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1223         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1224             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1225                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1226         else
1227             h->low_delay = 1;
1228     }
1229
1230     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1231         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1232
1233     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1234         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1235         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1236             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1237             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1238             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1239
1240             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1241                             h->sps.chroma_format_idc);
1242             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1243             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1244             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1245                               h->sps.chroma_format_idc);
1246             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1247         } else {
1248             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1249                    h->sps.bit_depth_luma);
1250             return AVERROR_INVALIDDATA;
1251         }
1252     }
1253     return 0;
1254 }
1255
1256 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1257 {
1258     int ref_count[2], list_count;
1259     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1260
1261     // set defaults, might be overridden a few lines later
1262     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1263     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1264
1265     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1266         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1267             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1268         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1269
1270         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1271             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1272             if (ref_count[0] < 1)
1273                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1274             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1275                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1276                 if (ref_count[1] < 1)
1277                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1278             }
1279         }
1280
1281         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1282             list_count = 2;
1283         else
1284             list_count = 1;
1285     } else {
1286         list_count   = 0;
1287         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1288     }
1289
1290     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1291
1292     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1293         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1294         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1295         return AVERROR_INVALIDDATA;
1296     }
1297
1298     if (list_count   != sl->list_count   ||
1299         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1300         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1301         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1302         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1303         sl->list_count   = list_count;
1304         return 1;
1305     }
1306
1307     return 0;
1308 }
1309
1310 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1311                            int buf_index, int next_avc)
1312 {
1313     // start code prefix search
1314     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1315         // This should always succeed in the first iteration.
1316         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1317             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1318             buf[buf_index + 2] == 1)
1319             break;
1320
1321     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1322         return buf_size;
1323
1324     return buf_index + 3;
1325 }
1326
1327 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1328                            int buf_size, int *buf_index)
1329 {
1330     int i, nalsize = 0;
1331
1332     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1333         return -1;
1334
1335     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1336         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1337     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1338         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1339                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1340         return -1;
1341     }
1342     return nalsize;
1343 }
1344
1345 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1346                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1347                           int i, int next_avc)
1348 {
1349     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1350         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1351         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1352         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1353
1354     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1355         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1356             dst_length--;
1357
1358     if (!dst_length)
1359         return 0;
1360
1361     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1362 }
1363
1364 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1365 {
1366     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1367     int nal_index   = 0;
1368     int buf_index   = 0;
1369     int nals_needed = 0;
1370
1371     while(1) {
1372         GetBitContext gb;
1373         int nalsize = 0;
1374         int dst_length, bit_length, consumed;
1375         const uint8_t *ptr;
1376
1377         if (buf_index >= next_avc) {
1378             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1379             if (nalsize < 0)
1380                 break;
1381             next_avc = buf_index + nalsize;
1382         } else {
1383             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1384             if (buf_index >= buf_size)
1385                 break;
1386         }
1387
1388         ptr = ff_h264_decode_nal(h, buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1389                                  next_avc - buf_index);
1390
1391         if (!ptr || dst_length < 0)
1392             return AVERROR_INVALIDDATA;
1393
1394         buf_index += consumed;
1395
1396         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1397                                     buf_index, next_avc);
1398         nal_index++;
1399
1400         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1401          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1402          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1403          * can't start the next thread until we've read all of them */
1404         switch (h->nal_unit_type) {
1405         case NAL_SPS:
1406         case NAL_PPS:
1407             nals_needed = nal_index;
1408             break;
1409         case NAL_DPA:
1410         case NAL_IDR_SLICE:
1411         case NAL_SLICE:
1412             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1413             if (!get_ue_golomb(&gb))
1414                 nals_needed = nal_index;
1415         }
1416     }
1417
1418     return nals_needed;
1419 }
1420
1421 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1422                             int parse_extradata)
1423 {
1424     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1425     H264Context *hx; ///< thread context
1426     H264SliceContext *sl;
1427     int buf_index;
1428     unsigned context_count;
1429     int next_avc;
1430     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1431     int nal_index;
1432     int ret = 0;
1433
1434     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1435     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1436         h->current_slice = 0;
1437         if (!h->first_field)
1438             h->cur_pic_ptr = NULL;
1439         ff_h264_reset_sei(h);
1440     }
1441
1442     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1443         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1444
1445     {
1446         buf_index     = 0;
1447         context_count = 0;
1448         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1449         nal_index     = 0;
1450         for (;;) {
1451             int consumed;
1452             int dst_length;
1453             int bit_length;
1454             const uint8_t *ptr;
1455             int nalsize = 0;
1456             int err;
1457
1458             if (buf_index >= next_avc) {
1459                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1460                 if (nalsize < 0)
1461                     break;
1462                 next_avc = buf_index + nalsize;
1463             } else {
1464                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1465                 if (buf_index >= buf_size)
1466                     break;
1467                 if (buf_index >= next_avc)
1468                     continue;
1469             }
1470
1471             hx = h->thread_context[context_count];
1472             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1473
1474             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
1475                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1476             if (!ptr || dst_length < 0) {
1477                 ret = -1;
1478                 goto end;
1479             }
1480
1481             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1482                                         buf_index + consumed, next_avc);
1483
1484             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1485                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1486                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1487                        hx->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1488
1489             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1490                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1491                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1492                        consumed, nalsize);
1493
1494             buf_index += consumed;
1495             nal_index++;
1496
1497             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1498                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1499                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1500                 continue;
1501
1502 again:
1503             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1504              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1505              * with frame-mt */
1506             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1507                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1508                 (hx->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1509                  hx->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1510                 if (hx->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1511                     hx->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1512                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1513                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1514                            hx->nal_unit_type);
1515                 hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1516             }
1517             err = 0;
1518             switch (hx->nal_unit_type) {
1519             case NAL_IDR_SLICE:
1520                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1521                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1522                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1523                     ret = -1;
1524                     goto end;
1525                 }
1526                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1527             case NAL_SLICE:
1528                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1529
1530                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, sl, h)))
1531                     break;
1532
1533                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1534                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1535                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1536                 }
1537
1538                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1539                     (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1540                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1541
1542                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1543                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1544                     h->recovery_frame         = -1;
1545                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1546                 }
1547                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1548                 // "recovered".
1549                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1550                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1551                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1552
1553                 if (h->current_slice == 1) {
1554                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1555                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1556
1557                     if (h->avctx->hwaccel &&
1558                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1559                         return ret;
1560                 }
1561
1562                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1563                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1564                      hx->nal_ref_idc) &&
1565                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1566                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1567                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1568                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1569                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1570                     if (avctx->hwaccel) {
1571                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1572                                                            &buf[buf_index - consumed],
1573                                                            consumed);
1574                         if (ret < 0)
1575                             return ret;
1576                     } else
1577                         context_count++;
1578                 }
1579                 break;
1580             case NAL_DPA:
1581             case NAL_DPB:
1582             case NAL_DPC:
1583                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1584                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1585                 goto end;
1586                 break;
1587             case NAL_SEI:
1588                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1589                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1590                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1591                     goto end;
1592                 break;
1593             case NAL_SPS:
1594                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1595                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1596                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1597                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1598                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1599                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1600                                   8 * (nalsize - 1));
1601                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1602                 }
1603
1604                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1605                 if (ret < 0)
1606                     goto end;
1607
1608                 break;
1609             case NAL_PPS:
1610                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1611                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1612                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1613                     goto end;
1614                 break;
1615             case NAL_AUD:
1616             case NAL_END_SEQUENCE:
1617             case NAL_END_STREAM:
1618             case NAL_FILLER_DATA:
1619             case NAL_SPS_EXT:
1620             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1621                 break;
1622             case NAL_FF_IGNORE:
1623                 break;
1624             default:
1625                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1626                        hx->nal_unit_type, bit_length);
1627             }
1628
1629             if (context_count == h->max_contexts) {
1630                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1631                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1632                     goto end;
1633                 context_count = 0;
1634             }
1635
1636             if (err < 0) {
1637                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1638                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1639             } else if (err == 1) {
1640                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
1641                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
1642                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1643                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1644                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
1645                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
1646                 hx               = h;
1647                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1648                 goto again;
1649             }
1650         }
1651     }
1652     if (context_count) {
1653         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1654         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1655             goto end;
1656     }
1657
1658     ret = 0;
1659 end:
1660     /* clean up */
1661     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1662         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1663                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1664     }
1665
1666     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1667 }
1668
1669 /**
1670  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1671  */
1672 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1673 {
1674     if (pos == 0)
1675         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1676     if (pos + 10 > buf_size)
1677         pos = buf_size; // oops ;)
1678
1679     return pos;
1680 }
1681
1682 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1683 {
1684     int i;
1685     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1686     if (ret < 0)
1687         return ret;
1688
1689     if (!h->sps.crop)
1690         return 0;
1691
1692     for (i = 0; i < 3; i++) {
1693         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1694         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1695         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1696                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1697         dst->data[i] += off;
1698     }
1699     return 0;
1700 }
1701
1702 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1703                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1704 {
1705     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1706     int buf_size       = avpkt->size;
1707     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1708     AVFrame *pict      = data;
1709     int buf_index      = 0;
1710     int ret;
1711
1712     h->flags = avctx->flags;
1713
1714     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1715 out:
1716     if (buf_size == 0) {
1717         H264Picture *out;
1718         int i, out_idx;
1719
1720         h->cur_pic_ptr = NULL;
1721
1722         // FIXME factorize this with the output code below
1723         out     = h->delayed_pic[0];
1724         out_idx = 0;
1725         for (i = 1;
1726              h->delayed_pic[i] &&
1727              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1728              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1729              i++)
1730             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1731                 out     = h->delayed_pic[i];
1732                 out_idx = i;
1733             }
1734
1735         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1736             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1737
1738         if (out) {
1739             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1740             if (ret < 0)
1741                 return ret;
1742             *got_frame = 1;
1743         }
1744
1745         return buf_index;
1746     }
1747
1748     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1749     if (buf_index < 0)
1750         return AVERROR_INVALIDDATA;
1751
1752     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1753         buf_size = 0;
1754         goto out;
1755     }
1756
1757     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1758         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1759             return 0;
1760         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1761         return AVERROR_INVALIDDATA;
1762     }
1763
1764     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1765         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1766         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1767             decode_postinit(h, 1);
1768
1769         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1770
1771         *got_frame = 0;
1772         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1773                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1774             if (!h->next_output_pic->recovered)
1775                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1776
1777             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1778             if (ret < 0)
1779                 return ret;
1780             *got_frame = 1;
1781         }
1782     }
1783
1784     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1785
1786     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1787 }
1788
1789 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1790 {
1791     int i;
1792
1793     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1794
1795     av_freep(&h->slice_ctx);
1796     h->nb_slice_ctx = 0;
1797
1798     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1799         av_freep(h->sps_buffers + i);
1800
1801     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1802         av_freep(h->pps_buffers + i);
1803 }
1804
1805 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1806 {
1807     H264Context *h = avctx->priv_data;
1808
1809     ff_h264_free_context(h);
1810
1811     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1812
1813     return 0;
1814 }
1815
1816 static const AVProfile profiles[] = {
1817     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1818     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1819     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1820     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1821     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1822     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1823     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1824     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1825     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1826     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1827     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1828     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1829     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1830     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1831 };
1832
1833 AVCodec ff_h264_decoder = {
1834     .name                  = "h264",
1835     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1836     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1837     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1838     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1839     .init                  = ff_h264_decode_init,
1840     .close                 = h264_decode_end,
1841     .decode                = h264_decode_frame,
1842     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1843                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1844                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1845     .flush                 = flush_dpb,
1846     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1847     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1848     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1849 };