f7857db7f6ce0602e2e2b4f9eca9fb426bc55612
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/opt.h"
32 #include "libavutil/stereo3d.h"
33 #include "libavutil/timer.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "cabac.h"
36 #include "cabac_functions.h"
37 #include "error_resilience.h"
38 #include "avcodec.h"
39 #include "h264.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "golomb.h"
44 #include "mathops.h"
45 #include "me_cmp.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "rectangle.h"
48 #include "svq3.h"
49 #include "thread.h"
50
51 #include <assert.h>
52
53 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
54
55 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
56                               int (*mv)[2][4][2],
57                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
58 {
59     H264Context *h = opaque;
60     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
61
62     sl->mb_x = mb_x;
63     sl->mb_y = mb_y;
64     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
65     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
66     assert(ref >= 0);
67     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
68      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
69      * it for now. If this turns out to have any relevance in
70      * practice then correct remapping should be added. */
71     if (ref >= sl->ref_count[0])
72         ref = 0;
73     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
74                    2, 2, 2, ref, 1);
75     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
76     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
77                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
78     assert(!FRAME_MBAFF(h));
79     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
80 }
81
82 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
83                              int y, int height)
84 {
85     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
86     const AVFrame   *src  = &h->cur_pic.f;
87     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
88     int vshift = desc->log2_chroma_h;
89     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
90     if (field_pic) {
91         height <<= 1;
92         y      <<= 1;
93     }
94
95     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
96
97     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
98         return;
99
100     if (avctx->draw_horiz_band) {
101         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
102         int i;
103
104         offset[0] = y * src->linesize[0];
105         offset[1] =
106         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
107         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
108             offset[i] = 0;
109
110         emms_c();
111
112         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
113                                y, h->picture_structure, height);
114     }
115 }
116
117 /**
118  * Check if the top & left blocks are available if needed and
119  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
120  */
121 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
122 {
123     static const int8_t top[12] = {
124         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
125     };
126     static const int8_t left[12] = {
127         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
128     };
129     int i;
130
131     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
132         for (i = 0; i < 4; i++) {
133             int status = top[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
134             if (status < 0) {
135                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
136                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
137                        status, sl->mb_x, sl->mb_y);
138                 return AVERROR_INVALIDDATA;
139             } else if (status) {
140                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
141             }
142         }
143     }
144
145     if ((sl->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
146         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
147         for (i = 0; i < 4; i++)
148             if (!(sl->left_samples_available & mask[i])) {
149                 int status = left[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
150                 if (status < 0) {
151                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
152                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
153                            status, sl->mb_x, sl->mb_y);
154                     return AVERROR_INVALIDDATA;
155                 } else if (status) {
156                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
157                 }
158             }
159     }
160
161     return 0;
162 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
163
164 /**
165  * Check if the top & left blocks are available if needed and
166  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
167  */
168 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
169                                   int mode, int is_chroma)
170 {
171     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
172     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
173
174     if (mode > 3U) {
175         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
176                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
177                sl->mb_x, sl->mb_y);
178         return AVERROR_INVALIDDATA;
179     }
180
181     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
182         mode = top[mode];
183         if (mode < 0) {
184             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
185                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
186                    sl->mb_x, sl->mb_y);
187             return AVERROR_INVALIDDATA;
188         }
189     }
190
191     if ((sl->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
192         mode = left[mode];
193         if (is_chroma && (sl->left_samples_available & 0x8080)) {
194             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
195             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
196                    (!(sl->left_samples_available & 0x8000)) +
197                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
198         }
199         if (mode < 0) {
200             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
201                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
202                    sl->mb_x, sl->mb_y);
203             return AVERROR_INVALIDDATA;
204         }
205     }
206
207     return mode;
208 }
209
210 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
211                                   const uint8_t *src,
212                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
213 {
214     int i, si, di;
215     uint8_t *dst;
216
217     // src[0]&0x80; // forbidden bit
218     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
219     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
220
221     src++;
222     length--;
223
224 #define STARTCODE_TEST                                                  \
225     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
226         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
227             /* startcode, so we must be past the end */                 \
228             length = i;                                                 \
229         }                                                               \
230         break;                                                          \
231     }
232
233 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
234 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
235     if (i > 0 && !src[i])                                               \
236         i--;                                                            \
237     while (src[i])                                                      \
238         i++
239
240 #if HAVE_FAST_64BIT
241     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
242         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
243                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
244               0x8000800080008080ULL))
245             continue;
246         FIND_FIRST_ZERO;
247         STARTCODE_TEST;
248         i -= 7;
249     }
250 #else
251     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
252         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
253                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
254               0x80008080U))
255             continue;
256         FIND_FIRST_ZERO;
257         STARTCODE_TEST;
258         i -= 3;
259     }
260 #endif
261 #else
262     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
263         if (src[i])
264             continue;
265         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
266             i--;
267         STARTCODE_TEST;
268     }
269 #endif
270
271     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
272         *dst_length = length;
273         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
274         return src;
275     }
276
277     av_fast_malloc(&sl->rbsp_buffer, &sl->rbsp_buffer_size,
278                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
279     dst = sl->rbsp_buffer;
280
281     if (!dst)
282         return NULL;
283
284     memcpy(dst, src, i);
285     si = di = i;
286     while (si + 2 < length) {
287         // remove escapes (very rare 1:2^22)
288         if (src[si + 2] > 3) {
289             dst[di++] = src[si++];
290             dst[di++] = src[si++];
291         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
292             if (src[si + 2] == 3) { // escape
293                 dst[di++]  = 0;
294                 dst[di++]  = 0;
295                 si        += 3;
296                 continue;
297             } else // next start code
298                 goto nsc;
299         }
300
301         dst[di++] = src[si++];
302     }
303     while (si < length)
304         dst[di++] = src[si++];
305
306 nsc:
307     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
308
309     *dst_length = di;
310     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
311     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
312      * (it is needed for decoding) */
313     return dst;
314 }
315
316 /**
317  * Identify the exact end of the bitstream
318  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
319  */
320 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
321 {
322     int v = *src;
323     int r;
324
325     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
326
327     for (r = 1; r < 9; r++) {
328         if (v & 1)
329             return r;
330         v >>= 1;
331     }
332     return 0;
333 }
334
335 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
336 {
337     int i;
338
339     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
340     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
341     av_freep(&h->cbp_table);
342     av_freep(&h->mvd_table[0]);
343     av_freep(&h->mvd_table[1]);
344     av_freep(&h->direct_table);
345     av_freep(&h->non_zero_count);
346     av_freep(&h->slice_table_base);
347     h->slice_table = NULL;
348     av_freep(&h->list_counts);
349
350     av_freep(&h->mb2b_xy);
351     av_freep(&h->mb2br_xy);
352
353     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
354     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
355     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
356     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
357
358     if (free_rbsp && h->DPB) {
359         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
360             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
361         av_freep(&h->DPB);
362     } else if (h->DPB) {
363         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
364             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
365     }
366
367     h->cur_pic_ptr = NULL;
368
369     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
370         H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
371
372         av_freep(&sl->dc_val_base);
373         av_freep(&sl->er.mb_index2xy);
374         av_freep(&sl->er.error_status_table);
375         av_freep(&sl->er.er_temp_buffer);
376
377         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
378         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
379         av_freep(&sl->top_borders[0]);
380         av_freep(&sl->top_borders[1]);
381
382         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
383         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
384         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
385         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
386
387         if (free_rbsp) {
388             av_freep(&sl->rbsp_buffer);
389             sl->rbsp_buffer_size            = 0;
390         }
391     }
392 }
393
394 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
395 {
396     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
397     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
398     int x, y, i;
399
400     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
401                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
402     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
403
404     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
405                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
406     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
407                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
408     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
409                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
410     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
411                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
412     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
413                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
414     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
415                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
416     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
417     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
418
419     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
420                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
421     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
422                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
423
424     memset(h->slice_table_base, -1,
425            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
426     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
427
428     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
429                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
430     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
431                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
432     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
433         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
434             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
435             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
436
437             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
438             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
439         }
440
441     if (!h->dequant4_coeff[0])
442         h264_init_dequant_tables(h);
443
444     if (!h->DPB) {
445         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
446         if (!h->DPB)
447             goto fail;
448         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
449             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
450         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
451     }
452
453     return 0;
454
455 fail:
456     ff_h264_free_tables(h, 1);
457     return AVERROR(ENOMEM);
458 }
459
460 /**
461  * Init context
462  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
463  */
464 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
465 {
466     ERContext *er = &sl->er;
467     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
468     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
469     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
470     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
471     int x, y, i;
472
473     sl->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
474     sl->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
475     sl->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
476     sl->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
477     sl->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
478     sl->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
479
480     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
481         /* init ER */
482         er->avctx          = h->avctx;
483         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
484         er->opaque         = h;
485         er->quarter_sample = 1;
486
487         er->mb_num      = h->mb_num;
488         er->mb_width    = h->mb_width;
489         er->mb_height   = h->mb_height;
490         er->mb_stride   = h->mb_stride;
491         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
492
493         // error resilience code looks cleaner with this
494         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
495                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
496
497         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
498             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
499                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
500
501         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
502                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
503
504         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
505                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
506
507         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
508                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
509
510         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, sl->dc_val_base,
511                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
512         er->dc_val[0] = sl->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
513         er->dc_val[1] = sl->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
514         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
515         for (i = 0; i < yc_size; i++)
516             sl->dc_val_base[i] = 1024;
517     }
518
519     return 0;
520
521 fail:
522     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
523 }
524
525 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
526                             int parse_extradata);
527
528 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
529 {
530     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
531     int ret;
532
533     if (avctx->extradata[0] == 1) {
534         int i, cnt, nalsize;
535         unsigned char *p = avctx->extradata;
536
537         h->is_avc = 1;
538
539         if (avctx->extradata_size < 7) {
540             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
541                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
542             return AVERROR_INVALIDDATA;
543         }
544         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
545          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
546         h->nal_length_size = 2;
547         // Decode sps from avcC
548         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
549         p  += 6;
550         for (i = 0; i < cnt; i++) {
551             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
552             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
553                 return AVERROR_INVALIDDATA;
554             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
555             if (ret < 0) {
556                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
557                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
558                 return ret;
559             }
560             p += nalsize;
561         }
562         // Decode pps from avcC
563         cnt = *(p++); // Number of pps
564         for (i = 0; i < cnt; i++) {
565             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
566             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
567                 return AVERROR_INVALIDDATA;
568             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
569             if (ret < 0) {
570                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
571                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
572                 return ret;
573             }
574             p += nalsize;
575         }
576         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
577         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
578     } else {
579         h->is_avc = 0;
580         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
581         if (ret < 0)
582             return ret;
583     }
584     return 0;
585 }
586
587 static int h264_init_context(AVCodecContext *avctx, H264Context *h)
588 {
589     int i;
590
591     h->avctx                 = avctx;
592     h->dequant_coeff_pps     = -1;
593     h->cur_chroma_format_idc = -1;
594
595     h->picture_structure     = PICT_FRAME;
596     h->slice_context_count   = 1;
597     h->workaround_bugs       = avctx->workaround_bugs;
598     h->flags                 = avctx->flags;
599     h->prev_poc_msb          = 1 << 16;
600     h->x264_build            = -1;
601     h->recovery_frame        = -1;
602     h->frame_recovered       = 0;
603
604     h->outputed_poc = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
605     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
606         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
607
608     ff_h264_reset_sei(h);
609
610     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
611
612     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
613     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
614     if (!h->slice_ctx) {
615         h->nb_slice_ctx = 0;
616         return AVERROR(ENOMEM);
617     }
618
619     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
620         h->slice_ctx[i].h264 = h;
621
622     return 0;
623 }
624
625 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
626 {
627     H264Context *h = avctx->priv_data;
628     int ret;
629
630     ret = h264_init_context(avctx, h);
631     if (ret < 0)
632         return ret;
633
634     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
635     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
636
637     /* set defaults */
638     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
639     if (!avctx->has_b_frames)
640         h->low_delay = 1;
641
642     ff_h264_decode_init_vlc();
643
644     ff_init_cabac_states();
645
646     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
647         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
648             h->avctx->framerate.num *= 2;
649         avctx->ticks_per_frame = 2;
650     }
651
652     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
653        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
654        if (ret < 0) {
655            ff_h264_free_context(h);
656            return ret;
657        }
658     }
659
660     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
661         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
662         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
663         h->low_delay           = 0;
664     }
665
666     avctx->internal->allocate_progress = 1;
667
668     if (h->enable_er) {
669         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
670                "Error resilience is enabled. It is unsafe and unsupported and may crash. "
671                "Use it at your own risk\n");
672     }
673
674     return 0;
675 }
676
677 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
678 {
679     H264Context *h = avctx->priv_data;
680     int ret;
681
682     if (!avctx->internal->is_copy)
683         return 0;
684     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
685     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
686
687     ret = h264_init_context(avctx, h);
688     if (ret < 0)
689         return ret;
690
691     h->context_initialized = 0;
692
693     return 0;
694 }
695
696 /**
697  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
698  * This includes finding the next displayed frame.
699  *
700  * @param h h264 master context
701  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
702  * ff_thread_finish_setup()
703  */
704 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
705 {
706     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
707     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
708     int i, pics, out_of_order, out_idx;
709     int invalid = 0, cnt = 0;
710
711     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
712
713     if (h->next_output_pic)
714         return;
715
716     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
717         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
718          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
719          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
720          * yet, so we assume the worst for now. */
721         // if (setup_finished)
722         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
723         return;
724     }
725
726     cur->f.interlaced_frame = 0;
727     cur->f.repeat_pict      = 0;
728
729     /* Signal interlacing information externally. */
730     /* Prioritize picture timing SEI information over used
731      * decoding process if it exists. */
732
733     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
734         switch (h->sei_pic_struct) {
735         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
736             break;
737         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
738         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
739             cur->f.interlaced_frame = 1;
740             break;
741         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
742         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
743             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
744                 cur->f.interlaced_frame = 1;
745             else
746                 // try to flag soft telecine progressive
747                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
748             break;
749         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
750         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
751             /* Signal the possibility of telecined film externally
752              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
753              * decide if they apply deinterlacing. */
754             cur->f.repeat_pict = 1;
755             break;
756         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
757             cur->f.repeat_pict = 2;
758             break;
759         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
760             cur->f.repeat_pict = 4;
761             break;
762         }
763
764         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
765             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
766             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
767     } else {
768         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
769         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
770     }
771     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
772
773     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
774         /* Derive top_field_first from field pocs. */
775         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
776     } else {
777         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
778             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
779              * information of a past frame, better than nothing. */
780             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
781                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
782                 cur->f.top_field_first = 1;
783             else
784                 cur->f.top_field_first = 0;
785         } else {
786             /* Most likely progressive */
787             cur->f.top_field_first = 0;
788         }
789     }
790
791     if (h->sei_frame_packing_present &&
792         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
793         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
794         h->content_interpretation_type > 0 &&
795         h->content_interpretation_type < 3) {
796         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
797         if (!stereo)
798             return;
799
800         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
801         case 0:
802             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
803             break;
804         case 1:
805             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
806             break;
807         case 2:
808             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
809             break;
810         case 3:
811             if (h->quincunx_subsampling)
812                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
813             else
814                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
815             break;
816         case 4:
817             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
818             break;
819         case 5:
820             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
821             break;
822         case 6:
823             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
824             break;
825         }
826
827         if (h->content_interpretation_type == 2)
828             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
829     }
830
831     if (h->sei_display_orientation_present &&
832         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
833         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
834         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
835                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
836                                                            sizeof(int32_t) * 9);
837         if (!rotation)
838             return;
839
840         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
841         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
842                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
843     }
844
845     // FIXME do something with unavailable reference frames
846
847     /* Sort B-frames into display order */
848
849     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
850         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
851         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
852         h->low_delay           = 0;
853     }
854
855     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
856         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
857         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
858         h->low_delay           = 0;
859     }
860
861     pics = 0;
862     while (h->delayed_pic[pics])
863         pics++;
864
865     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
866
867     h->delayed_pic[pics++] = cur;
868     if (cur->reference == 0)
869         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
870
871     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
872      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
873      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
874      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
875      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
876      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
877      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
878      * reset code.
879      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
880      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
881      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
882      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
883      * that we will fix later. */
884     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
885         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
886         invalid += out->poc == INT_MIN;
887     }
888     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
889         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
890         h->mmco_reset = 2;
891         if (pics > 1)
892             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
893     }
894     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
895         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
896             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
897         cnt     = 0;
898         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
899     }
900     out     = h->delayed_pic[0];
901     out_idx = 0;
902     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
903                 h->delayed_pic[i] &&
904                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
905                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
906          i++)
907         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
908             out     = h->delayed_pic[i];
909             out_idx = i;
910         }
911     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
912         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
913         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
914     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
915                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
916
917     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
918         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
919     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
920                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
921         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
922             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
923         }
924         h->low_delay = 0;
925     } else if (h->low_delay &&
926                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
927                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
928                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
929         h->low_delay = 0;
930         h->avctx->has_b_frames++;
931     }
932
933     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
934         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
935         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
936         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
937         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
938             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
939     }
940     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
941             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
942     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
943     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
944         h->next_output_pic = out;
945         if (out->mmco_reset) {
946             if (out_idx > 0) {
947                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
948                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
949             } else {
950                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
951             }
952         } else {
953             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
954                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
955             } else {
956                 h->next_outputed_poc = out->poc;
957             }
958         }
959         h->mmco_reset = 0;
960     } else {
961         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
962     }
963
964     if (h->next_output_pic) {
965         if (h->next_output_pic->recovered) {
966             // We have reached an recovery point and all frames after it in
967             // display order are "recovered".
968             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
969         }
970         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
971     }
972
973     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
974         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
975 }
976
977 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
978 {
979     int list, i;
980     int luma_def, chroma_def;
981
982     sl->use_weight             = 0;
983     sl->use_weight_chroma      = 0;
984     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
985     if (h->sps.chroma_format_idc)
986         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&sl->gb);
987     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
988     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
989
990     for (list = 0; list < 2; list++) {
991         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
992         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
993         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
994             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
995
996             luma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
997             if (luma_weight_flag) {
998                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
999                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1000                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1001                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1002                     sl->use_weight             = 1;
1003                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1004                 }
1005             } else {
1006                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1007                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1008             }
1009
1010             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1011                 chroma_weight_flag = get_bits1(&sl->gb);
1012                 if (chroma_weight_flag) {
1013                     int j;
1014                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1015                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1016                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1017                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1018                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1019                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1020                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1021                         }
1022                     }
1023                 } else {
1024                     int j;
1025                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1026                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1027                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1028                     }
1029                 }
1030             }
1031         }
1032         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1033             break;
1034     }
1035     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1036     return 0;
1037 }
1038
1039 /**
1040  * instantaneous decoder refresh.
1041  */
1042 static void idr(H264Context *h)
1043 {
1044     ff_h264_remove_all_refs(h);
1045     h->prev_frame_num        =
1046     h->prev_frame_num_offset =
1047     h->prev_poc_msb          =
1048     h->prev_poc_lsb          = 0;
1049 }
1050
1051 /* forget old pics after a seek */
1052 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1053 {
1054     int i;
1055     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1056         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1057     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1058     h->prev_interlaced_frame = 1;
1059     idr(h);
1060     if (h->cur_pic_ptr)
1061         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1062     h->first_field = 0;
1063     ff_h264_reset_sei(h);
1064     h->recovery_frame = -1;
1065     h->frame_recovered = 0;
1066 }
1067
1068 /* forget old pics after a seek */
1069 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1070 {
1071     H264Context *h = avctx->priv_data;
1072     int i;
1073
1074     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1075
1076     ff_h264_flush_change(h);
1077
1078     if (h->DPB)
1079         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1080             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1081     h->cur_pic_ptr = NULL;
1082     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1083
1084     h->mb_y = 0;
1085
1086     ff_h264_free_tables(h, 1);
1087     h->context_initialized = 0;
1088 }
1089
1090 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1091 {
1092     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1093     int field_poc[2];
1094
1095     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1096     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1097         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1098
1099     if (h->sps.poc_type == 0) {
1100         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1101
1102         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1103             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1104             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1105         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1106                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1107             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1108         else
1109             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1110         field_poc[0] =
1111         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1112         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1113             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1114     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1115         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1116         int i;
1117
1118         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1119             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1120         else
1121             abs_frame_num = 0;
1122
1123         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1124             abs_frame_num--;
1125
1126         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1127         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1128             // FIXME integrate during sps parse
1129             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1130
1131         if (abs_frame_num > 0) {
1132             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1133             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1134
1135             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1136             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1137                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1138         } else
1139             expectedpoc = 0;
1140
1141         if (h->nal_ref_idc == 0)
1142             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1143
1144         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1145         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1146
1147         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1148             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1149     } else {
1150         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1151
1152         if (!h->nal_ref_idc)
1153             poc--;
1154
1155         field_poc[0] = poc;
1156         field_poc[1] = poc;
1157     }
1158
1159     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1160         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1161     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1162         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1163     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1164
1165     return 0;
1166 }
1167
1168 /**
1169  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1170  *
1171  * @param sps SPS
1172  *
1173  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1174  */
1175 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1176 {
1177     int profile = sps->profile_idc;
1178
1179     switch (sps->profile_idc) {
1180     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1181         // constraint_set1_flag set to 1
1182         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1183         break;
1184     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1185     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1186     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1187         // constraint_set3_flag set to 1
1188         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1189         break;
1190     }
1191
1192     return profile;
1193 }
1194
1195 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1196 {
1197     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1198         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1199          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1200         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1201             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1202                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1203         else
1204             h->low_delay = 1;
1205     }
1206
1207     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1208         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1209
1210     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1211         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1212         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1213             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1214             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1215             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1216
1217             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1218                             h->sps.chroma_format_idc);
1219             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1220             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1221             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1222                               h->sps.chroma_format_idc);
1223             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1224         } else {
1225             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1226                    h->sps.bit_depth_luma);
1227             return AVERROR_INVALIDDATA;
1228         }
1229     }
1230     return 0;
1231 }
1232
1233 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1234 {
1235     int ref_count[2], list_count;
1236     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1237
1238     // set defaults, might be overridden a few lines later
1239     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1240     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1241
1242     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1243         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1244             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1245         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&sl->gb);
1246
1247         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1248             ref_count[0] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1249             if (ref_count[0] < 1)
1250                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1251             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1252                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&sl->gb) + 1;
1253                 if (ref_count[1] < 1)
1254                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1255             }
1256         }
1257
1258         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1259             list_count = 2;
1260         else
1261             list_count = 1;
1262     } else {
1263         list_count   = 0;
1264         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1265     }
1266
1267     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1268
1269     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1270         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1271         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1272         return AVERROR_INVALIDDATA;
1273     }
1274
1275     if (list_count   != sl->list_count   ||
1276         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1277         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1278         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1279         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1280         sl->list_count   = list_count;
1281         return 1;
1282     }
1283
1284     return 0;
1285 }
1286
1287 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1288                            int buf_index, int next_avc)
1289 {
1290     // start code prefix search
1291     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1292         // This should always succeed in the first iteration.
1293         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1294             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1295             buf[buf_index + 2] == 1)
1296             break;
1297
1298     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1299         return buf_size;
1300
1301     return buf_index + 3;
1302 }
1303
1304 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1305                            int buf_size, int *buf_index)
1306 {
1307     int i, nalsize = 0;
1308
1309     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1310         return -1;
1311
1312     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1313         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1314     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1315         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1316                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1317         return -1;
1318     }
1319     return nalsize;
1320 }
1321
1322 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1323                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1324                           int i, int next_avc)
1325 {
1326     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1327         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1328         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1329         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1330
1331     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1332         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1333             dst_length--;
1334
1335     if (!dst_length)
1336         return 0;
1337
1338     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1339 }
1340
1341 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1342 {
1343     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1344     int nal_index   = 0;
1345     int buf_index   = 0;
1346     int nals_needed = 0;
1347
1348     while(1) {
1349         GetBitContext gb;
1350         int nalsize = 0;
1351         int dst_length, bit_length, consumed;
1352         const uint8_t *ptr;
1353
1354         if (buf_index >= next_avc) {
1355             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1356             if (nalsize < 0)
1357                 break;
1358             next_avc = buf_index + nalsize;
1359         } else {
1360             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1361             if (buf_index >= buf_size)
1362                 break;
1363         }
1364
1365         ptr = ff_h264_decode_nal(h, &h->slice_ctx[0], buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1366                                  next_avc - buf_index);
1367
1368         if (!ptr || dst_length < 0)
1369             return AVERROR_INVALIDDATA;
1370
1371         buf_index += consumed;
1372
1373         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1374                                     buf_index, next_avc);
1375         nal_index++;
1376
1377         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1378          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1379          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1380          * can't start the next thread until we've read all of them */
1381         switch (h->nal_unit_type) {
1382         case NAL_SPS:
1383         case NAL_PPS:
1384             nals_needed = nal_index;
1385             break;
1386         case NAL_DPA:
1387         case NAL_IDR_SLICE:
1388         case NAL_SLICE:
1389             init_get_bits(&gb, ptr, bit_length);
1390             if (!get_ue_golomb(&gb))
1391                 nals_needed = nal_index;
1392         }
1393     }
1394
1395     return nals_needed;
1396 }
1397
1398 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1399                             int parse_extradata)
1400 {
1401     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1402     H264SliceContext *sl;
1403     int buf_index;
1404     unsigned context_count;
1405     int next_avc;
1406     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1407     int nal_index;
1408     int ret = 0;
1409
1410     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1411     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1412         h->current_slice = 0;
1413         if (!h->first_field)
1414             h->cur_pic_ptr = NULL;
1415         ff_h264_reset_sei(h);
1416     }
1417
1418     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1419         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1420
1421     {
1422         buf_index     = 0;
1423         context_count = 0;
1424         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1425         nal_index     = 0;
1426         for (;;) {
1427             int consumed;
1428             int dst_length;
1429             int bit_length;
1430             const uint8_t *ptr;
1431             int nalsize = 0;
1432             int err;
1433
1434             if (buf_index >= next_avc) {
1435                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1436                 if (nalsize < 0)
1437                     break;
1438                 next_avc = buf_index + nalsize;
1439             } else {
1440                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1441                 if (buf_index >= buf_size)
1442                     break;
1443                 if (buf_index >= next_avc)
1444                     continue;
1445             }
1446
1447             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1448
1449             ptr = ff_h264_decode_nal(h, sl, buf + buf_index, &dst_length,
1450                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1451             if (!ptr || dst_length < 0) {
1452                 ret = -1;
1453                 goto end;
1454             }
1455
1456             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1457                                         buf_index + consumed, next_avc);
1458
1459             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1460                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1461                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1462                        h->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1463
1464             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1465                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1466                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1467                        consumed, nalsize);
1468
1469             buf_index += consumed;
1470             nal_index++;
1471
1472             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1473                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1474                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1475                 continue;
1476
1477 again:
1478             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1479              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1480              * with frame-mt */
1481             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1482                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1483                 (h->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1484                  h->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1485                 if (h->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1486                     h->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1487                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1488                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1489                            h->nal_unit_type);
1490                 h->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1491             }
1492             err = 0;
1493             switch (h->nal_unit_type) {
1494             case NAL_IDR_SLICE:
1495                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1496                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1497                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1498                     ret = -1;
1499                     goto end;
1500                 }
1501                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1502             case NAL_SLICE:
1503                 init_get_bits(&sl->gb, ptr, bit_length);
1504
1505                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(h, sl)))
1506                     break;
1507
1508                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1509                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1510                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1511                 }
1512
1513                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1514                     (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1515                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1516
1517                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1518                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1519                     h->recovery_frame         = -1;
1520                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1521                 }
1522                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1523                 // "recovered".
1524                 if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1525                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1526                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1527
1528                 if (h->current_slice == 1) {
1529                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1530                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1531
1532                     if (h->avctx->hwaccel &&
1533                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1534                         return ret;
1535                 }
1536
1537                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1538                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1539                      h->nal_ref_idc) &&
1540                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1541                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1542                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1543                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1544                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1545                     if (avctx->hwaccel) {
1546                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1547                                                            &buf[buf_index - consumed],
1548                                                            consumed);
1549                         if (ret < 0)
1550                             return ret;
1551                     } else
1552                         context_count++;
1553                 }
1554                 break;
1555             case NAL_DPA:
1556             case NAL_DPB:
1557             case NAL_DPC:
1558                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1559                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1560                 goto end;
1561                 break;
1562             case NAL_SEI:
1563                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1564                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1565                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1566                     goto end;
1567                 break;
1568             case NAL_SPS:
1569                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1570                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1571                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1572                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1573                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1574                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1575                                   8 * (nalsize - 1));
1576                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1577                 }
1578
1579                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1580                 if (ret < 0)
1581                     goto end;
1582
1583                 break;
1584             case NAL_PPS:
1585                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1586                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1587                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1588                     goto end;
1589                 break;
1590             case NAL_AUD:
1591             case NAL_END_SEQUENCE:
1592             case NAL_END_STREAM:
1593             case NAL_FILLER_DATA:
1594             case NAL_SPS_EXT:
1595             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1596                 break;
1597             case NAL_FF_IGNORE:
1598                 break;
1599             default:
1600                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1601                        h->nal_unit_type, bit_length);
1602             }
1603
1604             if (context_count == h->max_contexts) {
1605                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1606                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1607                     goto end;
1608                 context_count = 0;
1609             }
1610
1611             if (err < 0) {
1612                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1613                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1614             } else if (err == 1) {
1615                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, restart. Note
1616                  * that rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1617                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1618                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1619                 goto again;
1620             }
1621         }
1622     }
1623     if (context_count) {
1624         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1625         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1626             goto end;
1627     }
1628
1629     ret = 0;
1630 end:
1631     /* clean up */
1632     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1633         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1634                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1635     }
1636
1637     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1638 }
1639
1640 /**
1641  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1642  */
1643 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1644 {
1645     if (pos == 0)
1646         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1647     if (pos + 10 > buf_size)
1648         pos = buf_size; // oops ;)
1649
1650     return pos;
1651 }
1652
1653 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1654 {
1655     int i;
1656     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1657     if (ret < 0)
1658         return ret;
1659
1660     if (!h->sps.crop)
1661         return 0;
1662
1663     for (i = 0; i < 3; i++) {
1664         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1665         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1666         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1667                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1668         dst->data[i] += off;
1669     }
1670     return 0;
1671 }
1672
1673 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1674                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1675 {
1676     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1677     int buf_size       = avpkt->size;
1678     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1679     AVFrame *pict      = data;
1680     int buf_index      = 0;
1681     int ret;
1682
1683     h->flags = avctx->flags;
1684
1685     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1686 out:
1687     if (buf_size == 0) {
1688         H264Picture *out;
1689         int i, out_idx;
1690
1691         h->cur_pic_ptr = NULL;
1692
1693         // FIXME factorize this with the output code below
1694         out     = h->delayed_pic[0];
1695         out_idx = 0;
1696         for (i = 1;
1697              h->delayed_pic[i] &&
1698              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1699              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1700              i++)
1701             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1702                 out     = h->delayed_pic[i];
1703                 out_idx = i;
1704             }
1705
1706         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1707             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1708
1709         if (out) {
1710             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1711             if (ret < 0)
1712                 return ret;
1713             *got_frame = 1;
1714         }
1715
1716         return buf_index;
1717     }
1718
1719     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1720     if (buf_index < 0)
1721         return AVERROR_INVALIDDATA;
1722
1723     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1724         buf_size = 0;
1725         goto out;
1726     }
1727
1728     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1729         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1730             return 0;
1731         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1732         return AVERROR_INVALIDDATA;
1733     }
1734
1735     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1736         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1737         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1738             decode_postinit(h, 1);
1739
1740         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1741
1742         *got_frame = 0;
1743         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1744                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1745             if (!h->next_output_pic->recovered)
1746                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1747
1748             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1749             if (ret < 0)
1750                 return ret;
1751             *got_frame = 1;
1752         }
1753     }
1754
1755     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1756
1757     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1758 }
1759
1760 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1761 {
1762     int i;
1763
1764     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1765
1766     av_freep(&h->slice_ctx);
1767     h->nb_slice_ctx = 0;
1768
1769     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1770         av_freep(h->sps_buffers + i);
1771
1772     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1773         av_freep(h->pps_buffers + i);
1774 }
1775
1776 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1777 {
1778     H264Context *h = avctx->priv_data;
1779
1780     ff_h264_free_context(h);
1781
1782     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1783
1784     return 0;
1785 }
1786
1787 #define OFFSET(x) offsetof(H264Context, x)
1788 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1789 static const AVOption h264_options[] = {
1790     { "enable_er", "Enable error resilience on damaged frames (unsafe)", OFFSET(enable_er), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VD },
1791     { NULL },
1792 };
1793
1794 static const AVClass h264_class = {
1795     .class_name = "h264",
1796     .item_name  = av_default_item_name,
1797     .option     = h264_options,
1798     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1799 };
1800
1801 static const AVProfile profiles[] = {
1802     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1803     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1804     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1805     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1806     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1807     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1808     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1809     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1810     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1811     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1812     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1813     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1814     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1815     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1816 };
1817
1818 AVCodec ff_h264_decoder = {
1819     .name                  = "h264",
1820     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1821     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1822     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1823     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1824     .init                  = ff_h264_decode_init,
1825     .close                 = h264_decode_end,
1826     .decode                = h264_decode_frame,
1827     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1828                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1829                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1830     .flush                 = flush_dpb,
1831     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1832     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1833     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1834     .priv_class            = &h264_class,
1835 };