]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
avcodec/hevc_parser: fix split function of parser
[ffmpeg] / libavcodec / h264.h
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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 #ifndef AVCODEC_H264_H
29 #define AVCODEC_H264_H
30
31 #include "libavutil/intreadwrite.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "error_resilience.h"
34 #include "get_bits.h"
35 #include "h264chroma.h"
36 #include "h264dsp.h"
37 #include "h264pred.h"
38 #include "h264qpel.h"
39 #include "internal.h"
40 #include "mpegutils.h"
41 #include "parser.h"
42 #include "qpeldsp.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "videodsp.h"
45
46 #define H264_MAX_PICTURE_COUNT 36
47 #define H264_MAX_THREADS       32
48
49 #define MAX_SPS_COUNT          32
50 #define MAX_PPS_COUNT         256
51
52 #define MAX_MMCO_COUNT         66
53
54 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT  16
55
56 #define MAX_MBPAIR_SIZE (256*1024) // a tighter bound could be calculated if someone cares about a few bytes
57
58 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
59  * of progressive decoding by about 2%. */
60 #define ALLOW_INTERLACE
61
62 #define FMO 0
63
64 /**
65  * The maximum number of slices supported by the decoder.
66  * must be a power of 2
67  */
68 #define MAX_SLICES 32
69
70 #ifdef ALLOW_INTERLACE
71 #define MB_MBAFF(h)    (h)->mb_mbaff
72 #define MB_FIELD(sl)  (sl)->mb_field_decoding_flag
73 #define FRAME_MBAFF(h) (h)->mb_aff_frame
74 #define FIELD_PICTURE(h) ((h)->picture_structure != PICT_FRAME)
75 #define LEFT_MBS 2
76 #define LTOP     0
77 #define LBOT     1
78 #define LEFT(i)  (i)
79 #else
80 #define MB_MBAFF(h)      0
81 #define MB_FIELD(sl)     0
82 #define FRAME_MBAFF(h)   0
83 #define FIELD_PICTURE(h) 0
84 #undef  IS_INTERLACED
85 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
86 #define LEFT_MBS 1
87 #define LTOP     0
88 #define LBOT     0
89 #define LEFT(i)  0
90 #endif
91 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) (FRAME_MBAFF(h) || FIELD_PICTURE(h))
92
93 #ifndef CABAC
94 #define CABAC(h) (h)->pps.cabac
95 #endif
96
97 #define CHROMA(h)    ((h)->sps.chroma_format_idc)
98 #define CHROMA422(h) ((h)->sps.chroma_format_idc == 2)
99 #define CHROMA444(h) ((h)->sps.chroma_format_idc == 3)
100
101 #define EXTENDED_SAR       255
102
103 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED // dirty but it fits in 16 bit
104 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
105 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
106 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
107
108 #define QP_MAX_NUM (51 + 6*6)           // The maximum supported qp
109
110 /* NAL unit types */
111 enum {
112     NAL_SLICE           = 1,
113     NAL_DPA             = 2,
114     NAL_DPB             = 3,
115     NAL_DPC             = 4,
116     NAL_IDR_SLICE       = 5,
117     NAL_SEI             = 6,
118     NAL_SPS             = 7,
119     NAL_PPS             = 8,
120     NAL_AUD             = 9,
121     NAL_END_SEQUENCE    = 10,
122     NAL_END_STREAM      = 11,
123     NAL_FILLER_DATA     = 12,
124     NAL_SPS_EXT         = 13,
125     NAL_AUXILIARY_SLICE = 19,
126     NAL_FF_IGNORE       = 0xff0f001,
127 };
128
129 /**
130  * SEI message types
131  */
132 typedef enum {
133     SEI_TYPE_BUFFERING_PERIOD       = 0,   ///< buffering period (H.264, D.1.1)
134     SEI_TYPE_PIC_TIMING             = 1,   ///< picture timing
135     SEI_TYPE_USER_DATA_REGISTERED   = 4,   ///< registered user data as specified by Rec. ITU-T T.35
136     SEI_TYPE_USER_DATA_UNREGISTERED = 5,   ///< unregistered user data
137     SEI_TYPE_RECOVERY_POINT         = 6,   ///< recovery point (frame # to decoder sync)
138     SEI_TYPE_FRAME_PACKING          = 45,  ///< frame packing arrangement
139     SEI_TYPE_DISPLAY_ORIENTATION    = 47,  ///< display orientation
140     SEI_TYPE_GREEN_METADATA         = 56   ///< GreenMPEG information
141 } SEI_Type;
142
143 /**
144  * pic_struct in picture timing SEI message
145  */
146 typedef enum {
147     SEI_PIC_STRUCT_FRAME             = 0, ///<  0: %frame
148     SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD         = 1, ///<  1: top field
149     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD      = 2, ///<  2: bottom field
150     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM        = 3, ///<  3: top field, bottom field, in that order
151     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP        = 4, ///<  4: bottom field, top field, in that order
152     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP    = 5, ///<  5: top field, bottom field, top field repeated, in that order
153     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM = 6, ///<  6: bottom field, top field, bottom field repeated, in that order
154     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING    = 7, ///<  7: %frame doubling
155     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING    = 8  ///<  8: %frame tripling
156 } SEI_PicStructType;
157
158 /**
159  * frame_packing_arrangement types
160  */
161 typedef enum {
162     SEI_FPA_TYPE_CHECKERBOARD        = 0,
163     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_COLUMN   = 1,
164     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_ROW      = 2,
165     SEI_FPA_TYPE_SIDE_BY_SIDE        = 3,
166     SEI_FPA_TYPE_TOP_BOTTOM          = 4,
167     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL = 5,
168     SEI_FPA_TYPE_2D                  = 6,
169 } SEI_FpaType;
170
171 /**
172  * Sequence parameter set
173  */
174 typedef struct SPS {
175     unsigned int sps_id;
176     int profile_idc;
177     int level_idc;
178     int chroma_format_idc;
179     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
180     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
181     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
182     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
183     int delta_pic_order_always_zero_flag;
184     int offset_for_non_ref_pic;
185     int offset_for_top_to_bottom_field;
186     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
187     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
188     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
189     int mb_width;                      ///< pic_width_in_mbs_minus1 + 1
190     int mb_height;                     ///< pic_height_in_map_units_minus1 + 1
191     int frame_mbs_only_flag;
192     int mb_aff;                        ///< mb_adaptive_frame_field_flag
193     int direct_8x8_inference_flag;
194     int crop;                          ///< frame_cropping_flag
195
196     /* those 4 are already in luma samples */
197     unsigned int crop_left;            ///< frame_cropping_rect_left_offset
198     unsigned int crop_right;           ///< frame_cropping_rect_right_offset
199     unsigned int crop_top;             ///< frame_cropping_rect_top_offset
200     unsigned int crop_bottom;          ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
201     int vui_parameters_present_flag;
202     AVRational sar;
203     int video_signal_type_present_flag;
204     int full_range;
205     int colour_description_present_flag;
206     enum AVColorPrimaries color_primaries;
207     enum AVColorTransferCharacteristic color_trc;
208     enum AVColorSpace colorspace;
209     int timing_info_present_flag;
210     uint32_t num_units_in_tick;
211     uint32_t time_scale;
212     int fixed_frame_rate_flag;
213     short offset_for_ref_frame[256]; // FIXME dyn aloc?
214     int bitstream_restriction_flag;
215     int num_reorder_frames;
216     int scaling_matrix_present;
217     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
218     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
219     int nal_hrd_parameters_present_flag;
220     int vcl_hrd_parameters_present_flag;
221     int pic_struct_present_flag;
222     int time_offset_length;
223     int cpb_cnt;                          ///< See H.264 E.1.2
224     int initial_cpb_removal_delay_length; ///< initial_cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
225     int cpb_removal_delay_length;         ///< cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
226     int dpb_output_delay_length;          ///< dpb_output_delay_length_minus1 + 1
227     int bit_depth_luma;                   ///< bit_depth_luma_minus8 + 8
228     int bit_depth_chroma;                 ///< bit_depth_chroma_minus8 + 8
229     int residual_color_transform_flag;    ///< residual_colour_transform_flag
230     int constraint_set_flags;             ///< constraint_set[0-3]_flag
231     int new;                              ///< flag to keep track if the decoder context needs re-init due to changed SPS
232 } SPS;
233
234 /**
235  * Picture parameter set
236  */
237 typedef struct PPS {
238     unsigned int sps_id;
239     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
240     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
241     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
242     int mb_slice_group_map_type;
243     unsigned int ref_count[2];  ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
244     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
245     int weighted_bipred_idc;
246     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
247     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
248     int chroma_qp_index_offset[2];
249     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
250     int constrained_intra_pred;     ///< constrained_intra_pred_flag
251     int redundant_pic_cnt_present;  ///< redundant_pic_cnt_present_flag
252     int transform_8x8_mode;         ///< transform_8x8_mode_flag
253     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
254     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
255     uint8_t chroma_qp_table[2][QP_MAX_NUM+1];  ///< pre-scaled (with chroma_qp_index_offset) version of qp_table
256     int chroma_qp_diff;
257 } PPS;
258
259 /**
260  * Frame Packing Arrangement Type
261  */
262 typedef struct FPA {
263     int         frame_packing_arrangement_id;
264     int         frame_packing_arrangement_cancel_flag; ///< is previous arrangement canceled, -1 if never received
265     SEI_FpaType frame_packing_arrangement_type;
266     int         frame_packing_arrangement_repetition_period;
267     int         content_interpretation_type;
268     int         quincunx_sampling_flag;
269 } FPA;
270
271 /**
272  *     Green MetaData Information Type
273  */
274 typedef struct GreenMetaData {
275     uint8_t  green_metadata_type;
276     uint8_t  period_type;
277     uint16_t  num_seconds;
278     uint16_t  num_pictures;
279     uint8_t percent_non_zero_macroblocks;
280     uint8_t percent_intra_coded_macroblocks;
281     uint8_t percent_six_tap_filtering;
282     uint8_t percent_alpha_point_deblocking_instance;
283     uint8_t xsd_metric_type;
284     uint16_t xsd_metric_value;
285 } GreenMetaData;
286
287 /**
288  * Memory management control operation opcode.
289  */
290 typedef enum MMCOOpcode {
291     MMCO_END = 0,
292     MMCO_SHORT2UNUSED,
293     MMCO_LONG2UNUSED,
294     MMCO_SHORT2LONG,
295     MMCO_SET_MAX_LONG,
296     MMCO_RESET,
297     MMCO_LONG,
298 } MMCOOpcode;
299
300 /**
301  * Memory management control operation.
302  */
303 typedef struct MMCO {
304     MMCOOpcode opcode;
305     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
306     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
307 } MMCO;
308
309 typedef struct H264Picture {
310     AVFrame *f;
311     ThreadFrame tf;
312
313     AVBufferRef *qscale_table_buf;
314     int8_t *qscale_table;
315
316     AVBufferRef *motion_val_buf[2];
317     int16_t (*motion_val[2])[2];
318
319     AVBufferRef *mb_type_buf;
320     uint32_t *mb_type;
321
322     AVBufferRef *hwaccel_priv_buf;
323     void *hwaccel_picture_private; ///< hardware accelerator private data
324
325     AVBufferRef *ref_index_buf[2];
326     int8_t *ref_index[2];
327
328     int field_poc[2];       ///< top/bottom POC
329     int poc;                ///< frame POC
330     int frame_num;          ///< frame_num (raw frame_num from slice header)
331     int mmco_reset;         /**< MMCO_RESET set this 1. Reordering code must
332                                  not mix pictures before and after MMCO_RESET. */
333     int pic_id;             /**< pic_num (short -> no wrap version of pic_num,
334                                  pic_num & max_pic_num; long -> long_pic_num) */
335     int long_ref;           ///< 1->long term reference 0->short term reference
336     int ref_poc[2][2][32];  ///< POCs of the frames/fields used as reference (FIXME need per slice)
337     int ref_count[2][2];    ///< number of entries in ref_poc         (FIXME need per slice)
338     int mbaff;              ///< 1 -> MBAFF frame 0-> not MBAFF
339     int field_picture;      ///< whether or not picture was encoded in separate fields
340
341     int reference;
342     int recovered;          ///< picture at IDR or recovery point + recovery count
343     int invalid_gap;
344     int sei_recovery_frame_cnt;
345
346     int crop;
347     int crop_left;
348     int crop_top;
349 } H264Picture;
350
351 typedef struct H264Ref {
352     uint8_t *data[3];
353     int linesize[3];
354
355     int reference;
356     int poc;
357     int pic_id;
358
359     H264Picture *parent;
360 } H264Ref;
361
362 typedef struct H264SliceContext {
363     struct H264Context *h264;
364     GetBitContext gb;
365     ERContext er;
366
367     int slice_num;
368     int slice_type;
369     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
370     int slice_type_fixed;
371
372     int qscale;
373     int chroma_qp[2];   // QPc
374     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
375     int last_qscale_diff;
376
377     // deblock
378     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
379     int slice_alpha_c0_offset;
380     int slice_beta_offset;
381
382     // Weighted pred stuff
383     int use_weight;
384     int use_weight_chroma;
385     int luma_log2_weight_denom;
386     int chroma_log2_weight_denom;
387     int luma_weight_flag[2];    ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
388     int chroma_weight_flag[2];  ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
389     // The following 2 can be changed to int8_t but that causes 10cpu cycles speedloss
390     int luma_weight[48][2][2];
391     int chroma_weight[48][2][2][2];
392     int implicit_weight[48][48][2];
393
394     int prev_mb_skipped;
395     int next_mb_skipped;
396
397     int chroma_pred_mode;
398     int intra16x16_pred_mode;
399
400     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
401     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
402
403     int topleft_mb_xy;
404     int top_mb_xy;
405     int topright_mb_xy;
406     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
407
408     int topleft_type;
409     int top_type;
410     int topright_type;
411     int left_type[LEFT_MBS];
412
413     const uint8_t *left_block;
414     int topleft_partition;
415
416     unsigned int topleft_samples_available;
417     unsigned int top_samples_available;
418     unsigned int topright_samples_available;
419     unsigned int left_samples_available;
420
421     ptrdiff_t linesize, uvlinesize;
422     ptrdiff_t mb_linesize;  ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
423     ptrdiff_t mb_uvlinesize;
424
425     int mb_x, mb_y;
426     int mb_xy;
427     int resync_mb_x;
428     int resync_mb_y;
429     // index of the first MB of the next slice
430     int next_slice_idx;
431     int mb_skip_run;
432     int is_complex;
433
434     int mb_field_decoding_flag;
435     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
436
437     int redundant_pic_count;
438
439     /**
440      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
441      */
442     int neighbor_transform_size;
443
444     int direct_spatial_mv_pred;
445     int col_parity;
446     int col_fieldoff;
447
448     int cbp;
449     int top_cbp;
450     int left_cbp;
451
452     int dist_scale_factor[32];
453     int dist_scale_factor_field[2][32];
454     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
455     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
456
457     /**
458      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
459      */
460     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
461     unsigned int list_count;
462     H264Ref ref_list[2][48];        /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
463                                          *   Reordered version of default_ref_list
464                                          *   according to picture reordering in slice header */
465     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
466
467     const uint8_t *intra_pcm_ptr;
468     int16_t *dc_val_base;
469
470     uint8_t *bipred_scratchpad;
471     uint8_t *edge_emu_buffer;
472     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
473     int bipred_scratchpad_allocated;
474     int edge_emu_buffer_allocated;
475     int top_borders_allocated[2];
476
477     /**
478      * non zero coeff count cache.
479      * is 64 if not available.
480      */
481     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
482
483     /**
484      * Motion vector cache.
485      */
486     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
487     DECLARE_ALIGNED(8,  int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
488     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
489     uint8_t direct_cache[5 * 8];
490
491     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
492
493     ///< as a dct coefficient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
494     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb)[16 * 48 * 2];
495     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
496     ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either
497     ///< check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
498     int16_t mb_padding[256 * 2];
499
500     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
501
502     /**
503      * Cabac
504      */
505     CABACContext cabac;
506     uint8_t cabac_state[1024];
507     int cabac_init_idc;
508
509     // rbsp buffer used for this slice
510     uint8_t *rbsp_buffer;
511     unsigned int rbsp_buffer_size;
512 } H264SliceContext;
513
514 /**
515  * H264Context
516  */
517 typedef struct H264Context {
518     AVClass *av_class;
519     AVCodecContext *avctx;
520     VideoDSPContext vdsp;
521     H264DSPContext h264dsp;
522     H264ChromaContext h264chroma;
523     H264QpelContext h264qpel;
524     GetBitContext gb;
525
526     H264Picture DPB[H264_MAX_PICTURE_COUNT];
527     H264Picture *cur_pic_ptr;
528     H264Picture cur_pic;
529     H264Picture last_pic_for_ec;
530
531     H264SliceContext *slice_ctx;
532     int            nb_slice_ctx;
533
534     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H264, 1 for high-bit-depth H264
535
536     /* coded dimensions -- 16 * mb w/h */
537     int width, height;
538     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
539
540     /**
541      * Backup frame properties: needed, because they can be different
542      * between returned frame and last decoded frame.
543      **/
544     int backup_width;
545     int backup_height;
546     enum AVPixelFormat backup_pix_fmt;
547
548     int droppable;
549     int coded_picture_number;
550     int low_delay;
551
552     int context_initialized;
553     int flags;
554     int workaround_bugs;
555
556     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
557     H264PredContext hpc;
558
559     uint8_t (*non_zero_count)[48];
560
561 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
562 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
563
564     /**
565      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
566      * block_offset[24..47] for field macroblocks
567      */
568     int block_offset[2 * (16 * 3)];
569
570     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
571     uint32_t *mb2br_xy;
572     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
573
574
575     unsigned current_sps_id; ///< id of the current SPS
576     SPS sps; ///< current sps
577     PPS pps; ///< current pps
578
579     int au_pps_id; ///< pps_id of current access unit
580
581     uint32_t dequant4_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][16]; // FIXME should these be moved down?
582     uint32_t dequant8_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][64];
583     uint32_t(*dequant4_coeff[6])[16];
584     uint32_t(*dequant8_coeff[6])[64];
585
586     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
587
588     // interlacing specific flags
589     int mb_aff_frame;
590     int picture_structure;
591     int first_field;
592
593     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
594
595     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
596     uint16_t *cbp_table;
597
598     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
599     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
600     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
601     uint8_t *direct_table;
602
603     uint8_t zigzag_scan[16];
604     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
605     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
606     uint8_t field_scan[16];
607     uint8_t field_scan8x8[64];
608     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
609     uint8_t zigzag_scan_q0[16];
610     uint8_t zigzag_scan8x8_q0[64];
611     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc_q0[64];
612     uint8_t field_scan_q0[16];
613     uint8_t field_scan8x8_q0[64];
614     uint8_t field_scan8x8_cavlc_q0[64];
615
616     int x264_build;
617
618     int mb_y;
619     int mb_height, mb_width;
620     int mb_stride;
621     int mb_num;
622
623     // =============================================================
624     // Things below are not used in the MB or more inner code
625
626     int nal_ref_idc;
627     int nal_unit_type;
628
629     /**
630      * Used to parse AVC variant of h264
631      */
632     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
633     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
634
635     int bit_depth_luma;         ///< luma bit depth from sps to detect changes
636     int chroma_format_idc;      ///< chroma format from sps to detect changes
637
638     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
639     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
640
641     int dequant_coeff_pps;      ///< reinit tables when pps changes
642
643     uint16_t *slice_table_base;
644
645     // POC stuff
646     int poc_lsb;
647     int poc_msb;
648     int delta_poc_bottom;
649     int delta_poc[2];
650     int frame_num;
651     int prev_poc_msb;           ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
652     int prev_poc_lsb;           ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
653     int frame_num_offset;       ///< for POC type 2
654     int prev_frame_num_offset;  ///< for POC type 2
655     int prev_frame_num;         ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
656
657     /**
658      * frame_num for frames or 2 * frame_num + 1 for field pics.
659      */
660     int curr_pic_num;
661
662     /**
663      * max_frame_num or 2 * max_frame_num for field pics.
664      */
665     int max_pic_num;
666
667     H264Ref default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
668     H264Picture *short_ref[32];
669     H264Picture *long_ref[32];
670     H264Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
671     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
672     H264Picture *next_output_pic;
673     int next_outputed_poc;
674
675     /**
676      * memory management control operations buffer.
677      */
678     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
679     int mmco_index;
680     int mmco_reset;
681
682     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
683     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
684
685     /**
686      * @name Members for slice based multithreading
687      * @{
688      */
689     /**
690      * current slice number, used to initialize slice_num of each thread/context
691      */
692     int current_slice;
693
694     /**
695      * Max number of threads / contexts.
696      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
697      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
698      * reduced to 1.
699      */
700     int max_contexts;
701
702     int slice_context_count;
703
704     /**
705      *  1 if the single thread fallback warning has already been
706      *  displayed, 0 otherwise.
707      */
708     int single_decode_warning;
709
710     enum AVPictureType pict_type;
711
712     int last_slice_type;
713     unsigned int last_ref_count[2];
714     /** @} */
715
716     /**
717      * pic_struct in picture timing SEI message
718      */
719     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
720
721     /**
722      * Complement sei_pic_struct
723      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
724      * However, soft telecined frames may have these values.
725      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
726      */
727     int prev_interlaced_frame;
728
729     /**
730      * frame_packing_arrangment SEI message
731      */
732     int sei_frame_packing_present;
733     int frame_packing_arrangement_type;
734     int content_interpretation_type;
735     int quincunx_subsampling;
736
737     /**
738      * display orientation SEI message
739      */
740     int sei_display_orientation_present;
741     int sei_anticlockwise_rotation;
742     int sei_hflip, sei_vflip;
743
744     /**
745      * User data registered by Rec. ITU-T T.35 SEI
746      */
747     int sei_reguserdata_afd_present;
748     uint8_t active_format_description;
749     int a53_caption_size;
750     uint8_t *a53_caption;
751
752     /**
753      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
754      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
755      * interlaced).
756      */
757     int sei_ct_type;
758
759     /**
760      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
761      */
762     int sei_dpb_output_delay;
763
764     /**
765      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
766      */
767     int sei_cpb_removal_delay;
768
769     /**
770      * recovery_frame_cnt from SEI message
771      *
772      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
773      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
774      * frames.
775      */
776     int sei_recovery_frame_cnt;
777
778     /**
779      * Are the SEI recovery points looking valid.
780      */
781     int valid_recovery_point;
782
783     FPA sei_fpa;
784
785     /**
786      * recovery_frame is the frame_num at which the next frame should
787      * be fully constructed.
788      *
789      * Set to -1 when not expecting a recovery point.
790      */
791     int recovery_frame;
792
793 /**
794  * We have seen an IDR, so all the following frames in coded order are correctly
795  * decodable.
796  */
797 #define FRAME_RECOVERED_IDR  (1 << 0)
798 /**
799  * Sufficient number of frames have been decoded since a SEI recovery point,
800  * so all the following frames in presentation order are correct.
801  */
802 #define FRAME_RECOVERED_SEI  (1 << 1)
803
804     int frame_recovered;    ///< Initial frame has been completely recovered
805
806     int has_recovery_point;
807
808     int missing_fields;
809
810 /* for frame threading, this is set to 1
811      * after finish_setup() has been called, so we cannot modify
812      * some context properties (which are supposed to stay constant between
813      * slices) anymore */
814     int setup_finished;
815
816     // Timestamp stuff
817     int sei_buffering_period_present;   ///< Buffering period SEI flag
818     int initial_cpb_removal_delay[32];  ///< Initial timestamps for CPBs
819
820     int cur_chroma_format_idc;
821     int cur_bit_depth_luma;
822     int16_t slice_row[MAX_SLICES]; ///< to detect when MAX_SLICES is too low
823
824     uint8_t parse_history[6];
825     int parse_history_count;
826     int parse_last_mb;
827
828     int enable_er;
829
830     AVBufferPool *qscale_table_pool;
831     AVBufferPool *mb_type_pool;
832     AVBufferPool *motion_val_pool;
833     AVBufferPool *ref_index_pool;
834
835     /* Motion Estimation */
836     qpel_mc_func (*qpel_put)[16];
837     qpel_mc_func (*qpel_avg)[16];
838
839     /*Green Metadata */
840     GreenMetaData sei_green_metadata;
841
842 } H264Context;
843
844 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[7][QP_MAX_NUM + 1]; ///< One chroma qp table for each possible bit depth (8-14).
845 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
846
847 /**
848  * Decode SEI
849  */
850 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
851
852 /**
853  * Decode SPS
854  */
855 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h, int ignore_truncation);
856
857 /**
858  * compute profile from sps
859  */
860 int ff_h264_get_profile(SPS *sps);
861
862 /**
863  * Decode PPS
864  */
865 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
866
867 /**
868  * Decode a network abstraction layer unit.
869  * @param consumed is the number of bytes used as input
870  * @param length is the length of the array
871  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here
872  *                   or a decode rbsp tailing?
873  * @return decoded bytes, might be src+1 if no escapes
874  */
875 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, H264SliceContext *sl, const uint8_t *src,
876                                   int *dst_length, int *consumed, int length);
877
878 /**
879  * Free any data that may have been allocated in the H264 context
880  * like SPS, PPS etc.
881  */
882 void ff_h264_free_context(H264Context *h);
883
884 /**
885  * Reconstruct bitstream slice_type.
886  */
887 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl);
888
889 /**
890  * Allocate tables.
891  * needs width/height
892  */
893 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
894
895 /**
896  * Fill the default_ref_list.
897  */
898 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
899
900 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
901 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
902 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
903
904 /**
905  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
906  */
907 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
908
909 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb,
910                                    int first_slice);
911
912 int ff_generate_sliding_window_mmcos(H264Context *h, int first_slice);
913
914 /**
915  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
916  * dc mode so it only uses the available blocks.
917  */
918 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
919
920 /**
921  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
922  * dc mode so it only uses the available blocks.
923  */
924 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
925                                   int mode, int is_chroma);
926
927 void ff_h264_hl_decode_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
928 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size);
929 int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
930 void ff_h264_decode_init_vlc(void);
931
932 /**
933  * Decode a macroblock
934  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
935  */
936 int ff_h264_decode_mb_cavlc(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
937
938 /**
939  * Decode a CABAC coded macroblock
940  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
941  */
942 int ff_h264_decode_mb_cabac(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
943
944 void ff_h264_init_cabac_states(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
945
946 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h);
947
948 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
949 void ff_h264_direct_ref_list_init(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
950 void ff_h264_pred_direct_motion(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl,
951                                 int *mb_type);
952
953 void ff_h264_filter_mb_fast(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
954                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
955                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
956 void ff_h264_filter_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
957                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
958                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
959
960 /**
961  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
962  *
963  * @param h H.264 context.
964  */
965 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
966
967 /**
968  * Get stereo_mode string from the h264 frame_packing_arrangement
969  * @param h H.264 context.
970  */
971 const char* ff_h264_sei_stereo_mode(H264Context *h);
972
973 /*
974  * o-o o-o
975  *  / / /
976  * o-o o-o
977  *  ,---'
978  * o-o o-o
979  *  / / /
980  * o-o o-o
981  */
982
983 /* Scan8 organization:
984  *    0 1 2 3 4 5 6 7
985  * 0  DY    y y y y y
986  * 1        y Y Y Y Y
987  * 2        y Y Y Y Y
988  * 3        y Y Y Y Y
989  * 4        y Y Y Y Y
990  * 5  DU    u u u u u
991  * 6        u U U U U
992  * 7        u U U U U
993  * 8        u U U U U
994  * 9        u U U U U
995  * 10 DV    v v v v v
996  * 11       v V V V V
997  * 12       v V V V V
998  * 13       v V V V V
999  * 14       v V V V V
1000  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
1001  */
1002
1003 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
1004 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
1005
1006 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
1007 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
1008     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
1009     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
1010     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
1011     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
1012     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
1013     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
1014     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
1015     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
1016     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
1017     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
1018     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
1019     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
1020     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
1021 };
1022
1023 static av_always_inline uint32_t pack16to32(unsigned a, unsigned b)
1024 {
1025 #if HAVE_BIGENDIAN
1026     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
1027 #else
1028     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
1029 #endif
1030 }
1031
1032 static av_always_inline uint16_t pack8to16(unsigned a, unsigned b)
1033 {
1034 #if HAVE_BIGENDIAN
1035     return (b & 0xFF) + (a << 8);
1036 #else
1037     return (a & 0xFF) + (b << 8);
1038 #endif
1039 }
1040
1041 /**
1042  * Get the chroma qp.
1043  */
1044 static av_always_inline int get_chroma_qp(const H264Context *h, int t, int qscale)
1045 {
1046     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
1047 }
1048
1049 /**
1050  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
1051  */
1052 static av_always_inline int pred_intra_mode(const H264Context *h,
1053                                             H264SliceContext *sl, int n)
1054 {
1055     const int index8 = scan8[n];
1056     const int left   = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
1057     const int top    = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
1058     const int min    = FFMIN(left, top);
1059
1060     ff_tlog(h->avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
1061
1062     if (min < 0)
1063         return DC_PRED;
1064     else
1065         return min;
1066 }
1067
1068 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(const H264Context *h,
1069                                                         H264SliceContext *sl)
1070 {
1071     int8_t *i4x4       = sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[sl->mb_xy];
1072     int8_t *i4x4_cache = sl->intra4x4_pred_mode_cache;
1073
1074     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
1075     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
1076     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
1077     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
1078 }
1079
1080 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(const H264Context *h,
1081                                                        H264SliceContext *sl)
1082 {
1083     const int mb_xy    = sl->mb_xy;
1084     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1085     uint8_t *nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1086
1087     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
1088     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
1089     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
1090     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
1091     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
1092     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
1093     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
1094     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
1095
1096     if (!h->chroma_y_shift) {
1097         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
1098         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
1099         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
1100         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
1101     }
1102 }
1103
1104 static av_always_inline void write_back_motion_list(const H264Context *h,
1105                                                     H264SliceContext *sl,
1106                                                     int b_stride,
1107                                                     int b_xy, int b8_xy,
1108                                                     int mb_type, int list)
1109 {
1110     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][b_xy];
1111     int16_t(*mv_src)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1112     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
1113     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
1114     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
1115     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
1116     if (CABAC(h)) {
1117         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &sl->mvd_table[list][FMO ? 8 * sl->mb_xy
1118                                                         : h->mb2br_xy[sl->mb_xy]];
1119         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &sl->mvd_cache[list][scan8[0]];
1120         if (IS_SKIP(mb_type)) {
1121             AV_ZERO128(mvd_dst);
1122         } else {
1123             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
1124             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
1125             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
1126             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
1127         }
1128     }
1129
1130     {
1131         int8_t *ref_index = &h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy];
1132         int8_t *ref_cache = sl->ref_cache[list];
1133         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
1134         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
1135         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
1136         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
1137     }
1138 }
1139
1140 static av_always_inline void write_back_motion(const H264Context *h,
1141                                                H264SliceContext *sl,
1142                                                int mb_type)
1143 {
1144     const int b_stride      = h->b_stride;
1145     const int b_xy  = 4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
1146     const int b8_xy = 4 * sl->mb_xy;
1147
1148     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
1149         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
1150     } else {
1151         fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][b8_xy],
1152                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1153     }
1154     if (USES_LIST(mb_type, 1))
1155         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
1156
1157     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC(h)) {
1158         if (IS_8X8(mb_type)) {
1159             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * sl->mb_xy];
1160             direct_table[1] = sl->sub_mb_type[1] >> 1;
1161             direct_table[2] = sl->sub_mb_type[2] >> 1;
1162             direct_table[3] = sl->sub_mb_type[3] >> 1;
1163         }
1164     }
1165 }
1166
1167 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1168 {
1169     if (h->sps.direct_8x8_inference_flag)
1170         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
1171                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
1172                   0x0001000100010001ULL));
1173     else
1174         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
1175                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
1176                   0x0001000100010001ULL));
1177 }
1178
1179 static inline int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1180                            int buf_index, int next_avc)
1181 {
1182     uint32_t state = -1;
1183
1184     buf_index = avpriv_find_start_code(buf + buf_index, buf + next_avc + 1, &state) - buf - 1;
1185
1186     return FFMIN(buf_index, buf_size);
1187 }
1188
1189 static inline int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1190                            int buf_size, int *buf_index)
1191 {
1192     int i, nalsize = 0;
1193
1194     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size) {
1195         // the end of the buffer is reached, refill it.
1196         return AVERROR(EAGAIN);
1197     }
1198
1199     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1200         nalsize = ((unsigned)nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1201     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1202         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1203                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1204         return AVERROR_INVALIDDATA;
1205     }
1206     return nalsize;
1207 }
1208
1209 int ff_h264_field_end(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int in_setup);
1210
1211 int ff_h264_ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src);
1212 void ff_h264_unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic);
1213
1214 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1215
1216 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int y, int height);
1217 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc);
1218 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1219 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1220
1221 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1222 #define SLICE_SINGLETHREAD 1
1223 #define SLICE_SKIPED 2
1224
1225 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count);
1226 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1227                                   const AVCodecContext *src);
1228
1229 void ff_h264_flush_change(H264Context *h);
1230
1231 void ff_h264_free_tables(H264Context *h);
1232
1233 void ff_h264_set_erpic(ERPicture *dst, H264Picture *src);
1234
1235 #endif /* AVCODEC_H264_H */