]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
avformat/wavenc: Check umid length
[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_ITU_T_T35    = 4,   ///< user data registered by ITU-T Recommendation 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;
141
142 /**
143  * pic_struct in picture timing SEI message
144  */
145 typedef enum {
146     SEI_PIC_STRUCT_FRAME             = 0, ///<  0: %frame
147     SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD         = 1, ///<  1: top field
148     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD      = 2, ///<  2: bottom field
149     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM        = 3, ///<  3: top field, bottom field, in that order
150     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP        = 4, ///<  4: bottom field, top field, in that order
151     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP    = 5, ///<  5: top field, bottom field, top field repeated, in that order
152     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM = 6, ///<  6: bottom field, top field, bottom field repeated, in that order
153     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING    = 7, ///<  7: %frame doubling
154     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING    = 8  ///<  8: %frame tripling
155 } SEI_PicStructType;
156
157 /**
158  * frame_packing_arrangement types
159  */
160 typedef enum {
161     SEI_FPA_TYPE_CHECKERBOARD        = 0,
162     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_COLUMN   = 1,
163     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_ROW      = 2,
164     SEI_FPA_TYPE_SIDE_BY_SIDE        = 3,
165     SEI_FPA_TYPE_TOP_BOTTOM          = 4,
166     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL = 5,
167     SEI_FPA_TYPE_2D                  = 6,
168 } SEI_FpaType;
169
170 /**
171  * Sequence parameter set
172  */
173 typedef struct SPS {
174     unsigned int sps_id;
175     int profile_idc;
176     int level_idc;
177     int chroma_format_idc;
178     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
179     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
180     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
181     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
182     int delta_pic_order_always_zero_flag;
183     int offset_for_non_ref_pic;
184     int offset_for_top_to_bottom_field;
185     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
186     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
187     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
188     int mb_width;                      ///< pic_width_in_mbs_minus1 + 1
189     int mb_height;                     ///< pic_height_in_map_units_minus1 + 1
190     int frame_mbs_only_flag;
191     int mb_aff;                        ///< mb_adaptive_frame_field_flag
192     int direct_8x8_inference_flag;
193     int crop;                          ///< frame_cropping_flag
194
195     /* those 4 are already in luma samples */
196     unsigned int crop_left;            ///< frame_cropping_rect_left_offset
197     unsigned int crop_right;           ///< frame_cropping_rect_right_offset
198     unsigned int crop_top;             ///< frame_cropping_rect_top_offset
199     unsigned int crop_bottom;          ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
200     int vui_parameters_present_flag;
201     AVRational sar;
202     int video_signal_type_present_flag;
203     int full_range;
204     int colour_description_present_flag;
205     enum AVColorPrimaries color_primaries;
206     enum AVColorTransferCharacteristic color_trc;
207     enum AVColorSpace colorspace;
208     int timing_info_present_flag;
209     uint32_t num_units_in_tick;
210     uint32_t time_scale;
211     int fixed_frame_rate_flag;
212     short offset_for_ref_frame[256]; // FIXME dyn aloc?
213     int bitstream_restriction_flag;
214     int num_reorder_frames;
215     int scaling_matrix_present;
216     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
217     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
218     int nal_hrd_parameters_present_flag;
219     int vcl_hrd_parameters_present_flag;
220     int pic_struct_present_flag;
221     int time_offset_length;
222     int cpb_cnt;                          ///< See H.264 E.1.2
223     int initial_cpb_removal_delay_length; ///< initial_cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
224     int cpb_removal_delay_length;         ///< cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
225     int dpb_output_delay_length;          ///< dpb_output_delay_length_minus1 + 1
226     int bit_depth_luma;                   ///< bit_depth_luma_minus8 + 8
227     int bit_depth_chroma;                 ///< bit_depth_chroma_minus8 + 8
228     int residual_color_transform_flag;    ///< residual_colour_transform_flag
229     int constraint_set_flags;             ///< constraint_set[0-3]_flag
230     int new;                              ///< flag to keep track if the decoder context needs re-init due to changed SPS
231 } SPS;
232
233 /**
234  * Picture parameter set
235  */
236 typedef struct PPS {
237     unsigned int sps_id;
238     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
239     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
240     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
241     int mb_slice_group_map_type;
242     unsigned int ref_count[2];  ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
243     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
244     int weighted_bipred_idc;
245     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
246     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
247     int chroma_qp_index_offset[2];
248     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
249     int constrained_intra_pred;     ///< constrained_intra_pred_flag
250     int redundant_pic_cnt_present;  ///< redundant_pic_cnt_present_flag
251     int transform_8x8_mode;         ///< transform_8x8_mode_flag
252     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
253     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
254     uint8_t chroma_qp_table[2][QP_MAX_NUM+1];  ///< pre-scaled (with chroma_qp_index_offset) version of qp_table
255     int chroma_qp_diff;
256 } PPS;
257
258 /**
259  * Frame Packing Arrangement Type
260  */
261 typedef struct FPA {
262     int         frame_packing_arrangement_id;
263     int         frame_packing_arrangement_cancel_flag; ///< is previous arrangement canceled, -1 if never received
264     SEI_FpaType frame_packing_arrangement_type;
265     int         frame_packing_arrangement_repetition_period;
266     int         content_interpretation_type;
267     int         quincunx_sampling_flag;
268 } FPA;
269
270 /**
271  * Memory management control operation opcode.
272  */
273 typedef enum MMCOOpcode {
274     MMCO_END = 0,
275     MMCO_SHORT2UNUSED,
276     MMCO_LONG2UNUSED,
277     MMCO_SHORT2LONG,
278     MMCO_SET_MAX_LONG,
279     MMCO_RESET,
280     MMCO_LONG,
281 } MMCOOpcode;
282
283 /**
284  * Memory management control operation.
285  */
286 typedef struct MMCO {
287     MMCOOpcode opcode;
288     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
289     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
290 } MMCO;
291
292 typedef struct H264Picture {
293     AVFrame *f;
294     ThreadFrame tf;
295
296     AVBufferRef *qscale_table_buf;
297     int8_t *qscale_table;
298
299     AVBufferRef *motion_val_buf[2];
300     int16_t (*motion_val[2])[2];
301
302     AVBufferRef *mb_type_buf;
303     uint32_t *mb_type;
304
305     AVBufferRef *hwaccel_priv_buf;
306     void *hwaccel_picture_private; ///< hardware accelerator private data
307
308     AVBufferRef *ref_index_buf[2];
309     int8_t *ref_index[2];
310
311     int field_poc[2];       ///< top/bottom POC
312     int poc;                ///< frame POC
313     int frame_num;          ///< frame_num (raw frame_num from slice header)
314     int mmco_reset;         /**< MMCO_RESET set this 1. Reordering code must
315                                  not mix pictures before and after MMCO_RESET. */
316     int pic_id;             /**< pic_num (short -> no wrap version of pic_num,
317                                  pic_num & max_pic_num; long -> long_pic_num) */
318     int long_ref;           ///< 1->long term reference 0->short term reference
319     int ref_poc[2][2][32];  ///< POCs of the frames/fields used as reference (FIXME need per slice)
320     int ref_count[2][2];    ///< number of entries in ref_poc         (FIXME need per slice)
321     int mbaff;              ///< 1 -> MBAFF frame 0-> not MBAFF
322     int field_picture;      ///< whether or not picture was encoded in separate fields
323
324     int reference;
325     int recovered;          ///< picture at IDR or recovery point + recovery count
326     int invalid_gap;
327     int sei_recovery_frame_cnt;
328
329     int crop;
330     int crop_left;
331     int crop_top;
332 } H264Picture;
333
334 typedef struct H264Ref {
335     uint8_t *data[3];
336     int linesize[3];
337
338     int reference;
339     int poc;
340     int pic_id;
341
342     H264Picture *parent;
343 } H264Ref;
344
345 typedef struct H264SliceContext {
346     struct H264Context *h264;
347     GetBitContext gb;
348     ERContext er;
349
350     int slice_num;
351     int slice_type;
352     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
353     int slice_type_fixed;
354
355     int qscale;
356     int chroma_qp[2];   // QPc
357     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
358     int last_qscale_diff;
359
360     // deblock
361     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
362     int slice_alpha_c0_offset;
363     int slice_beta_offset;
364
365     // Weighted pred stuff
366     int use_weight;
367     int use_weight_chroma;
368     int luma_log2_weight_denom;
369     int chroma_log2_weight_denom;
370     int luma_weight_flag[2];    ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
371     int chroma_weight_flag[2];  ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
372     // The following 2 can be changed to int8_t but that causes 10cpu cycles speedloss
373     int luma_weight[48][2][2];
374     int chroma_weight[48][2][2][2];
375     int implicit_weight[48][48][2];
376
377     int prev_mb_skipped;
378     int next_mb_skipped;
379
380     int chroma_pred_mode;
381     int intra16x16_pred_mode;
382
383     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
384     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
385
386     int topleft_mb_xy;
387     int top_mb_xy;
388     int topright_mb_xy;
389     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
390
391     int topleft_type;
392     int top_type;
393     int topright_type;
394     int left_type[LEFT_MBS];
395
396     const uint8_t *left_block;
397     int topleft_partition;
398
399     unsigned int topleft_samples_available;
400     unsigned int top_samples_available;
401     unsigned int topright_samples_available;
402     unsigned int left_samples_available;
403
404     ptrdiff_t linesize, uvlinesize;
405     ptrdiff_t mb_linesize;  ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
406     ptrdiff_t mb_uvlinesize;
407
408     int mb_x, mb_y;
409     int mb_xy;
410     int resync_mb_x;
411     int resync_mb_y;
412     int mb_index_end;
413     int mb_skip_run;
414     int is_complex;
415
416     int mb_field_decoding_flag;
417     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
418
419     int redundant_pic_count;
420
421     /**
422      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
423      */
424     int neighbor_transform_size;
425
426     int direct_spatial_mv_pred;
427     int col_parity;
428     int col_fieldoff;
429
430     int cbp;
431     int top_cbp;
432     int left_cbp;
433
434     int dist_scale_factor[32];
435     int dist_scale_factor_field[2][32];
436     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
437     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
438
439     /**
440      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
441      */
442     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
443     unsigned int list_count;
444     H264Ref ref_list[2][48];        /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
445                                          *   Reordered version of default_ref_list
446                                          *   according to picture reordering in slice header */
447     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
448
449     const uint8_t *intra_pcm_ptr;
450     int16_t *dc_val_base;
451
452     uint8_t *bipred_scratchpad;
453     uint8_t *edge_emu_buffer;
454     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
455     int bipred_scratchpad_allocated;
456     int edge_emu_buffer_allocated;
457     int top_borders_allocated[2];
458
459     /**
460      * non zero coeff count cache.
461      * is 64 if not available.
462      */
463     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
464
465     /**
466      * Motion vector cache.
467      */
468     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
469     DECLARE_ALIGNED(8,  int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
470     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
471     uint8_t direct_cache[5 * 8];
472
473     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
474
475     ///< as a dct coefficient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
476     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb)[16 * 48 * 2];
477     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
478     ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either
479     ///< check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
480     int16_t mb_padding[256 * 2];
481
482     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
483
484     /**
485      * Cabac
486      */
487     CABACContext cabac;
488     uint8_t cabac_state[1024];
489     int cabac_init_idc;
490
491     // rbsp buffer used for this slice
492     uint8_t *rbsp_buffer;
493     unsigned int rbsp_buffer_size;
494 } H264SliceContext;
495
496 /**
497  * H264Context
498  */
499 typedef struct H264Context {
500     AVClass *av_class;
501     AVCodecContext *avctx;
502     VideoDSPContext vdsp;
503     H264DSPContext h264dsp;
504     H264ChromaContext h264chroma;
505     H264QpelContext h264qpel;
506     GetBitContext gb;
507
508     H264Picture DPB[H264_MAX_PICTURE_COUNT];
509     H264Picture *cur_pic_ptr;
510     H264Picture cur_pic;
511     H264Picture last_pic_for_ec;
512
513     H264SliceContext *slice_ctx;
514     int            nb_slice_ctx;
515
516     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H264, 1 for high-bit-depth H264
517
518     /* coded dimensions -- 16 * mb w/h */
519     int width, height;
520     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
521
522     int droppable;
523     int coded_picture_number;
524     int low_delay;
525
526     int context_initialized;
527     int flags;
528     int workaround_bugs;
529
530     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
531     H264PredContext hpc;
532
533     uint8_t (*non_zero_count)[48];
534
535 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
536 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
537
538     /**
539      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
540      * block_offset[24..47] for field macroblocks
541      */
542     int block_offset[2 * (16 * 3)];
543
544     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
545     uint32_t *mb2br_xy;
546     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
547
548
549     unsigned current_sps_id; ///< id of the current SPS
550     SPS sps; ///< current sps
551     PPS pps; ///< current pps
552
553     int au_pps_id; ///< pps_id of current access unit
554
555     uint32_t dequant4_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][16]; // FIXME should these be moved down?
556     uint32_t dequant8_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][64];
557     uint32_t(*dequant4_coeff[6])[16];
558     uint32_t(*dequant8_coeff[6])[64];
559
560     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
561
562     // interlacing specific flags
563     int mb_aff_frame;
564     int picture_structure;
565     int first_field;
566
567     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
568
569     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
570     uint16_t *cbp_table;
571
572     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
573     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
574     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
575     uint8_t *direct_table;
576
577     uint8_t zigzag_scan[16];
578     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
579     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
580     uint8_t field_scan[16];
581     uint8_t field_scan8x8[64];
582     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
583     uint8_t zigzag_scan_q0[16];
584     uint8_t zigzag_scan8x8_q0[64];
585     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc_q0[64];
586     uint8_t field_scan_q0[16];
587     uint8_t field_scan8x8_q0[64];
588     uint8_t field_scan8x8_cavlc_q0[64];
589
590     int x264_build;
591
592     int mb_y;
593     int mb_height, mb_width;
594     int mb_stride;
595     int mb_num;
596
597     // =============================================================
598     // Things below are not used in the MB or more inner code
599
600     int nal_ref_idc;
601     int nal_unit_type;
602
603     /**
604      * Used to parse AVC variant of h264
605      */
606     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
607     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
608
609     int bit_depth_luma;         ///< luma bit depth from sps to detect changes
610     int chroma_format_idc;      ///< chroma format from sps to detect changes
611
612     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
613     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
614
615     int dequant_coeff_pps;      ///< reinit tables when pps changes
616
617     uint16_t *slice_table_base;
618
619     // POC stuff
620     int poc_lsb;
621     int poc_msb;
622     int delta_poc_bottom;
623     int delta_poc[2];
624     int frame_num;
625     int prev_poc_msb;           ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
626     int prev_poc_lsb;           ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
627     int frame_num_offset;       ///< for POC type 2
628     int prev_frame_num_offset;  ///< for POC type 2
629     int prev_frame_num;         ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
630
631     /**
632      * frame_num for frames or 2 * frame_num + 1 for field pics.
633      */
634     int curr_pic_num;
635
636     /**
637      * max_frame_num or 2 * max_frame_num for field pics.
638      */
639     int max_pic_num;
640
641     H264Ref default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
642     H264Picture *short_ref[32];
643     H264Picture *long_ref[32];
644     H264Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
645     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
646     H264Picture *next_output_pic;
647     int next_outputed_poc;
648
649     /**
650      * memory management control operations buffer.
651      */
652     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
653     int mmco_index;
654     int mmco_reset;
655
656     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
657     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
658
659     /**
660      * @name Members for slice based multithreading
661      * @{
662      */
663     /**
664      * current slice number, used to initialize slice_num of each thread/context
665      */
666     int current_slice;
667
668     /**
669      * Max number of threads / contexts.
670      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
671      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
672      * reduced to 1.
673      */
674     int max_contexts;
675
676     int slice_context_count;
677
678     /**
679      *  1 if the single thread fallback warning has already been
680      *  displayed, 0 otherwise.
681      */
682     int single_decode_warning;
683
684     enum AVPictureType pict_type;
685
686     int last_slice_type;
687     unsigned int last_ref_count[2];
688     /** @} */
689
690     /**
691      * pic_struct in picture timing SEI message
692      */
693     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
694
695     /**
696      * Complement sei_pic_struct
697      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
698      * However, soft telecined frames may have these values.
699      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
700      */
701     int prev_interlaced_frame;
702
703     /**
704      * frame_packing_arrangment SEI message
705      */
706     int sei_frame_packing_present;
707     int frame_packing_arrangement_type;
708     int content_interpretation_type;
709     int quincunx_subsampling;
710
711     /**
712      * display orientation SEI message
713      */
714     int sei_display_orientation_present;
715     int sei_anticlockwise_rotation;
716     int sei_hflip, sei_vflip;
717
718     /**
719      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
720      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
721      * interlaced).
722      */
723     int sei_ct_type;
724
725     /**
726      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
727      */
728     int sei_dpb_output_delay;
729
730     /**
731      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
732      */
733     int sei_cpb_removal_delay;
734
735     /**
736      * recovery_frame_cnt from SEI message
737      *
738      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
739      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
740      * frames.
741      */
742     int sei_recovery_frame_cnt;
743
744     /**
745      * Are the SEI recovery points looking valid.
746      */
747     int valid_recovery_point;
748
749     FPA sei_fpa;
750
751     /**
752      * recovery_frame is the frame_num at which the next frame should
753      * be fully constructed.
754      *
755      * Set to -1 when not expecting a recovery point.
756      */
757     int recovery_frame;
758
759 /**
760  * We have seen an IDR, so all the following frames in coded order are correctly
761  * decodable.
762  */
763 #define FRAME_RECOVERED_IDR  (1 << 0)
764 /**
765  * Sufficient number of frames have been decoded since a SEI recovery point,
766  * so all the following frames in presentation order are correct.
767  */
768 #define FRAME_RECOVERED_SEI  (1 << 1)
769
770     int frame_recovered;    ///< Initial frame has been completely recovered
771
772     int has_recovery_point;
773
774     int missing_fields;
775
776
777     // Timestamp stuff
778     int sei_buffering_period_present;   ///< Buffering period SEI flag
779     int initial_cpb_removal_delay[32];  ///< Initial timestamps for CPBs
780
781     int cur_chroma_format_idc;
782     int cur_bit_depth_luma;
783     int16_t slice_row[MAX_SLICES]; ///< to detect when MAX_SLICES is too low
784
785     uint8_t parse_history[6];
786     int parse_history_count;
787     int parse_last_mb;
788
789     int enable_er;
790
791     AVBufferPool *qscale_table_pool;
792     AVBufferPool *mb_type_pool;
793     AVBufferPool *motion_val_pool;
794     AVBufferPool *ref_index_pool;
795
796     /* Motion Estimation */
797     qpel_mc_func (*qpel_put)[16];
798     qpel_mc_func (*qpel_avg)[16];
799 } H264Context;
800
801 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[7][QP_MAX_NUM + 1]; ///< One chroma qp table for each possible bit depth (8-14).
802 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
803
804 /**
805  * Decode SEI
806  */
807 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
808
809 /**
810  * Decode SPS
811  */
812 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h, int ignore_truncation);
813
814 /**
815  * compute profile from sps
816  */
817 int ff_h264_get_profile(SPS *sps);
818
819 /**
820  * Decode PPS
821  */
822 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
823
824 /**
825  * Decode a network abstraction layer unit.
826  * @param consumed is the number of bytes used as input
827  * @param length is the length of the array
828  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here
829  *                   or a decode rbsp tailing?
830  * @return decoded bytes, might be src+1 if no escapes
831  */
832 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, H264SliceContext *sl, const uint8_t *src,
833                                   int *dst_length, int *consumed, int length);
834
835 /**
836  * Free any data that may have been allocated in the H264 context
837  * like SPS, PPS etc.
838  */
839 void ff_h264_free_context(H264Context *h);
840
841 /**
842  * Reconstruct bitstream slice_type.
843  */
844 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl);
845
846 /**
847  * Allocate tables.
848  * needs width/height
849  */
850 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
851
852 /**
853  * Fill the default_ref_list.
854  */
855 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
856
857 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
858 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
859 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
860
861 /**
862  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
863  */
864 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
865
866 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb,
867                                    int first_slice);
868
869 int ff_generate_sliding_window_mmcos(H264Context *h, int first_slice);
870
871 /**
872  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
873  * dc mode so it only uses the available blocks.
874  */
875 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
876
877 /**
878  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
879  * dc mode so it only uses the available blocks.
880  */
881 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
882                                   int mode, int is_chroma);
883
884 void ff_h264_hl_decode_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
885 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size);
886 int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
887 void ff_h264_decode_init_vlc(void);
888
889 /**
890  * Decode a macroblock
891  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
892  */
893 int ff_h264_decode_mb_cavlc(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
894
895 /**
896  * Decode a CABAC coded macroblock
897  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
898  */
899 int ff_h264_decode_mb_cabac(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
900
901 void ff_h264_init_cabac_states(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
902
903 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h);
904
905 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
906 void ff_h264_direct_ref_list_init(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
907 void ff_h264_pred_direct_motion(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl,
908                                 int *mb_type);
909
910 void ff_h264_filter_mb_fast(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
911                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
912                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
913 void ff_h264_filter_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
914                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
915                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
916
917 /**
918  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
919  *
920  * @param h H.264 context.
921  */
922 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
923
924 /**
925  * Get stereo_mode string from the h264 frame_packing_arrangement
926  * @param h H.264 context.
927  */
928 const char* ff_h264_sei_stereo_mode(H264Context *h);
929
930 /*
931  * o-o o-o
932  *  / / /
933  * o-o o-o
934  *  ,---'
935  * o-o o-o
936  *  / / /
937  * o-o o-o
938  */
939
940 /* Scan8 organization:
941  *    0 1 2 3 4 5 6 7
942  * 0  DY    y y y y y
943  * 1        y Y Y Y Y
944  * 2        y Y Y Y Y
945  * 3        y Y Y Y Y
946  * 4        y Y Y Y Y
947  * 5  DU    u u u u u
948  * 6        u U U U U
949  * 7        u U U U U
950  * 8        u U U U U
951  * 9        u U U U U
952  * 10 DV    v v v v v
953  * 11       v V V V V
954  * 12       v V V V V
955  * 13       v V V V V
956  * 14       v V V V V
957  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
958  */
959
960 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
961 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
962
963 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
964 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
965     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
966     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
967     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
968     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
969     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
970     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
971     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
972     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
973     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
974     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
975     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
976     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
977     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
978 };
979
980 static av_always_inline uint32_t pack16to32(unsigned a, unsigned b)
981 {
982 #if HAVE_BIGENDIAN
983     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
984 #else
985     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
986 #endif
987 }
988
989 static av_always_inline uint16_t pack8to16(unsigned a, unsigned b)
990 {
991 #if HAVE_BIGENDIAN
992     return (b & 0xFF) + (a << 8);
993 #else
994     return (a & 0xFF) + (b << 8);
995 #endif
996 }
997
998 /**
999  * Get the chroma qp.
1000  */
1001 static av_always_inline int get_chroma_qp(const H264Context *h, int t, int qscale)
1002 {
1003     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
1004 }
1005
1006 /**
1007  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
1008  */
1009 static av_always_inline int pred_intra_mode(const H264Context *h,
1010                                             H264SliceContext *sl, int n)
1011 {
1012     const int index8 = scan8[n];
1013     const int left   = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
1014     const int top    = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
1015     const int min    = FFMIN(left, top);
1016
1017     ff_tlog(h->avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
1018
1019     if (min < 0)
1020         return DC_PRED;
1021     else
1022         return min;
1023 }
1024
1025 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(const H264Context *h,
1026                                                         H264SliceContext *sl)
1027 {
1028     int8_t *i4x4       = sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[sl->mb_xy];
1029     int8_t *i4x4_cache = sl->intra4x4_pred_mode_cache;
1030
1031     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
1032     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
1033     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
1034     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
1035 }
1036
1037 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(const H264Context *h,
1038                                                        H264SliceContext *sl)
1039 {
1040     const int mb_xy    = sl->mb_xy;
1041     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1042     uint8_t *nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1043
1044     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
1045     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
1046     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
1047     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
1048     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
1049     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
1050     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
1051     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
1052
1053     if (!h->chroma_y_shift) {
1054         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
1055         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
1056         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
1057         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
1058     }
1059 }
1060
1061 static av_always_inline void write_back_motion_list(const H264Context *h,
1062                                                     H264SliceContext *sl,
1063                                                     int b_stride,
1064                                                     int b_xy, int b8_xy,
1065                                                     int mb_type, int list)
1066 {
1067     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][b_xy];
1068     int16_t(*mv_src)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1069     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
1070     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
1071     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
1072     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
1073     if (CABAC(h)) {
1074         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &sl->mvd_table[list][FMO ? 8 * sl->mb_xy
1075                                                         : h->mb2br_xy[sl->mb_xy]];
1076         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &sl->mvd_cache[list][scan8[0]];
1077         if (IS_SKIP(mb_type)) {
1078             AV_ZERO128(mvd_dst);
1079         } else {
1080             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
1081             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
1082             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
1083             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
1084         }
1085     }
1086
1087     {
1088         int8_t *ref_index = &h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy];
1089         int8_t *ref_cache = sl->ref_cache[list];
1090         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
1091         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
1092         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
1093         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
1094     }
1095 }
1096
1097 static av_always_inline void write_back_motion(const H264Context *h,
1098                                                H264SliceContext *sl,
1099                                                int mb_type)
1100 {
1101     const int b_stride      = h->b_stride;
1102     const int b_xy  = 4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
1103     const int b8_xy = 4 * sl->mb_xy;
1104
1105     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
1106         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
1107     } else {
1108         fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][b8_xy],
1109                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1110     }
1111     if (USES_LIST(mb_type, 1))
1112         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
1113
1114     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC(h)) {
1115         if (IS_8X8(mb_type)) {
1116             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * sl->mb_xy];
1117             direct_table[1] = sl->sub_mb_type[1] >> 1;
1118             direct_table[2] = sl->sub_mb_type[2] >> 1;
1119             direct_table[3] = sl->sub_mb_type[3] >> 1;
1120         }
1121     }
1122 }
1123
1124 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1125 {
1126     if (h->sps.direct_8x8_inference_flag)
1127         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
1128                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
1129                   0x0001000100010001ULL));
1130     else
1131         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
1132                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
1133                   0x0001000100010001ULL));
1134 }
1135
1136 static inline int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1137                            int buf_index, int next_avc)
1138 {
1139     uint32_t state = -1;
1140
1141     buf_index = avpriv_find_start_code(buf + buf_index, buf + next_avc + 1, &state) - buf - 1;
1142
1143     return FFMIN(buf_index, buf_size);
1144 }
1145
1146 static inline int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1147                            int buf_size, int *buf_index)
1148 {
1149     int i, nalsize = 0;
1150
1151     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1152         return -1;
1153
1154     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1155         nalsize = ((unsigned)nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1156     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1157         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1158                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1159         return -1;
1160     }
1161     return nalsize;
1162 }
1163
1164 int ff_h264_field_end(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int in_setup);
1165
1166 int ff_h264_ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src);
1167 void ff_h264_unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic);
1168
1169 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1170
1171 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int y, int height);
1172 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc);
1173 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1174 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1175
1176 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1177 #define SLICE_SINGLETHREAD 1
1178 #define SLICE_SKIPED 2
1179
1180 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count);
1181 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1182                                   const AVCodecContext *src);
1183
1184 void ff_h264_flush_change(H264Context *h);
1185
1186 void ff_h264_free_tables(H264Context *h);
1187
1188 void ff_h264_set_erpic(ERPicture *dst, H264Picture *src);
1189
1190 #endif /* AVCODEC_H264_H */