]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
rtpdec: Cosmetic cleanup of the header
[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 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 #ifndef AVCODEC_H264_H
29 #define AVCODEC_H264_H
30
31 #include "libavutil/intreadwrite.h"
32 #include "dsputil.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "mpegvideo.h"
35 #include "h264dsp.h"
36 #include "h264pred.h"
37 #include "rectangle.h"
38
39 #define interlaced_dct interlaced_dct_is_a_bad_name
40 #define mb_intra       mb_intra_is_not_initialized_see_mb_type
41
42 #define MAX_SPS_COUNT          32
43 #define MAX_PPS_COUNT         256
44
45 #define MAX_MMCO_COUNT         66
46
47 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT  16
48
49 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
50  * of progressive decoding by about 2%. */
51 #define ALLOW_INTERLACE
52
53 #define FMO 0
54
55 /**
56  * The maximum number of slices supported by the decoder.
57  * must be a power of 2
58  */
59 #define MAX_SLICES 16
60
61 #ifdef ALLOW_INTERLACE
62 #define MB_MBAFF    h->mb_mbaff
63 #define MB_FIELD    h->mb_field_decoding_flag
64 #define FRAME_MBAFF h->mb_aff_frame
65 #define FIELD_PICTURE (s->picture_structure != PICT_FRAME)
66 #define LEFT_MBS 2
67 #define LTOP     0
68 #define LBOT     1
69 #define LEFT(i)  (i)
70 #else
71 #define MB_MBAFF      0
72 #define MB_FIELD      0
73 #define FRAME_MBAFF   0
74 #define FIELD_PICTURE 0
75 #undef  IS_INTERLACED
76 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
77 #define LEFT_MBS 1
78 #define LTOP     0
79 #define LBOT     0
80 #define LEFT(i)  0
81 #endif
82 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE (FRAME_MBAFF || FIELD_PICTURE)
83
84 #ifndef CABAC
85 #define CABAC h->pps.cabac
86 #endif
87
88 #define CHROMA422 (h->sps.chroma_format_idc == 2)
89 #define CHROMA444 (h->sps.chroma_format_idc == 3)
90
91 #define EXTENDED_SAR       255
92
93 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED // dirty but it fits in 16 bit
94 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
95 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
96 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
97
98 /**
99  * Value of Picture.reference when Picture is not a reference picture, but
100  * is held for delayed output.
101  */
102 #define DELAYED_PIC_REF 4
103
104 #define QP_MAX_NUM (51 + 2 * 6)           // The maximum supported qp
105
106 /* NAL unit types */
107 enum {
108     NAL_SLICE = 1,
109     NAL_DPA,
110     NAL_DPB,
111     NAL_DPC,
112     NAL_IDR_SLICE,
113     NAL_SEI,
114     NAL_SPS,
115     NAL_PPS,
116     NAL_AUD,
117     NAL_END_SEQUENCE,
118     NAL_END_STREAM,
119     NAL_FILLER_DATA,
120     NAL_SPS_EXT,
121     NAL_AUXILIARY_SLICE = 19
122 };
123
124 /**
125  * SEI message types
126  */
127 typedef enum {
128     SEI_BUFFERING_PERIOD            = 0,   ///< buffering period (H.264, D.1.1)
129     SEI_TYPE_PIC_TIMING             = 1,   ///< picture timing
130     SEI_TYPE_USER_DATA_UNREGISTERED = 5,   ///< unregistered user data
131     SEI_TYPE_RECOVERY_POINT         = 6    ///< recovery point (frame # to decoder sync)
132 } SEI_Type;
133
134 /**
135  * pic_struct in picture timing SEI message
136  */
137 typedef enum {
138     SEI_PIC_STRUCT_FRAME             = 0, ///<  0: %frame
139     SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD         = 1, ///<  1: top field
140     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD      = 2, ///<  2: bottom field
141     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM        = 3, ///<  3: top field, bottom field, in that order
142     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP        = 4, ///<  4: bottom field, top field, in that order
143     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP    = 5, ///<  5: top field, bottom field, top field repeated, in that order
144     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM = 6, ///<  6: bottom field, top field, bottom field repeated, in that order
145     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING    = 7, ///<  7: %frame doubling
146     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING    = 8  ///<  8: %frame tripling
147 } SEI_PicStructType;
148
149 /**
150  * Sequence parameter set
151  */
152 typedef struct SPS {
153     int profile_idc;
154     int level_idc;
155     int chroma_format_idc;
156     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
157     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
158     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
159     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
160     int delta_pic_order_always_zero_flag;
161     int offset_for_non_ref_pic;
162     int offset_for_top_to_bottom_field;
163     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
164     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
165     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
166     int mb_width;                      ///< pic_width_in_mbs_minus1 + 1
167     int mb_height;                     ///< pic_height_in_map_units_minus1 + 1
168     int frame_mbs_only_flag;
169     int mb_aff;                        ///< mb_adaptive_frame_field_flag
170     int direct_8x8_inference_flag;
171     int crop;                          ///< frame_cropping_flag
172     unsigned int crop_left;            ///< frame_cropping_rect_left_offset
173     unsigned int crop_right;           ///< frame_cropping_rect_right_offset
174     unsigned int crop_top;             ///< frame_cropping_rect_top_offset
175     unsigned int crop_bottom;          ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
176     int vui_parameters_present_flag;
177     AVRational sar;
178     int video_signal_type_present_flag;
179     int full_range;
180     int colour_description_present_flag;
181     enum AVColorPrimaries color_primaries;
182     enum AVColorTransferCharacteristic color_trc;
183     enum AVColorSpace colorspace;
184     int timing_info_present_flag;
185     uint32_t num_units_in_tick;
186     uint32_t time_scale;
187     int fixed_frame_rate_flag;
188     short offset_for_ref_frame[256]; // FIXME dyn aloc?
189     int bitstream_restriction_flag;
190     int num_reorder_frames;
191     int scaling_matrix_present;
192     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
193     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
194     int nal_hrd_parameters_present_flag;
195     int vcl_hrd_parameters_present_flag;
196     int pic_struct_present_flag;
197     int time_offset_length;
198     int cpb_cnt;                          ///< See H.264 E.1.2
199     int initial_cpb_removal_delay_length; ///< initial_cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
200     int cpb_removal_delay_length;         ///< cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
201     int dpb_output_delay_length;          ///< dpb_output_delay_length_minus1 + 1
202     int bit_depth_luma;                   ///< bit_depth_luma_minus8 + 8
203     int bit_depth_chroma;                 ///< bit_depth_chroma_minus8 + 8
204     int residual_color_transform_flag;    ///< residual_colour_transform_flag
205     int constraint_set_flags;             ///< constraint_set[0-3]_flag
206 } SPS;
207
208 /**
209  * Picture parameter set
210  */
211 typedef struct PPS {
212     unsigned int sps_id;
213     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
214     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
215     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
216     int mb_slice_group_map_type;
217     unsigned int ref_count[2];  ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
218     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
219     int weighted_bipred_idc;
220     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
221     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
222     int chroma_qp_index_offset[2];
223     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
224     int constrained_intra_pred;     ///< constrained_intra_pred_flag
225     int redundant_pic_cnt_present;  ///< redundant_pic_cnt_present_flag
226     int transform_8x8_mode;         ///< transform_8x8_mode_flag
227     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
228     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
229     uint8_t chroma_qp_table[2][64]; ///< pre-scaled (with chroma_qp_index_offset) version of qp_table
230     int chroma_qp_diff;
231 } PPS;
232
233 /**
234  * Memory management control operation opcode.
235  */
236 typedef enum MMCOOpcode {
237     MMCO_END = 0,
238     MMCO_SHORT2UNUSED,
239     MMCO_LONG2UNUSED,
240     MMCO_SHORT2LONG,
241     MMCO_SET_MAX_LONG,
242     MMCO_RESET,
243     MMCO_LONG,
244 } MMCOOpcode;
245
246 /**
247  * Memory management control operation.
248  */
249 typedef struct MMCO {
250     MMCOOpcode opcode;
251     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
252     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
253 } MMCO;
254
255 /**
256  * H264Context
257  */
258 typedef struct H264Context {
259     MpegEncContext s;
260     H264DSPContext h264dsp;
261     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H264, 1 for high-bit-depth H264
262     int chroma_qp[2];   // QPc
263
264     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
265
266     int prev_mb_skipped;
267     int next_mb_skipped;
268
269     // prediction stuff
270     int chroma_pred_mode;
271     int intra16x16_pred_mode;
272
273     int topleft_mb_xy;
274     int top_mb_xy;
275     int topright_mb_xy;
276     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
277
278     int topleft_type;
279     int top_type;
280     int topright_type;
281     int left_type[LEFT_MBS];
282
283     const uint8_t *left_block;
284     int topleft_partition;
285
286     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
287     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
288     H264PredContext hpc;
289     unsigned int topleft_samples_available;
290     unsigned int top_samples_available;
291     unsigned int topright_samples_available;
292     unsigned int left_samples_available;
293     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
294
295     /**
296      * non zero coeff count cache.
297      * is 64 if not available.
298      */
299     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
300
301     uint8_t (*non_zero_count)[48];
302
303     /**
304      * Motion vector cache.
305      */
306     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
307     DECLARE_ALIGNED(8, int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
308 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
309 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
310
311     /**
312      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
313      */
314     int neighbor_transform_size;
315
316     /**
317      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
318      * block_offset[24..47] for field macroblocks
319      */
320     int block_offset[2 * (16 * 3)];
321
322     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
323     uint32_t *mb2br_xy;
324     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
325
326     int mb_linesize;    ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
327     int mb_uvlinesize;
328
329     int emu_edge_width;
330     int emu_edge_height;
331
332     SPS sps; ///< current sps
333
334     /**
335      * current pps
336      */
337     PPS pps; // FIXME move to Picture perhaps? (->no) do we need that?
338
339     uint32_t dequant4_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][16]; // FIXME should these be moved down?
340     uint32_t dequant8_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][64];
341     uint32_t(*dequant4_coeff[6])[16];
342     uint32_t(*dequant8_coeff[6])[64];
343
344     int slice_num;
345     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
346     int slice_type;
347     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
348     int slice_type_fixed;
349
350     // interlacing specific flags
351     int mb_aff_frame;
352     int mb_field_decoding_flag;
353     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
354
355     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
356
357     // Weighted pred stuff
358     int use_weight;
359     int use_weight_chroma;
360     int luma_log2_weight_denom;
361     int chroma_log2_weight_denom;
362     // The following 2 can be changed to int8_t but that causes 10cpu cycles speedloss
363     int luma_weight[48][2][2];
364     int chroma_weight[48][2][2][2];
365     int implicit_weight[48][48][2];
366
367     int direct_spatial_mv_pred;
368     int col_parity;
369     int col_fieldoff;
370     int dist_scale_factor[16];
371     int dist_scale_factor_field[2][32];
372     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
373     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
374
375     /**
376      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
377      */
378     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
379     unsigned int list_count;
380     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
381     Picture ref_list[2][48];            /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
382                                          *   Reordered version of default_ref_list
383                                          *   according to picture reordering in slice header */
384     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
385
386     // data partitioning
387     GetBitContext intra_gb;
388     GetBitContext inter_gb;
389     GetBitContext *intra_gb_ptr;
390     GetBitContext *inter_gb_ptr;
391
392     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, mb)[16 * 48 * 2]; ///< as a dct coeffecient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
393     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
394     DCTELEM mb_padding[256 * 2];        ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
395
396     /**
397      * Cabac
398      */
399     CABACContext cabac;
400     uint8_t cabac_state[1024];
401
402     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
403     uint16_t *cbp_table;
404     int cbp;
405     int top_cbp;
406     int left_cbp;
407     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
408     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
409     int last_qscale_diff;
410     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
411     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
412     uint8_t *direct_table;
413     uint8_t direct_cache[5 * 8];
414
415     uint8_t zigzag_scan[16];
416     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
417     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
418     uint8_t field_scan[16];
419     uint8_t field_scan8x8[64];
420     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
421     const uint8_t *zigzag_scan_q0;
422     const uint8_t *zigzag_scan8x8_q0;
423     const uint8_t *zigzag_scan8x8_cavlc_q0;
424     const uint8_t *field_scan_q0;
425     const uint8_t *field_scan8x8_q0;
426     const uint8_t *field_scan8x8_cavlc_q0;
427
428     int x264_build;
429
430     int mb_xy;
431
432     int is_complex;
433
434     // deblock
435     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
436     int slice_alpha_c0_offset;
437     int slice_beta_offset;
438
439     // =============================================================
440     // Things below are not used in the MB or more inner code
441
442     int nal_ref_idc;
443     int nal_unit_type;
444     uint8_t *rbsp_buffer[2];
445     unsigned int rbsp_buffer_size[2];
446
447     /**
448      * Used to parse AVC variant of h264
449      */
450     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
451     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
452     int got_first;        ///< this flag is != 0 if we've parsed a frame
453
454     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
455     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
456
457     int dequant_coeff_pps;      ///< reinit tables when pps changes
458
459     uint16_t *slice_table_base;
460
461     // POC stuff
462     int poc_lsb;
463     int poc_msb;
464     int delta_poc_bottom;
465     int delta_poc[2];
466     int frame_num;
467     int prev_poc_msb;           ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
468     int prev_poc_lsb;           ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
469     int frame_num_offset;       ///< for POC type 2
470     int prev_frame_num_offset;  ///< for POC type 2
471     int prev_frame_num;         ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
472
473     /**
474      * frame_num for frames or 2 * frame_num + 1 for field pics.
475      */
476     int curr_pic_num;
477
478     /**
479      * max_frame_num or 2 * max_frame_num for field pics.
480      */
481     int max_pic_num;
482
483     int redundant_pic_count;
484
485     Picture *short_ref[32];
486     Picture *long_ref[32];
487     Picture default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
488     Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
489     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
490     Picture *next_output_pic;
491     int outputed_poc;
492     int next_outputed_poc;
493
494     /**
495      * memory management control operations buffer.
496      */
497     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
498     int mmco_index;
499     int mmco_reset;
500
501     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
502     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
503
504     int cabac_init_idc;
505
506     /**
507      * @name Members for slice based multithreading
508      * @{
509      */
510     struct H264Context *thread_context[MAX_THREADS];
511
512     /**
513      * current slice number, used to initalize slice_num of each thread/context
514      */
515     int current_slice;
516
517     /**
518      * Max number of threads / contexts.
519      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
520      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
521      * reduced to 1.
522      */
523     int max_contexts;
524
525     /**
526      *  1 if the single thread fallback warning has already been
527      *  displayed, 0 otherwise.
528      */
529     int single_decode_warning;
530
531     int last_slice_type;
532     /** @} */
533
534     /**
535      * pic_struct in picture timing SEI message
536      */
537     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
538
539     /**
540      * Complement sei_pic_struct
541      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
542      * However, soft telecined frames may have these values.
543      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
544      */
545     int prev_interlaced_frame;
546
547     /**
548      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
549      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
550      * interlaced).
551      */
552     int sei_ct_type;
553
554     /**
555      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
556      */
557     int sei_dpb_output_delay;
558
559     /**
560      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
561      */
562     int sei_cpb_removal_delay;
563
564     /**
565      * recovery_frame_cnt from SEI message
566      *
567      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
568      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
569      * frames.
570      */
571     int sei_recovery_frame_cnt;
572
573     int luma_weight_flag[2];    ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
574     int chroma_weight_flag[2];  ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
575
576     // Timestamp stuff
577     int sei_buffering_period_present;   ///< Buffering period SEI flag
578     int initial_cpb_removal_delay[32];  ///< Initial timestamps for CPBs
579
580     int cur_chroma_format_idc;
581     uint8_t *bipred_scratchpad;
582 } H264Context;
583
584 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[3][QP_MAX_NUM + 1]; ///< One chroma qp table for each supported bit depth (8, 9, 10).
585 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
586
587 /**
588  * Decode SEI
589  */
590 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
591
592 /**
593  * Decode SPS
594  */
595 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h);
596
597 /**
598  * compute profile from sps
599  */
600 int ff_h264_get_profile(SPS *sps);
601
602 /**
603  * Decode PPS
604  */
605 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
606
607 /**
608  * Decode a network abstraction layer unit.
609  * @param consumed is the number of bytes used as input
610  * @param length is the length of the array
611  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here
612  *                   or a decode rbsp tailing?
613  * @return decoded bytes, might be src+1 if no escapes
614  */
615 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
616                                   int *dst_length, int *consumed, int length);
617
618 /**
619  * Free any data that may have been allocated in the H264 context
620  * like SPS, PPS etc.
621  */
622 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h);
623
624 /**
625  * Reconstruct bitstream slice_type.
626  */
627 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h);
628
629 /**
630  * Allocate tables.
631  * needs width/height
632  */
633 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
634
635 /**
636  * Fill the default_ref_list.
637  */
638 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h);
639
640 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h);
641 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h);
642 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
643
644 /**
645  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
646  */
647 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
648
649 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb);
650
651 void ff_generate_sliding_window_mmcos(H264Context *h);
652
653 /**
654  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
655  * dc mode so it only uses the available blocks.
656  */
657 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h);
658
659 /**
660  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
661  * dc mode so it only uses the available blocks.
662  */
663 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma);
664
665 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h);
666 int ff_h264_frame_start(H264Context *h);
667 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h);
668 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
669 av_cold void ff_h264_decode_init_vlc(void);
670
671 /**
672  * Decode a macroblock
673  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
674  */
675 int ff_h264_decode_mb_cavlc(H264Context *h);
676
677 /**
678  * Decode a CABAC coded macroblock
679  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
680  */
681 int ff_h264_decode_mb_cabac(H264Context *h);
682
683 void ff_h264_init_cabac_states(H264Context *h);
684
685 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(H264Context *const h);
686 void ff_h264_direct_ref_list_init(H264Context *const h);
687 void ff_h264_pred_direct_motion(H264Context *const h, int *mb_type);
688
689 void ff_h264_filter_mb_fast(H264Context *h, int mb_x, int mb_y,
690                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
691                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
692 void ff_h264_filter_mb(H264Context *h, int mb_x, int mb_y,
693                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
694                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
695
696 /**
697  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
698  *
699  * @param h H.264 context.
700  */
701 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
702
703 /*
704  * o-o o-o
705  *  / / /
706  * o-o o-o
707  *  ,---'
708  * o-o o-o
709  *  / / /
710  * o-o o-o
711  */
712
713 /* Scan8 organization:
714  *    0 1 2 3 4 5 6 7
715  * 0  DY    y y y y y
716  * 1        y Y Y Y Y
717  * 2        y Y Y Y Y
718  * 3        y Y Y Y Y
719  * 4        y Y Y Y Y
720  * 5  DU    u u u u u
721  * 6        u U U U U
722  * 7        u U U U U
723  * 8        u U U U U
724  * 9        u U U U U
725  * 10 DV    v v v v v
726  * 11       v V V V V
727  * 12       v V V V V
728  * 13       v V V V V
729  * 14       v V V V V
730  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
731  */
732
733 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
734 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
735
736 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
737 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
738     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
739     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
740     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
741     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
742     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
743     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
744     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
745     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
746     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
747     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
748     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
749     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
750     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
751 };
752
753 static av_always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b)
754 {
755 #if HAVE_BIGENDIAN
756     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
757 #else
758     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
759 #endif
760 }
761
762 static av_always_inline uint16_t pack8to16(int a, int b)
763 {
764 #if HAVE_BIGENDIAN
765     return (b & 0xFF) + (a << 8);
766 #else
767     return (a & 0xFF) + (b << 8);
768 #endif
769 }
770
771 /**
772  * Get the chroma qp.
773  */
774 static av_always_inline int get_chroma_qp(H264Context *h, int t, int qscale)
775 {
776     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
777 }
778
779 /**
780  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
781  */
782 static av_always_inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n)
783 {
784     const int index8 = scan8[n];
785     const int left   = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
786     const int top    = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
787     const int min    = FFMIN(left, top);
788
789     tprintf(h->s.avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
790
791     if (min < 0)
792         return DC_PRED;
793     else
794         return min;
795 }
796
797 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(H264Context *h)
798 {
799     int8_t *i4x4       = h->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[h->mb_xy];
800     int8_t *i4x4_cache = h->intra4x4_pred_mode_cache;
801
802     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
803     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
804     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
805     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
806 }
807
808 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h)
809 {
810     const int mb_xy    = h->mb_xy;
811     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
812     uint8_t *nnz_cache = h->non_zero_count_cache;
813
814     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
815     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
816     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
817     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
818     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
819     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
820     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
821     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
822
823     if (!h->s.chroma_y_shift) {
824         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
825         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
826         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
827         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
828     }
829 }
830
831 static av_always_inline void write_back_motion_list(H264Context *h,
832                                                     MpegEncContext *const s,
833                                                     int b_stride,
834                                                     int b_xy, int b8_xy,
835                                                     int mb_type, int list)
836 {
837     int16_t(*mv_dst)[2] = &s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy];
838     int16_t(*mv_src)[2] = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
839     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
840     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
841     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
842     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
843     if (CABAC) {
844         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &h->mvd_table[list][FMO ? 8 * h->mb_xy
845                                                         : h->mb2br_xy[h->mb_xy]];
846         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &h->mvd_cache[list][scan8[0]];
847         if (IS_SKIP(mb_type)) {
848             AV_ZERO128(mvd_dst);
849         } else {
850             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
851             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
852             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
853             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
854         }
855     }
856
857     {
858         int8_t *ref_index = &s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy];
859         int8_t *ref_cache = h->ref_cache[list];
860         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
861         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
862         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
863         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
864     }
865 }
866
867 static av_always_inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type)
868 {
869     MpegEncContext *const s = &h->s;
870     const int b_stride      = h->b_stride;
871     const int b_xy  = 4 * s->mb_x + 4 * s->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
872     const int b8_xy = 4 * h->mb_xy;
873
874     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
875         write_back_motion_list(h, s, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
876     } else {
877         fill_rectangle(&s->current_picture.f.ref_index[0][b8_xy],
878                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
879     }
880     if (USES_LIST(mb_type, 1))
881         write_back_motion_list(h, s, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
882
883     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC) {
884         if (IS_8X8(mb_type)) {
885             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * h->mb_xy];
886             direct_table[1] = h->sub_mb_type[1] >> 1;
887             direct_table[2] = h->sub_mb_type[2] >> 1;
888             direct_table[3] = h->sub_mb_type[3] >> 1;
889         }
890     }
891 }
892
893 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(H264Context *h)
894 {
895     if (h->sps.direct_8x8_inference_flag)
896         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) &
897                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
898                   0x0001000100010001ULL));
899     else
900         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) &
901                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
902                   0x0001000100010001ULL));
903 }
904
905 #endif /* AVCODEC_H264_H */