]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
hevc: pass the full HEVCNAL struct to decode_nal_unit
[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" // for avpriv_find_start_code()
40 #include "me_cmp.h"
41 #include "mpegutils.h"
42 #include "parser.h"
43 #include "qpeldsp.h"
44 #include "rectangle.h"
45 #include "videodsp.h"
46
47 #define H264_MAX_PICTURE_COUNT 36
48 #define H264_MAX_THREADS       32
49
50 #define MAX_SPS_COUNT          32
51 #define MAX_PPS_COUNT         256
52
53 #define MAX_MMCO_COUNT         66
54
55 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT  16
56
57 #define MAX_MBPAIR_SIZE (256*1024) // a tighter bound could be calculated if someone cares about a few bytes
58
59 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
60  * of progressive decoding by about 2%. */
61 #define ALLOW_INTERLACE
62
63 #define FMO 0
64
65 /**
66  * The maximum number of slices supported by the decoder.
67  * must be a power of 2
68  */
69 #define MAX_SLICES 32
70
71 #ifdef ALLOW_INTERLACE
72 #define MB_MBAFF(h)    (h)->mb_mbaff
73 #define MB_FIELD(h)    (h)->mb_field_decoding_flag
74 #define FRAME_MBAFF(h) (h)->mb_aff_frame
75 #define FIELD_PICTURE(h) ((h)->picture_structure != PICT_FRAME)
76 #define LEFT_MBS 2
77 #define LTOP     0
78 #define LBOT     1
79 #define LEFT(i)  (i)
80 #else
81 #define MB_MBAFF(h)      0
82 #define MB_FIELD(h)      0
83 #define FRAME_MBAFF(h)   0
84 #define FIELD_PICTURE(h) 0
85 #undef  IS_INTERLACED
86 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
87 #define LEFT_MBS 1
88 #define LTOP     0
89 #define LBOT     0
90 #define LEFT(i)  0
91 #endif
92 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) (FRAME_MBAFF(h) || FIELD_PICTURE(h))
93
94 #ifndef CABAC
95 #define CABAC(h) (h)->pps.cabac
96 #endif
97
98 #define CHROMA(h)    ((h)->sps.chroma_format_idc)
99 #define CHROMA422(h) ((h)->sps.chroma_format_idc == 2)
100 #define CHROMA444(h) ((h)->sps.chroma_format_idc == 3)
101
102 #define EXTENDED_SAR       255
103
104 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED // dirty but it fits in 16 bit
105 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
106 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
107 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
108
109 #define QP_MAX_NUM (51 + 6*6)           // The maximum supported qp
110
111 /* NAL unit types */
112 enum {
113     NAL_SLICE           = 1,
114     NAL_DPA             = 2,
115     NAL_DPB             = 3,
116     NAL_DPC             = 4,
117     NAL_IDR_SLICE       = 5,
118     NAL_SEI             = 6,
119     NAL_SPS             = 7,
120     NAL_PPS             = 8,
121     NAL_AUD             = 9,
122     NAL_END_SEQUENCE    = 10,
123     NAL_END_STREAM      = 11,
124     NAL_FILLER_DATA     = 12,
125     NAL_SPS_EXT         = 13,
126     NAL_AUXILIARY_SLICE = 19,
127     NAL_FF_IGNORE       = 0xff0f001,
128 };
129
130 /**
131  * SEI message types
132  */
133 typedef enum {
134     SEI_TYPE_BUFFERING_PERIOD       = 0,   ///< buffering period (H.264, D.1.1)
135     SEI_TYPE_PIC_TIMING             = 1,   ///< picture timing
136     SEI_TYPE_USER_DATA_ITU_T_T35    = 4,   ///< user data registered by ITU-T Recommendation T.35
137     SEI_TYPE_USER_DATA_UNREGISTERED = 5,   ///< unregistered user data
138     SEI_TYPE_RECOVERY_POINT         = 6,   ///< recovery point (frame # to decoder sync)
139     SEI_TYPE_FRAME_PACKING          = 45,  ///< frame packing arrangement
140     SEI_TYPE_DISPLAY_ORIENTATION    = 47,  ///< display orientation
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  * Memory management control operation opcode.
273  */
274 typedef enum MMCOOpcode {
275     MMCO_END = 0,
276     MMCO_SHORT2UNUSED,
277     MMCO_LONG2UNUSED,
278     MMCO_SHORT2LONG,
279     MMCO_SET_MAX_LONG,
280     MMCO_RESET,
281     MMCO_LONG,
282 } MMCOOpcode;
283
284 /**
285  * Memory management control operation.
286  */
287 typedef struct MMCO {
288     MMCOOpcode opcode;
289     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
290     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
291 } MMCO;
292
293 typedef struct H264Picture {
294     struct AVFrame f;
295     uint8_t avframe_padding[1024]; // hack to allow linking to a avutil with larger AVFrame
296     ThreadFrame tf;
297
298     AVBufferRef *qscale_table_buf;
299     int8_t *qscale_table;
300
301     AVBufferRef *motion_val_buf[2];
302     int16_t (*motion_val[2])[2];
303
304     AVBufferRef *mb_type_buf;
305     uint32_t *mb_type;
306
307     AVBufferRef *hwaccel_priv_buf;
308     void *hwaccel_picture_private; ///< hardware accelerator private data
309
310     AVBufferRef *ref_index_buf[2];
311     int8_t *ref_index[2];
312
313     int field_poc[2];       ///< top/bottom POC
314     int poc;                ///< frame POC
315     int frame_num;          ///< frame_num (raw frame_num from slice header)
316     int mmco_reset;         /**< MMCO_RESET set this 1. Reordering code must
317                                  not mix pictures before and after MMCO_RESET. */
318     int pic_id;             /**< pic_num (short -> no wrap version of pic_num,
319                                  pic_num & max_pic_num; long -> long_pic_num) */
320     int long_ref;           ///< 1->long term reference 0->short term reference
321     int ref_poc[2][2][32];  ///< POCs of the frames/fields used as reference (FIXME need per slice)
322     int ref_count[2][2];    ///< number of entries in ref_poc         (FIXME need per slice)
323     int mbaff;              ///< 1 -> MBAFF frame 0-> not MBAFF
324     int field_picture;      ///< whether or not picture was encoded in separate fields
325
326     int needs_realloc;      ///< picture needs to be reallocated (eg due to a frame size change)
327     int reference;
328     int recovered;          ///< picture at IDR or recovery point + recovery count
329     int invalid_gap;
330     int sei_recovery_frame_cnt;
331
332     int crop;
333     int crop_left;
334     int crop_top;
335 } H264Picture;
336
337 /**
338  * H264Context
339  */
340 typedef struct H264Context {
341     AVClass *av_class;
342     AVCodecContext *avctx;
343     MECmpContext mecc;
344     VideoDSPContext vdsp;
345     H264DSPContext h264dsp;
346     H264ChromaContext h264chroma;
347     H264QpelContext h264qpel;
348     ParseContext parse_context;
349     GetBitContext gb;
350     ERContext er;
351
352     H264Picture *DPB;
353     H264Picture *cur_pic_ptr;
354     H264Picture cur_pic;
355     H264Picture last_pic_for_ec;
356
357     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H264, 1 for high-bit-depth H264
358     int chroma_qp[2];   // QPc
359
360     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
361
362     /* coded dimensions -- 16 * mb w/h */
363     int width, height;
364     ptrdiff_t linesize, uvlinesize;
365     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
366
367     int qscale;
368     int droppable;
369     int data_partitioning;
370     int coded_picture_number;
371     int low_delay;
372
373     int context_initialized;
374     int flags;
375     int workaround_bugs;
376
377     int prev_mb_skipped;
378     int next_mb_skipped;
379
380     // prediction stuff
381     int chroma_pred_mode;
382     int intra16x16_pred_mode;
383
384     int topleft_mb_xy;
385     int top_mb_xy;
386     int topright_mb_xy;
387     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
388
389     int topleft_type;
390     int top_type;
391     int topright_type;
392     int left_type[LEFT_MBS];
393
394     const uint8_t *left_block;
395     int topleft_partition;
396
397     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
398     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
399     H264PredContext hpc;
400     unsigned int topleft_samples_available;
401     unsigned int top_samples_available;
402     unsigned int topright_samples_available;
403     unsigned int left_samples_available;
404     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
405
406     /**
407      * non zero coeff count cache.
408      * is 64 if not available.
409      */
410     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
411
412     uint8_t (*non_zero_count)[48];
413
414     /**
415      * Motion vector cache.
416      */
417     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
418     DECLARE_ALIGNED(8, int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
419 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
420 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
421
422     /**
423      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
424      */
425     int neighbor_transform_size;
426
427     /**
428      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
429      * block_offset[24..47] for field macroblocks
430      */
431     int block_offset[2 * (16 * 3)];
432
433     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
434     uint32_t *mb2br_xy;
435     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
436
437     ptrdiff_t mb_linesize;  ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
438     ptrdiff_t mb_uvlinesize;
439
440     unsigned current_sps_id; ///< id of the current SPS
441     SPS sps; ///< current sps
442     PPS pps; ///< current pps
443
444     int au_pps_id; ///< pps_id of current access unit
445
446     uint32_t dequant4_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][16]; // FIXME should these be moved down?
447     uint32_t dequant8_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][64];
448     uint32_t(*dequant4_coeff[6])[16];
449     uint32_t(*dequant8_coeff[6])[64];
450
451     int slice_num;
452     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
453     int slice_type;
454     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
455     int slice_type_fixed;
456
457     // interlacing specific flags
458     int mb_aff_frame;
459     int mb_field_decoding_flag;
460     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
461     int picture_structure;
462     int first_field;
463
464     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
465
466     // Weighted pred stuff
467     int use_weight;
468     int use_weight_chroma;
469     int luma_log2_weight_denom;
470     int chroma_log2_weight_denom;
471     // The following 2 can be changed to int8_t but that causes 10cpu cycles speedloss
472     int luma_weight[48][2][2];
473     int chroma_weight[48][2][2][2];
474     int implicit_weight[48][48][2];
475
476     int direct_spatial_mv_pred;
477     int col_parity;
478     int col_fieldoff;
479     int dist_scale_factor[32];
480     int dist_scale_factor_field[2][32];
481     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
482     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
483
484     /**
485      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
486      */
487     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
488     unsigned int list_count;
489     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
490     H264Picture ref_list[2][48];        /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
491                                          *   Reordered version of default_ref_list
492                                          *   according to picture reordering in slice header */
493     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
494
495     // data partitioning
496     GetBitContext intra_gb;
497     GetBitContext inter_gb;
498     GetBitContext *intra_gb_ptr;
499     GetBitContext *inter_gb_ptr;
500
501     const uint8_t *intra_pcm_ptr;
502     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb)[16 * 48 * 2]; ///< as a dct coefficient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
503     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
504     int16_t 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
505
506     /**
507      * Cabac
508      */
509     CABACContext cabac;
510     uint8_t cabac_state[1024];
511
512     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
513     uint16_t *cbp_table;
514     int cbp;
515     int top_cbp;
516     int left_cbp;
517     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
518     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
519     int last_qscale_diff;
520     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
521     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
522     uint8_t *direct_table;
523     uint8_t direct_cache[5 * 8];
524
525     uint8_t zigzag_scan[16];
526     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
527     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
528     uint8_t field_scan[16];
529     uint8_t field_scan8x8[64];
530     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
531     uint8_t zigzag_scan_q0[16];
532     uint8_t zigzag_scan8x8_q0[64];
533     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc_q0[64];
534     uint8_t field_scan_q0[16];
535     uint8_t field_scan8x8_q0[64];
536     uint8_t field_scan8x8_cavlc_q0[64];
537
538     int x264_build;
539
540     int mb_x, mb_y;
541     int resync_mb_x;
542     int resync_mb_y;
543     int mb_skip_run;
544     int mb_height, mb_width;
545     int mb_stride;
546     int mb_num;
547     int mb_xy;
548
549     int is_complex;
550
551     // deblock
552     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
553     int slice_alpha_c0_offset;
554     int slice_beta_offset;
555
556     // =============================================================
557     // Things below are not used in the MB or more inner code
558
559     int nal_ref_idc;
560     int nal_unit_type;
561     uint8_t *rbsp_buffer[2];
562     unsigned int rbsp_buffer_size[2];
563
564     /**
565      * Used to parse AVC variant of h264
566      */
567     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
568     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
569     int got_first;        ///< this flag is != 0 if we've parsed a frame
570
571     int bit_depth_luma;         ///< luma bit depth from sps to detect changes
572     int chroma_format_idc;      ///< chroma format from sps to detect changes
573
574     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
575     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
576
577     int dequant_coeff_pps;      ///< reinit tables when pps changes
578
579     uint16_t *slice_table_base;
580
581     // POC stuff
582     int poc_lsb;
583     int poc_msb;
584     int delta_poc_bottom;
585     int delta_poc[2];
586     int frame_num;
587     int prev_poc_msb;           ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
588     int prev_poc_lsb;           ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
589     int frame_num_offset;       ///< for POC type 2
590     int prev_frame_num_offset;  ///< for POC type 2
591     int prev_frame_num;         ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
592
593     /**
594      * frame_num for frames or 2 * frame_num + 1 for field pics.
595      */
596     int curr_pic_num;
597
598     /**
599      * max_frame_num or 2 * max_frame_num for field pics.
600      */
601     int max_pic_num;
602
603     int redundant_pic_count;
604
605     H264Picture default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
606     H264Picture *short_ref[32];
607     H264Picture *long_ref[32];
608     H264Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
609     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
610     H264Picture *next_output_pic;
611     int outputed_poc;
612     int next_outputed_poc;
613
614     /**
615      * memory management control operations buffer.
616      */
617     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
618     int mmco_index;
619     int mmco_reset;
620
621     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
622     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
623
624     int cabac_init_idc;
625
626     /**
627      * @name Members for slice based multithreading
628      * @{
629      */
630     struct H264Context *thread_context[H264_MAX_THREADS];
631
632     /**
633      * current slice number, used to initialize slice_num of each thread/context
634      */
635     int current_slice;
636
637     /**
638      * Max number of threads / contexts.
639      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
640      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
641      * reduced to 1.
642      */
643     int max_contexts;
644
645     int slice_context_count;
646
647     /**
648      *  1 if the single thread fallback warning has already been
649      *  displayed, 0 otherwise.
650      */
651     int single_decode_warning;
652
653     enum AVPictureType pict_type;
654
655     int last_slice_type;
656     unsigned int last_ref_count[2];
657     /** @} */
658
659     /**
660      * pic_struct in picture timing SEI message
661      */
662     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
663
664     /**
665      * Complement sei_pic_struct
666      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
667      * However, soft telecined frames may have these values.
668      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
669      */
670     int prev_interlaced_frame;
671
672     /**
673      * frame_packing_arrangment SEI message
674      */
675     int sei_frame_packing_present;
676     int frame_packing_arrangement_type;
677     int content_interpretation_type;
678     int quincunx_subsampling;
679
680     /**
681      * display orientation SEI message
682      */
683     int sei_display_orientation_present;
684     int sei_anticlockwise_rotation;
685     int sei_hflip, sei_vflip;
686
687     /**
688      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
689      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
690      * interlaced).
691      */
692     int sei_ct_type;
693
694     /**
695      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
696      */
697     int sei_dpb_output_delay;
698
699     /**
700      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
701      */
702     int sei_cpb_removal_delay;
703
704     /**
705      * recovery_frame_cnt from SEI message
706      *
707      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
708      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
709      * frames.
710      */
711     int sei_recovery_frame_cnt;
712
713     /**
714      * Are the SEI recovery points looking valid.
715      */
716     int valid_recovery_point;
717
718     FPA sei_fpa;
719
720     /**
721      * recovery_frame is the frame_num at which the next frame should
722      * be fully constructed.
723      *
724      * Set to -1 when not expecting a recovery point.
725      */
726     int recovery_frame;
727
728 /**
729  * We have seen an IDR, so all the following frames in coded order are correctly
730  * decodable.
731  */
732 #define FRAME_RECOVERED_IDR  (1 << 0)
733 /**
734  * Sufficient number of frames have been decoded since a SEI recovery point,
735  * so all the following frames in presentation order are correct.
736  */
737 #define FRAME_RECOVERED_SEI  (1 << 1)
738
739     int frame_recovered;    ///< Initial frame has been completely recovered
740
741     int has_recovery_point;
742
743     int missing_fields;
744
745     int luma_weight_flag[2];    ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
746     int chroma_weight_flag[2];  ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
747
748     // Timestamp stuff
749     int sei_buffering_period_present;   ///< Buffering period SEI flag
750     int initial_cpb_removal_delay[32];  ///< Initial timestamps for CPBs
751
752     int cur_chroma_format_idc;
753     uint8_t *bipred_scratchpad;
754
755     int16_t slice_row[MAX_SLICES]; ///< to detect when MAX_SLICES is too low
756
757     uint8_t parse_history[6];
758     int parse_history_count;
759     int parse_last_mb;
760     uint8_t *edge_emu_buffer;
761     int16_t *dc_val_base;
762
763     AVBufferPool *qscale_table_pool;
764     AVBufferPool *mb_type_pool;
765     AVBufferPool *motion_val_pool;
766     AVBufferPool *ref_index_pool;
767
768     /* Motion Estimation */
769     qpel_mc_func (*qpel_put)[16];
770     qpel_mc_func (*qpel_avg)[16];
771 } H264Context;
772
773 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[7][QP_MAX_NUM + 1]; ///< One chroma qp table for each possible bit depth (8-14).
774 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
775
776 /**
777  * Decode SEI
778  */
779 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
780
781 /**
782  * Decode SPS
783  */
784 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h);
785
786 /**
787  * compute profile from sps
788  */
789 int ff_h264_get_profile(SPS *sps);
790
791 /**
792  * Decode PPS
793  */
794 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
795
796 /**
797  * Decode a network abstraction layer unit.
798  * @param consumed is the number of bytes used as input
799  * @param length is the length of the array
800  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here
801  *                   or a decode rbsp tailing?
802  * @return decoded bytes, might be src+1 if no escapes
803  */
804 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
805                                   int *dst_length, int *consumed, int length);
806
807 /**
808  * Free any data that may have been allocated in the H264 context
809  * like SPS, PPS etc.
810  */
811 void ff_h264_free_context(H264Context *h);
812
813 /**
814  * Reconstruct bitstream slice_type.
815  */
816 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h);
817
818 /**
819  * Allocate tables.
820  * needs width/height
821  */
822 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
823
824 /**
825  * Fill the default_ref_list.
826  */
827 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h);
828
829 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h);
830 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h);
831 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
832
833 /**
834  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
835  */
836 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
837
838 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb,
839                                    int first_slice);
840
841 int ff_generate_sliding_window_mmcos(H264Context *h, int first_slice);
842
843 /**
844  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
845  * dc mode so it only uses the available blocks.
846  */
847 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h);
848
849 /**
850  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
851  * dc mode so it only uses the available blocks.
852  */
853 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma);
854
855 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h);
856 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size);
857 int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
858 void ff_h264_decode_init_vlc(void);
859
860 /**
861  * Decode a macroblock
862  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
863  */
864 int ff_h264_decode_mb_cavlc(H264Context *h);
865
866 /**
867  * Decode a CABAC coded macroblock
868  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
869  */
870 int ff_h264_decode_mb_cabac(H264Context *h);
871
872 void ff_h264_init_cabac_states(H264Context *h);
873
874 void h264_init_dequant_tables(H264Context *h);
875
876 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(H264Context *const h);
877 void ff_h264_direct_ref_list_init(H264Context *const h);
878 void ff_h264_pred_direct_motion(H264Context *const h, int *mb_type);
879
880 void ff_h264_filter_mb_fast(H264Context *h, int mb_x, int mb_y,
881                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
882                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
883 void ff_h264_filter_mb(H264Context *h, int mb_x, int mb_y,
884                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
885                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
886
887 /**
888  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
889  *
890  * @param h H.264 context.
891  */
892 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
893
894 /**
895  * Get stereo_mode string from the h264 frame_packing_arrangement
896  * @param h H.264 context.
897  */
898 const char* ff_h264_sei_stereo_mode(H264Context *h);
899
900 /*
901  * o-o o-o
902  *  / / /
903  * o-o o-o
904  *  ,---'
905  * o-o o-o
906  *  / / /
907  * o-o o-o
908  */
909
910 /* Scan8 organization:
911  *    0 1 2 3 4 5 6 7
912  * 0  DY    y y y y y
913  * 1        y Y Y Y Y
914  * 2        y Y Y Y Y
915  * 3        y Y Y Y Y
916  * 4        y Y Y Y Y
917  * 5  DU    u u u u u
918  * 6        u U U U U
919  * 7        u U U U U
920  * 8        u U U U U
921  * 9        u U U U U
922  * 10 DV    v v v v v
923  * 11       v V V V V
924  * 12       v V V V V
925  * 13       v V V V V
926  * 14       v V V V V
927  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
928  */
929
930 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
931 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
932
933 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
934 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
935     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
936     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
937     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
938     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
939     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
940     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
941     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
942     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
943     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
944     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
945     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
946     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
947     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
948 };
949
950 static av_always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b)
951 {
952 #if HAVE_BIGENDIAN
953     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
954 #else
955     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
956 #endif
957 }
958
959 static av_always_inline uint16_t pack8to16(int a, int b)
960 {
961 #if HAVE_BIGENDIAN
962     return (b & 0xFF) + (a << 8);
963 #else
964     return (a & 0xFF) + (b << 8);
965 #endif
966 }
967
968 /**
969  * Get the chroma qp.
970  */
971 static av_always_inline int get_chroma_qp(H264Context *h, int t, int qscale)
972 {
973     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
974 }
975
976 /**
977  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
978  */
979 static av_always_inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n)
980 {
981     const int index8 = scan8[n];
982     const int left   = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
983     const int top    = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
984     const int min    = FFMIN(left, top);
985
986     tprintf(h->avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
987
988     if (min < 0)
989         return DC_PRED;
990     else
991         return min;
992 }
993
994 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(H264Context *h)
995 {
996     int8_t *i4x4       = h->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[h->mb_xy];
997     int8_t *i4x4_cache = h->intra4x4_pred_mode_cache;
998
999     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
1000     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
1001     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
1002     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
1003 }
1004
1005 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h)
1006 {
1007     const int mb_xy    = h->mb_xy;
1008     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1009     uint8_t *nnz_cache = h->non_zero_count_cache;
1010
1011     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
1012     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
1013     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
1014     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
1015     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
1016     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
1017     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
1018     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
1019
1020     if (!h->chroma_y_shift) {
1021         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
1022         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
1023         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
1024         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
1025     }
1026 }
1027
1028 static av_always_inline void write_back_motion_list(H264Context *h,
1029                                                     int b_stride,
1030                                                     int b_xy, int b8_xy,
1031                                                     int mb_type, int list)
1032 {
1033     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][b_xy];
1034     int16_t(*mv_src)[2] = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
1035     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
1036     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
1037     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
1038     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
1039     if (CABAC(h)) {
1040         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &h->mvd_table[list][FMO ? 8 * h->mb_xy
1041                                                         : h->mb2br_xy[h->mb_xy]];
1042         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &h->mvd_cache[list][scan8[0]];
1043         if (IS_SKIP(mb_type)) {
1044             AV_ZERO128(mvd_dst);
1045         } else {
1046             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
1047             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
1048             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
1049             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
1050         }
1051     }
1052
1053     {
1054         int8_t *ref_index = &h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy];
1055         int8_t *ref_cache = h->ref_cache[list];
1056         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
1057         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
1058         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
1059         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
1060     }
1061 }
1062
1063 static av_always_inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type)
1064 {
1065     const int b_stride      = h->b_stride;
1066     const int b_xy  = 4 * h->mb_x + 4 * h->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
1067     const int b8_xy = 4 * h->mb_xy;
1068
1069     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
1070         write_back_motion_list(h, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
1071     } else {
1072         fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][b8_xy],
1073                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1074     }
1075     if (USES_LIST(mb_type, 1))
1076         write_back_motion_list(h, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
1077
1078     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC(h)) {
1079         if (IS_8X8(mb_type)) {
1080             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * h->mb_xy];
1081             direct_table[1] = h->sub_mb_type[1] >> 1;
1082             direct_table[2] = h->sub_mb_type[2] >> 1;
1083             direct_table[3] = h->sub_mb_type[3] >> 1;
1084         }
1085     }
1086 }
1087
1088 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(H264Context *h)
1089 {
1090     if (h->sps.direct_8x8_inference_flag)
1091         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) &
1092                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
1093                   0x0001000100010001ULL));
1094     else
1095         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) &
1096                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
1097                   0x0001000100010001ULL));
1098 }
1099
1100 static inline int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1101                            int buf_index, int next_avc)
1102 {
1103     uint32_t state = -1;
1104
1105     buf_index = avpriv_find_start_code(buf + buf_index, buf + next_avc + 1, &state) - buf - 1;
1106
1107     return FFMIN(buf_index, buf_size);
1108 }
1109
1110 static inline int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1111                            int buf_size, int *buf_index)
1112 {
1113     int i, nalsize = 0;
1114
1115     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1116         return -1;
1117
1118     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1119         nalsize = ((unsigned)nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1120     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1121         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1122                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1123         return -1;
1124     }
1125     return nalsize;
1126 }
1127
1128 int ff_h264_field_end(H264Context *h, int in_setup);
1129
1130 int ff_h264_ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src);
1131 void ff_h264_unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic);
1132
1133 int ff_h264_context_init(H264Context *h);
1134 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h);
1135
1136 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, int y, int height);
1137 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc);
1138 int ff_pred_weight_table(H264Context *h);
1139 int ff_set_ref_count(H264Context *h);
1140
1141 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264Context *h0);
1142 #define SLICE_SINGLETHREAD 1
1143 #define SLICE_SKIPED 2
1144
1145 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count);
1146 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1147                                   const AVCodecContext *src);
1148
1149 void ff_h264_flush_change(H264Context *h);
1150
1151 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp);
1152
1153 void ff_h264_set_erpic(ERPicture *dst, H264Picture *src);
1154
1155 #endif /* AVCODEC_H264_H */