]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
Merge commit '2830bce47e2eb29c76202f19017031ddc1f95dd3'
[ffmpeg] / libavcodec / h264.h
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #ifndef AVCODEC_H264_H
29 #define AVCODEC_H264_H
30
31 #include "libavutil/intreadwrite.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "error_resilience.h"
34 #include "get_bits.h"
35 #include "h264chroma.h"
36 #include "h264dsp.h"
37 #include "h264pred.h"
38 #include "h264qpel.h"
39 #include "internal.h"
40 #include "mpegutils.h"
41 #include "parser.h"
42 #include "qpeldsp.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "videodsp.h"
45
46 #define H264_MAX_PICTURE_COUNT 36
47 #define H264_MAX_THREADS       32
48
49 #define MAX_SPS_COUNT          32
50 #define MAX_PPS_COUNT         256
51
52 #define MAX_MMCO_COUNT         66
53
54 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT  16
55
56 #define MAX_MBPAIR_SIZE (256*1024) // a tighter bound could be calculated if someone cares about a few bytes
57
58 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
59  * of progressive decoding by about 2%. */
60 #define ALLOW_INTERLACE
61
62 #define FMO 0
63
64 /**
65  * The maximum number of slices supported by the decoder.
66  * must be a power of 2
67  */
68 #define MAX_SLICES 32
69
70 #ifdef ALLOW_INTERLACE
71 #define MB_MBAFF(h)    (h)->mb_mbaff
72 #define MB_FIELD(sl)  (sl)->mb_field_decoding_flag
73 #define FRAME_MBAFF(h) (h)->mb_aff_frame
74 #define FIELD_PICTURE(h) ((h)->picture_structure != PICT_FRAME)
75 #define LEFT_MBS 2
76 #define LTOP     0
77 #define LBOT     1
78 #define LEFT(i)  (i)
79 #else
80 #define MB_MBAFF(h)      0
81 #define MB_FIELD(sl)     0
82 #define FRAME_MBAFF(h)   0
83 #define FIELD_PICTURE(h) 0
84 #undef  IS_INTERLACED
85 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
86 #define LEFT_MBS 1
87 #define LTOP     0
88 #define LBOT     0
89 #define LEFT(i)  0
90 #endif
91 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) (FRAME_MBAFF(h) || FIELD_PICTURE(h))
92
93 #ifndef CABAC
94 #define CABAC(h) (h)->pps.cabac
95 #endif
96
97 #define CHROMA(h)    ((h)->sps.chroma_format_idc)
98 #define CHROMA422(h) ((h)->sps.chroma_format_idc == 2)
99 #define CHROMA444(h) ((h)->sps.chroma_format_idc == 3)
100
101 #define EXTENDED_SAR       255
102
103 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED // dirty but it fits in 16 bit
104 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
105 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
106 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
107
108 #define QP_MAX_NUM (51 + 6*6)           // The maximum supported qp
109
110 /* NAL unit types */
111 enum {
112     NAL_SLICE           = 1,
113     NAL_DPA             = 2,
114     NAL_DPB             = 3,
115     NAL_DPC             = 4,
116     NAL_IDR_SLICE       = 5,
117     NAL_SEI             = 6,
118     NAL_SPS             = 7,
119     NAL_PPS             = 8,
120     NAL_AUD             = 9,
121     NAL_END_SEQUENCE    = 10,
122     NAL_END_STREAM      = 11,
123     NAL_FILLER_DATA     = 12,
124     NAL_SPS_EXT         = 13,
125     NAL_AUXILIARY_SLICE = 19,
126     NAL_FF_IGNORE       = 0xff0f001,
127 };
128
129 /**
130  * SEI message types
131  */
132 typedef enum {
133     SEI_TYPE_BUFFERING_PERIOD       = 0,   ///< buffering period (H.264, D.1.1)
134     SEI_TYPE_PIC_TIMING             = 1,   ///< picture timing
135     SEI_TYPE_USER_DATA_REGISTERED   = 4,   ///< registered user data as specified by Rec. ITU-T T.35
136     SEI_TYPE_USER_DATA_UNREGISTERED = 5,   ///< unregistered user data
137     SEI_TYPE_RECOVERY_POINT         = 6,   ///< recovery point (frame # to decoder sync)
138     SEI_TYPE_FRAME_PACKING          = 45,  ///< frame packing arrangement
139     SEI_TYPE_DISPLAY_ORIENTATION    = 47,  ///< display orientation
140     SEI_TYPE_GREEN_METADATA         = 56   ///< GreenMPEG information
141 } SEI_Type;
142
143 /**
144  * pic_struct in picture timing SEI message
145  */
146 typedef enum {
147     SEI_PIC_STRUCT_FRAME             = 0, ///<  0: %frame
148     SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD         = 1, ///<  1: top field
149     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD      = 2, ///<  2: bottom field
150     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM        = 3, ///<  3: top field, bottom field, in that order
151     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP        = 4, ///<  4: bottom field, top field, in that order
152     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP    = 5, ///<  5: top field, bottom field, top field repeated, in that order
153     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM = 6, ///<  6: bottom field, top field, bottom field repeated, in that order
154     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING    = 7, ///<  7: %frame doubling
155     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING    = 8  ///<  8: %frame tripling
156 } SEI_PicStructType;
157
158 /**
159  * frame_packing_arrangement types
160  */
161 typedef enum {
162     SEI_FPA_TYPE_CHECKERBOARD        = 0,
163     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_COLUMN   = 1,
164     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_ROW      = 2,
165     SEI_FPA_TYPE_SIDE_BY_SIDE        = 3,
166     SEI_FPA_TYPE_TOP_BOTTOM          = 4,
167     SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL = 5,
168     SEI_FPA_TYPE_2D                  = 6,
169 } SEI_FpaType;
170
171 /**
172  * Sequence parameter set
173  */
174 typedef struct SPS {
175     unsigned int sps_id;
176     int profile_idc;
177     int level_idc;
178     int chroma_format_idc;
179     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
180     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
181     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
182     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
183     int delta_pic_order_always_zero_flag;
184     int offset_for_non_ref_pic;
185     int offset_for_top_to_bottom_field;
186     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
187     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
188     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
189     int mb_width;                      ///< pic_width_in_mbs_minus1 + 1
190     int mb_height;                     ///< pic_height_in_map_units_minus1 + 1
191     int frame_mbs_only_flag;
192     int mb_aff;                        ///< mb_adaptive_frame_field_flag
193     int direct_8x8_inference_flag;
194     int crop;                          ///< frame_cropping_flag
195
196     /* those 4 are already in luma samples */
197     unsigned int crop_left;            ///< frame_cropping_rect_left_offset
198     unsigned int crop_right;           ///< frame_cropping_rect_right_offset
199     unsigned int crop_top;             ///< frame_cropping_rect_top_offset
200     unsigned int crop_bottom;          ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
201     int vui_parameters_present_flag;
202     AVRational sar;
203     int video_signal_type_present_flag;
204     int full_range;
205     int colour_description_present_flag;
206     enum AVColorPrimaries color_primaries;
207     enum AVColorTransferCharacteristic color_trc;
208     enum AVColorSpace colorspace;
209     int timing_info_present_flag;
210     uint32_t num_units_in_tick;
211     uint32_t time_scale;
212     int fixed_frame_rate_flag;
213     short offset_for_ref_frame[256]; // FIXME dyn aloc?
214     int bitstream_restriction_flag;
215     int num_reorder_frames;
216     int scaling_matrix_present;
217     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
218     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
219     int nal_hrd_parameters_present_flag;
220     int vcl_hrd_parameters_present_flag;
221     int pic_struct_present_flag;
222     int time_offset_length;
223     int cpb_cnt;                          ///< See H.264 E.1.2
224     int initial_cpb_removal_delay_length; ///< initial_cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
225     int cpb_removal_delay_length;         ///< cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
226     int dpb_output_delay_length;          ///< dpb_output_delay_length_minus1 + 1
227     int bit_depth_luma;                   ///< bit_depth_luma_minus8 + 8
228     int bit_depth_chroma;                 ///< bit_depth_chroma_minus8 + 8
229     int residual_color_transform_flag;    ///< residual_colour_transform_flag
230     int constraint_set_flags;             ///< constraint_set[0-3]_flag
231     int new;                              ///< flag to keep track if the decoder context needs re-init due to changed SPS
232     uint8_t data[4096];
233     size_t data_size;
234 } SPS;
235
236 /**
237  * Picture parameter set
238  */
239 typedef struct PPS {
240     unsigned int sps_id;
241     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
242     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
243     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
244     int mb_slice_group_map_type;
245     unsigned int ref_count[2];  ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
246     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
247     int weighted_bipred_idc;
248     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
249     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
250     int chroma_qp_index_offset[2];
251     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
252     int constrained_intra_pred;     ///< constrained_intra_pred_flag
253     int redundant_pic_cnt_present;  ///< redundant_pic_cnt_present_flag
254     int transform_8x8_mode;         ///< transform_8x8_mode_flag
255     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
256     uint8_t scaling_matrix8[6][64];
257     uint8_t chroma_qp_table[2][QP_MAX_NUM+1];  ///< pre-scaled (with chroma_qp_index_offset) version of qp_table
258     int chroma_qp_diff;
259     uint8_t data[4096];
260     size_t data_size;
261 } PPS;
262
263 /**
264  * Frame Packing Arrangement Type
265  */
266 typedef struct FPA {
267     int         frame_packing_arrangement_id;
268     int         frame_packing_arrangement_cancel_flag; ///< is previous arrangement canceled, -1 if never received
269     SEI_FpaType frame_packing_arrangement_type;
270     int         frame_packing_arrangement_repetition_period;
271     int         content_interpretation_type;
272     int         quincunx_sampling_flag;
273 } FPA;
274
275 /**
276  *     Green MetaData Information Type
277  */
278 typedef struct GreenMetaData {
279     uint8_t  green_metadata_type;
280     uint8_t  period_type;
281     uint16_t  num_seconds;
282     uint16_t  num_pictures;
283     uint8_t percent_non_zero_macroblocks;
284     uint8_t percent_intra_coded_macroblocks;
285     uint8_t percent_six_tap_filtering;
286     uint8_t percent_alpha_point_deblocking_instance;
287     uint8_t xsd_metric_type;
288     uint16_t xsd_metric_value;
289 } GreenMetaData;
290
291 /**
292  * Memory management control operation opcode.
293  */
294 typedef enum MMCOOpcode {
295     MMCO_END = 0,
296     MMCO_SHORT2UNUSED,
297     MMCO_LONG2UNUSED,
298     MMCO_SHORT2LONG,
299     MMCO_SET_MAX_LONG,
300     MMCO_RESET,
301     MMCO_LONG,
302 } MMCOOpcode;
303
304 /**
305  * Memory management control operation.
306  */
307 typedef struct MMCO {
308     MMCOOpcode opcode;
309     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
310     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
311 } MMCO;
312
313 typedef struct H264Picture {
314     AVFrame *f;
315     ThreadFrame tf;
316
317     AVBufferRef *qscale_table_buf;
318     int8_t *qscale_table;
319
320     AVBufferRef *motion_val_buf[2];
321     int16_t (*motion_val[2])[2];
322
323     AVBufferRef *mb_type_buf;
324     uint32_t *mb_type;
325
326     AVBufferRef *hwaccel_priv_buf;
327     void *hwaccel_picture_private; ///< hardware accelerator private data
328
329     AVBufferRef *ref_index_buf[2];
330     int8_t *ref_index[2];
331
332     int field_poc[2];       ///< top/bottom POC
333     int poc;                ///< frame POC
334     int frame_num;          ///< frame_num (raw frame_num from slice header)
335     int mmco_reset;         /**< MMCO_RESET set this 1. Reordering code must
336                                  not mix pictures before and after MMCO_RESET. */
337     int pic_id;             /**< pic_num (short -> no wrap version of pic_num,
338                                  pic_num & max_pic_num; long -> long_pic_num) */
339     int long_ref;           ///< 1->long term reference 0->short term reference
340     int ref_poc[2][2][32];  ///< POCs of the frames/fields used as reference (FIXME need per slice)
341     int ref_count[2][2];    ///< number of entries in ref_poc         (FIXME need per slice)
342     int mbaff;              ///< 1 -> MBAFF frame 0-> not MBAFF
343     int field_picture;      ///< whether or not picture was encoded in separate fields
344
345     int reference;
346     int recovered;          ///< picture at IDR or recovery point + recovery count
347     int invalid_gap;
348     int sei_recovery_frame_cnt;
349
350     int crop;
351     int crop_left;
352     int crop_top;
353 } H264Picture;
354
355 typedef struct H264Ref {
356     uint8_t *data[3];
357     int linesize[3];
358
359     int reference;
360     int poc;
361     int pic_id;
362
363     H264Picture *parent;
364 } H264Ref;
365
366 typedef struct H264SliceContext {
367     struct H264Context *h264;
368     GetBitContext gb;
369     ERContext er;
370
371     int slice_num;
372     int slice_type;
373     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
374     int slice_type_fixed;
375
376     int qscale;
377     int chroma_qp[2];   // QPc
378     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
379     int last_qscale_diff;
380
381     // deblock
382     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
383     int slice_alpha_c0_offset;
384     int slice_beta_offset;
385
386     // Weighted pred stuff
387     int use_weight;
388     int use_weight_chroma;
389     int luma_log2_weight_denom;
390     int chroma_log2_weight_denom;
391     int luma_weight_flag[2];    ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
392     int chroma_weight_flag[2];  ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
393     // The following 2 can be changed to int8_t but that causes 10cpu cycles speedloss
394     int luma_weight[48][2][2];
395     int chroma_weight[48][2][2][2];
396     int implicit_weight[48][48][2];
397
398     int prev_mb_skipped;
399     int next_mb_skipped;
400
401     int chroma_pred_mode;
402     int intra16x16_pred_mode;
403
404     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
405     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
406
407     int topleft_mb_xy;
408     int top_mb_xy;
409     int topright_mb_xy;
410     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
411
412     int topleft_type;
413     int top_type;
414     int topright_type;
415     int left_type[LEFT_MBS];
416
417     const uint8_t *left_block;
418     int topleft_partition;
419
420     unsigned int topleft_samples_available;
421     unsigned int top_samples_available;
422     unsigned int topright_samples_available;
423     unsigned int left_samples_available;
424
425     ptrdiff_t linesize, uvlinesize;
426     ptrdiff_t mb_linesize;  ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
427     ptrdiff_t mb_uvlinesize;
428
429     int mb_x, mb_y;
430     int mb_xy;
431     int resync_mb_x;
432     int resync_mb_y;
433     // index of the first MB of the next slice
434     int next_slice_idx;
435     int mb_skip_run;
436     int is_complex;
437
438     int mb_field_decoding_flag;
439     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
440
441     int redundant_pic_count;
442
443     /**
444      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
445      */
446     int neighbor_transform_size;
447
448     int direct_spatial_mv_pred;
449     int col_parity;
450     int col_fieldoff;
451
452     int cbp;
453     int top_cbp;
454     int left_cbp;
455
456     int dist_scale_factor[32];
457     int dist_scale_factor_field[2][32];
458     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
459     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
460
461     /**
462      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
463      */
464     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
465     unsigned int list_count;
466     H264Ref ref_list[2][48];        /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
467                                          *   Reordered version of default_ref_list
468                                          *   according to picture reordering in slice header */
469     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
470
471     const uint8_t *intra_pcm_ptr;
472     int16_t *dc_val_base;
473
474     uint8_t *bipred_scratchpad;
475     uint8_t *edge_emu_buffer;
476     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
477     int bipred_scratchpad_allocated;
478     int edge_emu_buffer_allocated;
479     int top_borders_allocated[2];
480
481     /**
482      * non zero coeff count cache.
483      * is 64 if not available.
484      */
485     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
486
487     /**
488      * Motion vector cache.
489      */
490     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
491     DECLARE_ALIGNED(8,  int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
492     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
493     uint8_t direct_cache[5 * 8];
494
495     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
496
497     ///< as a dct coefficient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
498     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb)[16 * 48 * 2];
499     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
500     ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either
501     ///< check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
502     int16_t mb_padding[256 * 2];
503
504     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
505
506     /**
507      * Cabac
508      */
509     CABACContext cabac;
510     uint8_t cabac_state[1024];
511     int cabac_init_idc;
512
513     // rbsp buffer used for this slice
514     uint8_t *rbsp_buffer;
515     unsigned int rbsp_buffer_size;
516 } H264SliceContext;
517
518 /**
519  * H264Context
520  */
521 typedef struct H264Context {
522     AVClass *av_class;
523     AVCodecContext *avctx;
524     VideoDSPContext vdsp;
525     H264DSPContext h264dsp;
526     H264ChromaContext h264chroma;
527     H264QpelContext h264qpel;
528     GetBitContext gb;
529
530     H264Picture DPB[H264_MAX_PICTURE_COUNT];
531     H264Picture *cur_pic_ptr;
532     H264Picture cur_pic;
533     H264Picture last_pic_for_ec;
534
535     H264SliceContext *slice_ctx;
536     int            nb_slice_ctx;
537
538     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H264, 1 for high-bit-depth H264
539
540     /* coded dimensions -- 16 * mb w/h */
541     int width, height;
542     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
543
544     /**
545      * Backup frame properties: needed, because they can be different
546      * between returned frame and last decoded frame.
547      **/
548     int backup_width;
549     int backup_height;
550     enum AVPixelFormat backup_pix_fmt;
551
552     int droppable;
553     int coded_picture_number;
554     int low_delay;
555
556     int context_initialized;
557     int flags;
558     int workaround_bugs;
559
560     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
561     H264PredContext hpc;
562
563     uint8_t (*non_zero_count)[48];
564
565 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
566 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
567
568     /**
569      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
570      * block_offset[24..47] for field macroblocks
571      */
572     int block_offset[2 * (16 * 3)];
573
574     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
575     uint32_t *mb2br_xy;
576     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
577
578
579     unsigned current_sps_id; ///< id of the current SPS
580     SPS sps; ///< current sps
581     PPS pps; ///< current pps
582
583     int au_pps_id; ///< pps_id of current access unit
584
585     uint32_t dequant4_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][16]; // FIXME should these be moved down?
586     uint32_t dequant8_buffer[6][QP_MAX_NUM + 1][64];
587     uint32_t(*dequant4_coeff[6])[16];
588     uint32_t(*dequant8_coeff[6])[64];
589
590     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
591
592     // interlacing specific flags
593     int mb_aff_frame;
594     int picture_structure;
595     int first_field;
596
597     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
598
599     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
600     uint16_t *cbp_table;
601
602     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
603     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
604     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
605     uint8_t *direct_table;
606
607     uint8_t zigzag_scan[16];
608     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
609     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
610     uint8_t field_scan[16];
611     uint8_t field_scan8x8[64];
612     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
613     uint8_t zigzag_scan_q0[16];
614     uint8_t zigzag_scan8x8_q0[64];
615     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc_q0[64];
616     uint8_t field_scan_q0[16];
617     uint8_t field_scan8x8_q0[64];
618     uint8_t field_scan8x8_cavlc_q0[64];
619
620     int x264_build;
621
622     int mb_y;
623     int mb_height, mb_width;
624     int mb_stride;
625     int mb_num;
626
627     // =============================================================
628     // Things below are not used in the MB or more inner code
629
630     int nal_ref_idc;
631     int nal_unit_type;
632
633     /**
634      * Used to parse AVC variant of h264
635      */
636     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
637     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
638
639     int bit_depth_luma;         ///< luma bit depth from sps to detect changes
640     int chroma_format_idc;      ///< chroma format from sps to detect changes
641
642     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
643     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
644
645     int dequant_coeff_pps;      ///< reinit tables when pps changes
646
647     uint16_t *slice_table_base;
648
649     // POC stuff
650     int poc_lsb;
651     int poc_msb;
652     int delta_poc_bottom;
653     int delta_poc[2];
654     int frame_num;
655     int prev_poc_msb;           ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
656     int prev_poc_lsb;           ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
657     int frame_num_offset;       ///< for POC type 2
658     int prev_frame_num_offset;  ///< for POC type 2
659     int prev_frame_num;         ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
660
661     /**
662      * frame_num for frames or 2 * frame_num + 1 for field pics.
663      */
664     int curr_pic_num;
665
666     /**
667      * max_frame_num or 2 * max_frame_num for field pics.
668      */
669     int max_pic_num;
670
671     H264Ref default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
672     H264Picture *short_ref[32];
673     H264Picture *long_ref[32];
674     H264Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
675     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
676     H264Picture *next_output_pic;
677     int next_outputed_poc;
678
679     /**
680      * memory management control operations buffer.
681      */
682     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
683     int mmco_index;
684     int mmco_reset;
685
686     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
687     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
688
689     /**
690      * @name Members for slice based multithreading
691      * @{
692      */
693     /**
694      * current slice number, used to initialize slice_num of each thread/context
695      */
696     int current_slice;
697
698     /**
699      * Max number of threads / contexts.
700      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
701      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
702      * reduced to 1.
703      */
704     int max_contexts;
705
706     int slice_context_count;
707
708     /**
709      *  1 if the single thread fallback warning has already been
710      *  displayed, 0 otherwise.
711      */
712     int single_decode_warning;
713
714     enum AVPictureType pict_type;
715
716     int last_slice_type;
717     unsigned int last_ref_count[2];
718     /** @} */
719
720     /**
721      * pic_struct in picture timing SEI message
722      */
723     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
724
725     /**
726      * Complement sei_pic_struct
727      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
728      * However, soft telecined frames may have these values.
729      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
730      */
731     int prev_interlaced_frame;
732
733     /**
734      * frame_packing_arrangment SEI message
735      */
736     int sei_frame_packing_present;
737     int frame_packing_arrangement_type;
738     int content_interpretation_type;
739     int quincunx_subsampling;
740
741     /**
742      * display orientation SEI message
743      */
744     int sei_display_orientation_present;
745     int sei_anticlockwise_rotation;
746     int sei_hflip, sei_vflip;
747
748     /**
749      * User data registered by Rec. ITU-T T.35 SEI
750      */
751     int sei_reguserdata_afd_present;
752     uint8_t active_format_description;
753     int a53_caption_size;
754     uint8_t *a53_caption;
755
756     /**
757      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
758      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
759      * interlaced).
760      */
761     int sei_ct_type;
762
763     /**
764      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
765      */
766     int sei_dpb_output_delay;
767
768     /**
769      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
770      */
771     int sei_cpb_removal_delay;
772
773     /**
774      * recovery_frame_cnt from SEI message
775      *
776      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
777      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
778      * frames.
779      */
780     int sei_recovery_frame_cnt;
781
782     /**
783      * Are the SEI recovery points looking valid.
784      */
785     int valid_recovery_point;
786
787     FPA sei_fpa;
788
789     /**
790      * recovery_frame is the frame_num at which the next frame should
791      * be fully constructed.
792      *
793      * Set to -1 when not expecting a recovery point.
794      */
795     int recovery_frame;
796
797 /**
798  * We have seen an IDR, so all the following frames in coded order are correctly
799  * decodable.
800  */
801 #define FRAME_RECOVERED_IDR  (1 << 0)
802 /**
803  * Sufficient number of frames have been decoded since a SEI recovery point,
804  * so all the following frames in presentation order are correct.
805  */
806 #define FRAME_RECOVERED_SEI  (1 << 1)
807
808     int frame_recovered;    ///< Initial frame has been completely recovered
809
810     int has_recovery_point;
811
812     int missing_fields;
813
814 /* for frame threading, this is set to 1
815      * after finish_setup() has been called, so we cannot modify
816      * some context properties (which are supposed to stay constant between
817      * slices) anymore */
818     int setup_finished;
819
820     // Timestamp stuff
821     int sei_buffering_period_present;   ///< Buffering period SEI flag
822     int initial_cpb_removal_delay[32];  ///< Initial timestamps for CPBs
823
824     int cur_chroma_format_idc;
825     int cur_bit_depth_luma;
826     int16_t slice_row[MAX_SLICES]; ///< to detect when MAX_SLICES is too low
827
828     uint8_t parse_history[6];
829     int parse_history_count;
830     int parse_last_mb;
831
832     int enable_er;
833
834     AVBufferPool *qscale_table_pool;
835     AVBufferPool *mb_type_pool;
836     AVBufferPool *motion_val_pool;
837     AVBufferPool *ref_index_pool;
838
839     /* Motion Estimation */
840     qpel_mc_func (*qpel_put)[16];
841     qpel_mc_func (*qpel_avg)[16];
842
843     /*Green Metadata */
844     GreenMetaData sei_green_metadata;
845
846 } H264Context;
847
848 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[7][QP_MAX_NUM + 1]; ///< One chroma qp table for each possible bit depth (8-14).
849 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
850
851 /**
852  * Decode SEI
853  */
854 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
855
856 /**
857  * Decode SPS
858  */
859 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h, int ignore_truncation);
860
861 /**
862  * compute profile from sps
863  */
864 int ff_h264_get_profile(SPS *sps);
865
866 /**
867  * Decode PPS
868  */
869 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
870
871 /**
872  * Decode a network abstraction layer unit.
873  * @param consumed is the number of bytes used as input
874  * @param length is the length of the array
875  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here
876  *                   or a decode rbsp tailing?
877  * @return decoded bytes, might be src+1 if no escapes
878  */
879 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, H264SliceContext *sl, const uint8_t *src,
880                                   int *dst_length, int *consumed, int length);
881
882 /**
883  * Free any data that may have been allocated in the H264 context
884  * like SPS, PPS etc.
885  */
886 void ff_h264_free_context(H264Context *h);
887
888 /**
889  * Reconstruct bitstream slice_type.
890  */
891 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl);
892
893 /**
894  * Allocate tables.
895  * needs width/height
896  */
897 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
898
899 /**
900  * Fill the default_ref_list.
901  */
902 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
903
904 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
905 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
906 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
907
908 /**
909  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
910  */
911 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
912
913 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb,
914                                    int first_slice);
915
916 int ff_generate_sliding_window_mmcos(H264Context *h, int first_slice);
917
918 /**
919  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
920  * dc mode so it only uses the available blocks.
921  */
922 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
923
924 /**
925  * Check if the top & left blocks are available if needed & change the
926  * dc mode so it only uses the available blocks.
927  */
928 int ff_h264_check_intra_pred_mode(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
929                                   int mode, int is_chroma);
930
931 void ff_h264_hl_decode_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
932 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size);
933 int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
934 void ff_h264_decode_init_vlc(void);
935
936 /**
937  * Decode a macroblock
938  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
939  */
940 int ff_h264_decode_mb_cavlc(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
941
942 /**
943  * Decode a CABAC coded macroblock
944  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
945  */
946 int ff_h264_decode_mb_cabac(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
947
948 void ff_h264_init_cabac_states(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
949
950 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h);
951
952 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
953 void ff_h264_direct_ref_list_init(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
954 void ff_h264_pred_direct_motion(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl,
955                                 int *mb_type);
956
957 void ff_h264_filter_mb_fast(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
958                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
959                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
960 void ff_h264_filter_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
961                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
962                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
963
964 /**
965  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
966  *
967  * @param h H.264 context.
968  */
969 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
970
971 /**
972  * Get stereo_mode string from the h264 frame_packing_arrangement
973  * @param h H.264 context.
974  */
975 const char* ff_h264_sei_stereo_mode(H264Context *h);
976
977 /*
978  * o-o o-o
979  *  / / /
980  * o-o o-o
981  *  ,---'
982  * o-o o-o
983  *  / / /
984  * o-o o-o
985  */
986
987 /* Scan8 organization:
988  *    0 1 2 3 4 5 6 7
989  * 0  DY    y y y y y
990  * 1        y Y Y Y Y
991  * 2        y Y Y Y Y
992  * 3        y Y Y Y Y
993  * 4        y Y Y Y Y
994  * 5  DU    u u u u u
995  * 6        u U U U U
996  * 7        u U U U U
997  * 8        u U U U U
998  * 9        u U U U U
999  * 10 DV    v v v v v
1000  * 11       v V V V V
1001  * 12       v V V V V
1002  * 13       v V V V V
1003  * 14       v V V V V
1004  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
1005  */
1006
1007 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
1008 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
1009
1010 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
1011 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
1012     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
1013     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
1014     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
1015     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
1016     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
1017     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
1018     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
1019     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
1020     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
1021     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
1022     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
1023     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
1024     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
1025 };
1026
1027 static av_always_inline uint32_t pack16to32(unsigned a, unsigned b)
1028 {
1029 #if HAVE_BIGENDIAN
1030     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
1031 #else
1032     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
1033 #endif
1034 }
1035
1036 static av_always_inline uint16_t pack8to16(unsigned a, unsigned b)
1037 {
1038 #if HAVE_BIGENDIAN
1039     return (b & 0xFF) + (a << 8);
1040 #else
1041     return (a & 0xFF) + (b << 8);
1042 #endif
1043 }
1044
1045 /**
1046  * Get the chroma qp.
1047  */
1048 static av_always_inline int get_chroma_qp(const H264Context *h, int t, int qscale)
1049 {
1050     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
1051 }
1052
1053 /**
1054  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
1055  */
1056 static av_always_inline int pred_intra_mode(const H264Context *h,
1057                                             H264SliceContext *sl, int n)
1058 {
1059     const int index8 = scan8[n];
1060     const int left   = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
1061     const int top    = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
1062     const int min    = FFMIN(left, top);
1063
1064     ff_tlog(h->avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
1065
1066     if (min < 0)
1067         return DC_PRED;
1068     else
1069         return min;
1070 }
1071
1072 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(const H264Context *h,
1073                                                         H264SliceContext *sl)
1074 {
1075     int8_t *i4x4       = sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[sl->mb_xy];
1076     int8_t *i4x4_cache = sl->intra4x4_pred_mode_cache;
1077
1078     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
1079     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
1080     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
1081     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
1082 }
1083
1084 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(const H264Context *h,
1085                                                        H264SliceContext *sl)
1086 {
1087     const int mb_xy    = sl->mb_xy;
1088     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1089     uint8_t *nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1090
1091     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
1092     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
1093     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
1094     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
1095     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
1096     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
1097     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
1098     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
1099
1100     if (!h->chroma_y_shift) {
1101         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
1102         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
1103         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
1104         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
1105     }
1106 }
1107
1108 static av_always_inline void write_back_motion_list(const H264Context *h,
1109                                                     H264SliceContext *sl,
1110                                                     int b_stride,
1111                                                     int b_xy, int b8_xy,
1112                                                     int mb_type, int list)
1113 {
1114     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][b_xy];
1115     int16_t(*mv_src)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1116     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
1117     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
1118     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
1119     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
1120     if (CABAC(h)) {
1121         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &sl->mvd_table[list][FMO ? 8 * sl->mb_xy
1122                                                         : h->mb2br_xy[sl->mb_xy]];
1123         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &sl->mvd_cache[list][scan8[0]];
1124         if (IS_SKIP(mb_type)) {
1125             AV_ZERO128(mvd_dst);
1126         } else {
1127             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
1128             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
1129             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
1130             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
1131         }
1132     }
1133
1134     {
1135         int8_t *ref_index = &h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy];
1136         int8_t *ref_cache = sl->ref_cache[list];
1137         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
1138         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
1139         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
1140         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
1141     }
1142 }
1143
1144 static av_always_inline void write_back_motion(const H264Context *h,
1145                                                H264SliceContext *sl,
1146                                                int mb_type)
1147 {
1148     const int b_stride      = h->b_stride;
1149     const int b_xy  = 4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
1150     const int b8_xy = 4 * sl->mb_xy;
1151
1152     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
1153         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
1154     } else {
1155         fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][b8_xy],
1156                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1157     }
1158     if (USES_LIST(mb_type, 1))
1159         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
1160
1161     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC(h)) {
1162         if (IS_8X8(mb_type)) {
1163             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * sl->mb_xy];
1164             direct_table[1] = sl->sub_mb_type[1] >> 1;
1165             direct_table[2] = sl->sub_mb_type[2] >> 1;
1166             direct_table[3] = sl->sub_mb_type[3] >> 1;
1167         }
1168     }
1169 }
1170
1171 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1172 {
1173     if (h->sps.direct_8x8_inference_flag)
1174         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
1175                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
1176                   0x0001000100010001ULL));
1177     else
1178         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
1179                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
1180                   0x0001000100010001ULL));
1181 }
1182
1183 static inline int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1184                            int buf_index, int next_avc)
1185 {
1186     uint32_t state = -1;
1187
1188     buf_index = avpriv_find_start_code(buf + buf_index, buf + next_avc + 1, &state) - buf - 1;
1189
1190     return FFMIN(buf_index, buf_size);
1191 }
1192
1193 static inline int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1194                            int buf_size, int *buf_index)
1195 {
1196     int i, nalsize = 0;
1197
1198     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size) {
1199         // the end of the buffer is reached, refill it.
1200         return AVERROR(EAGAIN);
1201     }
1202
1203     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1204         nalsize = ((unsigned)nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1205     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1206         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1207                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1208         return AVERROR_INVALIDDATA;
1209     }
1210     return nalsize;
1211 }
1212
1213 int ff_h264_field_end(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int in_setup);
1214
1215 int ff_h264_ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src);
1216 void ff_h264_unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic);
1217
1218 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1219
1220 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int y, int height);
1221 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc);
1222 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1223 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1224
1225 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
1226 #define SLICE_SINGLETHREAD 1
1227 #define SLICE_SKIPED 2
1228
1229 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count);
1230 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1231                                   const AVCodecContext *src);
1232
1233 void ff_h264_flush_change(H264Context *h);
1234
1235 void ff_h264_free_tables(H264Context *h);
1236
1237 void ff_h264_set_erpic(ERPicture *dst, H264Picture *src);
1238
1239 #endif /* AVCODEC_H264_H */