]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cook.c
avcodec/cook: Avoid big length tables for VLC initialization
[ffmpeg] / libavcodec / cook.c
1 /*
2  * COOK compatible decoder
3  * Copyright (c) 2003 Sascha Sommer
4  * Copyright (c) 2005 Benjamin Larsson
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * Cook compatible decoder. Bastardization of the G.722.1 standard.
26  * This decoder handles RealNetworks, RealAudio G2 data.
27  * Cook is identified by the codec name cook in RM files.
28  *
29  * To use this decoder, a calling application must supply the extradata
30  * bytes provided from the RM container; 8+ bytes for mono streams and
31  * 16+ for stereo streams (maybe more).
32  *
33  * Codec technicalities (all this assume a buffer length of 1024):
34  * Cook works with several different techniques to achieve its compression.
35  * In the timedomain the buffer is divided into 8 pieces and quantized. If
36  * two neighboring pieces have different quantization index a smooth
37  * quantization curve is used to get a smooth overlap between the different
38  * pieces.
39  * To get to the transformdomain Cook uses a modulated lapped transform.
40  * The transform domain has 50 subbands with 20 elements each. This
41  * means only a maximum of 50*20=1000 coefficients are used out of the 1024
42  * available.
43  */
44
45 #include "libavutil/channel_layout.h"
46 #include "libavutil/lfg.h"
47
48 #include "audiodsp.h"
49 #include "avcodec.h"
50 #include "get_bits.h"
51 #include "bytestream.h"
52 #include "fft.h"
53 #include "internal.h"
54 #include "sinewin.h"
55 #include "unary.h"
56
57 #include "cookdata.h"
58
59 /* the different Cook versions */
60 #define MONO            0x1000001
61 #define STEREO          0x1000002
62 #define JOINT_STEREO    0x1000003
63 #define MC_COOK         0x2000000
64
65 #define SUBBAND_SIZE    20
66 #define MAX_SUBPACKETS   5
67
68 typedef struct cook_gains {
69     int *now;
70     int *previous;
71 } cook_gains;
72
73 typedef struct COOKSubpacket {
74     int                 ch_idx;
75     int                 size;
76     int                 num_channels;
77     int                 cookversion;
78     int                 subbands;
79     int                 js_subband_start;
80     int                 js_vlc_bits;
81     int                 samples_per_channel;
82     int                 log2_numvector_size;
83     unsigned int        channel_mask;
84     VLC                 channel_coupling;
85     int                 joint_stereo;
86     int                 bits_per_subpacket;
87     int                 bits_per_subpdiv;
88     int                 total_subbands;
89     int                 numvector_size;       // 1 << log2_numvector_size;
90
91     float               mono_previous_buffer1[1024];
92     float               mono_previous_buffer2[1024];
93
94     cook_gains          gains1;
95     cook_gains          gains2;
96     int                 gain_1[9];
97     int                 gain_2[9];
98     int                 gain_3[9];
99     int                 gain_4[9];
100 } COOKSubpacket;
101
102 typedef struct cook {
103     /*
104      * The following 5 functions provide the lowlevel arithmetic on
105      * the internal audio buffers.
106      */
107     void (*scalar_dequant)(struct cook *q, int index, int quant_index,
108                            int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
109                            float *mlt_p);
110
111     void (*decouple)(struct cook *q,
112                      COOKSubpacket *p,
113                      int subband,
114                      float f1, float f2,
115                      float *decode_buffer,
116                      float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2);
117
118     void (*imlt_window)(struct cook *q, float *buffer1,
119                         cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer);
120
121     void (*interpolate)(struct cook *q, float *buffer,
122                         int gain_index, int gain_index_next);
123
124     void (*saturate_output)(struct cook *q, float *out);
125
126     AVCodecContext*     avctx;
127     AudioDSPContext     adsp;
128     GetBitContext       gb;
129     /* stream data */
130     int                 num_vectors;
131     int                 samples_per_channel;
132     /* states */
133     AVLFG               random_state;
134     int                 discarded_packets;
135
136     /* transform data */
137     FFTContext          mdct_ctx;
138     float*              mlt_window;
139
140     /* VLC data */
141     VLC                 envelope_quant_index[13];
142     VLC                 sqvh[7];          // scalar quantization
143
144     /* generate tables and related variables */
145     int                 gain_size_factor;
146     float               gain_table[31];
147
148     /* data buffers */
149
150     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
151     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
152     float               decode_buffer_1[1024];
153     float               decode_buffer_2[1024];
154     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
155
156     const float         *cplscales[5];
157     int                 num_subpackets;
158     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
159 } COOKContext;
160
161 static float     pow2tab[127];
162 static float rootpow2tab[127];
163
164 /*************** init functions ***************/
165
166 /* table generator */
167 static av_cold void init_pow2table(void)
168 {
169     /* fast way of computing 2^i and 2^(0.5*i) for -63 <= i < 64 */
170     int i;
171     static const float exp2_tab[2] = {1, M_SQRT2};
172     float exp2_val = powf(2, -63);
173     float root_val = powf(2, -32);
174     for (i = -63; i < 64; i++) {
175         if (!(i & 1))
176             root_val *= 2;
177         pow2tab[63 + i] = exp2_val;
178         rootpow2tab[63 + i] = root_val * exp2_tab[i & 1];
179         exp2_val *= 2;
180     }
181 }
182
183 /* table generator */
184 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q)
185 {
186     int i;
187     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel / 8;
188     for (i = 0; i < 31; i++)
189         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i + 48],
190                                (1.0 / (double) q->gain_size_factor));
191 }
192
193 static av_cold int build_vlc(VLC *vlc, int nb_bits, const uint8_t counts[16],
194                              const void *syms, int symbol_size, int offset,
195                              void *logctx)
196 {
197     uint8_t lens[MAX_COOK_VLC_ENTRIES];
198     unsigned num = 0;
199
200     for (int i = 0; i < 16; i++)
201         for (unsigned count = num + counts[i]; num < count; num++)
202             lens[num] = i + 1;
203
204     return ff_init_vlc_from_lengths(vlc, nb_bits, num, lens, 1,
205                                     syms, symbol_size, symbol_size,
206                                     offset, 0, logctx);
207 }
208
209 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q)
210 {
211     int i, result;
212
213     result = 0;
214     for (i = 0; i < 13; i++) {
215         result |= build_vlc(&q->envelope_quant_index[i], 9,
216                             envelope_quant_index_huffcounts[i],
217                             envelope_quant_index_huffsyms[i], 1, -12, q->avctx);
218     }
219     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "sqvh VLC init\n");
220     for (i = 0; i < 7; i++) {
221         int sym_size = 1 + (i == 3);
222         result |= build_vlc(&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i],
223                             cvh_huffcounts[i],
224                             cvh_huffsyms[i], sym_size, 0, q->avctx);
225     }
226
227     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
228         if (q->subpacket[i].joint_stereo == 1) {
229             result |= build_vlc(&q->subpacket[i].channel_coupling, 6,
230                                 ccpl_huffcounts[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2],
231                                 ccpl_huffsyms[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 1,
232                                 0, q->avctx);
233             av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n", i);
234         }
235     }
236
237     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VLC tables initialized.\n");
238     return result;
239 }
240
241 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q)
242 {
243     int j, ret;
244     int mlt_size = q->samples_per_channel;
245
246     if ((q->mlt_window = av_malloc_array(mlt_size, sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
247         return AVERROR(ENOMEM);
248
249     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
250     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
251     for (j = 0; j < mlt_size; j++)
252         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
253
254     /* Initialize the MDCT. */
255     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size) + 1, 1, 1.0 / 32768.0))) {
256         av_freep(&q->mlt_window);
257         return ret;
258     }
259     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "MDCT initialized, order = %d.\n",
260            av_log2(mlt_size) + 1);
261
262     return 0;
263 }
264
265 static av_cold void init_cplscales_table(COOKContext *q)
266 {
267     int i;
268     for (i = 0; i < 5; i++)
269         q->cplscales[i] = cplscales[i];
270 }
271
272 /*************** init functions end ***********/
273
274 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes) + 3) % 4)
275 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
276
277 /**
278  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
279  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
280  *
281  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
282  * padding/misalignment.
283  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
284  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
285  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
286  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
287  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
288  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
289  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
290  *
291  * Nice way to waste CPU cycles.
292  *
293  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
294  * @param out       pointer to byte array of outdata
295  * @param bytes     number of bytes
296  */
297 static inline int decode_bytes(const uint8_t *inbuffer, uint8_t *out, int bytes)
298 {
299     static const uint32_t tab[4] = {
300         AV_BE2NE32C(0x37c511f2u), AV_BE2NE32C(0xf237c511u),
301         AV_BE2NE32C(0x11f237c5u), AV_BE2NE32C(0xc511f237u),
302     };
303     int i, off;
304     uint32_t c;
305     const uint32_t *buf;
306     uint32_t *obuf = (uint32_t *) out;
307     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
308      * I'm too lazy though, should be something like
309      * for (i = 0; i < bitamount / 64; i++)
310      *     (int64_t) out[i] = 0x37c511f237c511f2 ^ av_be2ne64(int64_t) in[i]);
311      * Buffer alignment needs to be checked. */
312
313     off = (intptr_t) inbuffer & 3;
314     buf = (const uint32_t *) (inbuffer - off);
315     c = tab[off];
316     bytes += 3 + off;
317     for (i = 0; i < bytes / 4; i++)
318         obuf[i] = c ^ buf[i];
319
320     return off;
321 }
322
323 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
324 {
325     int i;
326     COOKContext *q = avctx->priv_data;
327     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
328
329     /* Free allocated memory buffers. */
330     av_freep(&q->mlt_window);
331     av_freep(&q->decoded_bytes_buffer);
332
333     /* Free the transform. */
334     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
335
336     /* Free the VLC tables. */
337     for (i = 0; i < 13; i++)
338         ff_free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
339     for (i = 0; i < 7; i++)
340         ff_free_vlc(&q->sqvh[i]);
341     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++)
342         ff_free_vlc(&q->subpacket[i].channel_coupling);
343
344     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Memory deallocated.\n");
345
346     return 0;
347 }
348
349 /**
350  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
351  *
352  * @param gb          pointer to the GetBitContext
353  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
354  */
355 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
356 {
357     int i, n;
358
359     n = get_unary(gb, 0, get_bits_left(gb));     // amount of elements*2 to update
360
361     i = 0;
362     while (n--) {
363         int index = get_bits(gb, 3);
364         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
365
366         while (i <= index)
367             gaininfo[i++] = gain;
368     }
369     while (i <= 8)
370         gaininfo[i++] = 0;
371 }
372
373 /**
374  * Create the quant index table needed for the envelope.
375  *
376  * @param q                 pointer to the COOKContext
377  * @param quant_index_table pointer to the array
378  */
379 static int decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
380                            int *quant_index_table)
381 {
382     int i, j, vlc_index;
383
384     quant_index_table[0] = get_bits(&q->gb, 6) - 6; // This is used later in categorize
385
386     for (i = 1; i < p->total_subbands; i++) {
387         vlc_index = i;
388         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
389             vlc_index -= p->js_subband_start;
390         } else {
391             vlc_index /= 2;
392             if (vlc_index < 1)
393                 vlc_index = 1;
394         }
395         if (vlc_index > 13)
396             vlc_index = 13; // the VLC tables >13 are identical to No. 13
397
398         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].table,
399                      q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].bits, 2);
400         quant_index_table[i] = quant_index_table[i - 1] + j; // differential encoding
401         if (quant_index_table[i] > 63 || quant_index_table[i] < -63) {
402             av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR,
403                    "Invalid quantizer %d at position %d, outside [-63, 63] range\n",
404                    quant_index_table[i], i);
405             return AVERROR_INVALIDDATA;
406         }
407     }
408
409     return 0;
410 }
411
412 /**
413  * Calculate the category and category_index vector.
414  *
415  * @param q                     pointer to the COOKContext
416  * @param quant_index_table     pointer to the array
417  * @param category              pointer to the category array
418  * @param category_index        pointer to the category_index array
419  */
420 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, const int *quant_index_table,
421                        int *category, int *category_index)
422 {
423     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
424     int exp_index2[102] = { 0 };
425     int exp_index1[102] = { 0 };
426
427     int tmp_categorize_array[128 * 2] = { 0 };
428     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
429     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
430
431     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
432
433     if (bits_left > q->samples_per_channel)
434         bits_left = q->samples_per_channel +
435                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
436
437     bias = -32;
438
439     /* Estimate bias. */
440     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
441         num_bits = 0;
442         index    = 0;
443         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
444             exp_idx = av_clip_uintp2((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 3);
445             index++;
446             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
447         }
448         if (num_bits >= bits_left - 32)
449             bias += i;
450     }
451
452     /* Calculate total number of bits. */
453     num_bits = 0;
454     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
455         exp_idx = av_clip_uintp2((bias - quant_index_table[i]) / 2, 3);
456         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
457         exp_index1[i] = exp_idx;
458         exp_index2[i] = exp_idx;
459     }
460     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
461
462     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
463         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
464             int max = -999999;
465             index = -1;
466             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
467                 if (exp_index1[i] < 7) {
468                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
469                     if (v >= max) {
470                         max   = v;
471                         index = i;
472                     }
473                 }
474             }
475             if (index == -1)
476                 break;
477             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
478             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
479                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
480             ++exp_index1[index];
481         } else {  /* <--- */
482             int min = 999999;
483             index = -1;
484             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
485                 if (exp_index2[i] > 0) {
486                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
487                     if (v < min) {
488                         min   = v;
489                         index = i;
490                     }
491                 }
492             }
493             if (index == -1)
494                 break;
495             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
496             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
497                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
498             --exp_index2[index];
499         }
500     }
501
502     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
503         category[i] = exp_index2[i];
504
505     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
506         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
507 }
508
509
510 /**
511  * Expand the category vector.
512  *
513  * @param q                     pointer to the COOKContext
514  * @param category              pointer to the category array
515  * @param category_index        pointer to the category_index array
516  */
517 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
518                                    int *category_index)
519 {
520     int i;
521     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
522     {
523         int idx = category_index[i];
524         if (++category[idx] >= FF_ARRAY_ELEMS(dither_tab))
525             --category[idx];
526     }
527 }
528
529 /**
530  * The real requantization of the mltcoefs
531  *
532  * @param q                     pointer to the COOKContext
533  * @param index                 index
534  * @param quant_index           quantisation index
535  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
536  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
537  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
538  */
539 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
540                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
541                                  float *mlt_p)
542 {
543     int i;
544     float f1;
545
546     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
547         if (subband_coef_index[i]) {
548             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
549             if (subband_coef_sign[i])
550                 f1 = -f1;
551         } else {
552             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
553             f1 = dither_tab[index];
554             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
555                 f1 = -f1;
556         }
557         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
558     }
559 }
560 /**
561  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
562  *
563  * @param q                     pointer to the COOKContext
564  * @param category              pointer to the category array
565  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
566  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
567  */
568 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
569                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
570 {
571     int i, j;
572     int vlc, vd, tmp, result;
573
574     vd = vd_tab[category];
575     result = 0;
576     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
577         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
578         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
579             vlc = 0;
580             result = 1;
581         }
582         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
583             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
584             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
585             vlc = tmp;
586         }
587         for (j = 0; j < vd; j++) {
588             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
589                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
590                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
591                 } else {
592                     result = 1;
593                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
594                 }
595             } else {
596                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
597             }
598         }
599     }
600     return result;
601 }
602
603
604 /**
605  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
606  *
607  * @param q                 pointer to the COOKContext
608  * @param category          pointer to the category array
609  * @param quant_index_table pointer to the array
610  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
611  */
612 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
613                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
614 {
615     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
616        random noise coded. */
617     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
618     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
619        positive multiplicator. */
620     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
621     int band, j;
622     int index = 0;
623
624     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
625         index = category[band];
626         if (category[band] < 7) {
627             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
628                 index = 7;
629                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
630                     category[band + j] = 7;
631             }
632         }
633         if (index >= 7) {
634             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
635             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
636         }
637         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
638                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
639                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
640     }
641
642     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
643     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
644         return;
645 }
646
647
648 static int mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
649 {
650     int category_index[128] = { 0 };
651     int category[128]       = { 0 };
652     int quant_index_table[102];
653     int res, i;
654
655     if ((res = decode_envelope(q, p, quant_index_table)) < 0)
656         return res;
657     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
658     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
659     expand_category(q, category, category_index);
660     for (i=0; i<p->total_subbands; i++) {
661         if (category[i] > 7)
662             return AVERROR_INVALIDDATA;
663     }
664     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
665
666     return 0;
667 }
668
669
670 /**
671  * the actual requantization of the timedomain samples
672  *
673  * @param q                 pointer to the COOKContext
674  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
675  * @param gain_index        index for the block multiplier
676  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
677  */
678 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
679                               int gain_index, int gain_index_next)
680 {
681     int i;
682     float fc1, fc2;
683     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
684
685     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
686         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
687             buffer[i] *= fc1;
688     } else {                                        // smooth gain
689         fc2 = q->gain_table[15 + (gain_index_next - gain_index)];
690         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
691             buffer[i] *= fc1;
692             fc1       *= fc2;
693         }
694     }
695 }
696
697 /**
698  * Apply transform window, overlap buffers.
699  *
700  * @param q                 pointer to the COOKContext
701  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
702  * @param gains_ptr         current and previous gains
703  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
704  */
705 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
706                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
707 {
708     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
709     int i;
710     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
711      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
712      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
713      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
714      */
715
716     /* Apply window and overlap */
717     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
718         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
719                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
720 }
721
722 /**
723  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
724  * and transforms them into timedomain samples.
725  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
726  * and buffer management.
727  *
728  * @param q                 pointer to the COOKContext
729  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
730  * @param gains_ptr         current and previous gains
731  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
732  */
733 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
734                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
735 {
736     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
737     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
738     int i;
739
740     /* Inverse modified discrete cosine transform */
741     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
742
743     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
744
745     /* Apply gain profile */
746     for (i = 0; i < 8; i++)
747         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
748             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
749                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
750
751     /* Save away the current to be previous block. */
752     memcpy(previous_buffer, buffer0,
753            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
754 }
755
756
757 /**
758  * function for getting the jointstereo coupling information
759  *
760  * @param q                 pointer to the COOKContext
761  * @param decouple_tab      decoupling array
762  */
763 static int decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
764 {
765     int i;
766     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
767     int start  = cplband[p->js_subband_start];
768     int end    = cplband[p->subbands - 1];
769     int length = end - start + 1;
770
771     if (start > end)
772         return 0;
773
774     if (vlc)
775         for (i = 0; i < length; i++)
776             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb,
777                                                p->channel_coupling.table,
778                                                p->channel_coupling.bits, 3);
779     else
780         for (i = 0; i < length; i++) {
781             int v = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
782             if (v == (1<<p->js_vlc_bits)-1) {
783                 av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "decouple value too large\n");
784                 return AVERROR_INVALIDDATA;
785             }
786             decouple_tab[start + i] = v;
787         }
788     return 0;
789 }
790
791 /**
792  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
793  *
794  * @param q                 pointer to the COOKContext
795  * @param subband           index of the current subband
796  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
797  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
798  * @param decode_buffer     input buffer
799  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
800  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
801  */
802 static void decouple_float(COOKContext *q,
803                            COOKSubpacket *p,
804                            int subband,
805                            float f1, float f2,
806                            float *decode_buffer,
807                            float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
808 {
809     int j, tmp_idx;
810     for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
811         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband) * SUBBAND_SIZE) + j;
812         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
813         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
814     }
815 }
816
817 /**
818  * function for decoding joint stereo data
819  *
820  * @param q                 pointer to the COOKContext
821  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
822  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
823  */
824 static int joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
825                         float *mlt_buffer_left, float *mlt_buffer_right)
826 {
827     int i, j, res;
828     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE] = { 0 };
829     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
830     int idx, cpl_tmp;
831     float f1, f2;
832     const float *cplscale;
833
834     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
835
836     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
837     memset(mlt_buffer_left,  0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer_left));
838     memset(mlt_buffer_right, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer_right));
839     if ((res = decouple_info(q, p, decouple_tab)) < 0)
840         return res;
841     if ((res = mono_decode(q, p, decode_buffer)) < 0)
842         return res;
843     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
844     for (i = 0; i < p->js_subband_start; i++) {
845         for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
846             mlt_buffer_left[i  * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + j];
847             mlt_buffer_right[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + 20 + j];
848         }
849     }
850
851     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
852        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
853     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
854     for (i = p->js_subband_start; i < p->subbands; i++) {
855         cpl_tmp = cplband[i];
856         idx -= decouple_tab[cpl_tmp];
857         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits - 2];  // choose decoupler table
858         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp] + 1];
859         f2 = cplscale[idx];
860         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer,
861                     mlt_buffer_left, mlt_buffer_right);
862         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
863     }
864
865     return 0;
866 }
867
868 /**
869  * First part of subpacket decoding:
870  *  decode raw stream bytes and read gain info.
871  *
872  * @param q                 pointer to the COOKContext
873  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
874  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
875  */
876 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
877                                          const uint8_t *inbuffer,
878                                          cook_gains *gains_ptr)
879 {
880     int offset;
881
882     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
883                           p->bits_per_subpacket / 8);
884     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
885                   p->bits_per_subpacket);
886     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
887
888     /* Swap current and previous gains */
889     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
890 }
891
892 /**
893  * Saturate the output signal and interleave.
894  *
895  * @param q                 pointer to the COOKContext
896  * @param out               pointer to the output vector
897  */
898 static void saturate_output_float(COOKContext *q, float *out)
899 {
900     q->adsp.vector_clipf(out, q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel,
901                          FFALIGN(q->samples_per_channel, 8), -1.0f, 1.0f);
902 }
903
904
905 /**
906  * Final part of subpacket decoding:
907  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
908  *  clip and convert to integer.
909  *
910  * @param q                 pointer to the COOKContext
911  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
912  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
913  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
914  * @param out               pointer to the output buffer
915  */
916 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
917                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
918                                          float *out)
919 {
920     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
921     if (out)
922         q->saturate_output(q, out);
923 }
924
925
926 /**
927  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
928  * usually 1024 samples per channel.
929  *
930  * @param q                 pointer to the COOKContext
931  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
932  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
933  */
934 static int decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
935                             const uint8_t *inbuffer, float **outbuffer)
936 {
937     int sub_packet_size = p->size;
938     int res;
939
940     memset(q->decode_buffer_1, 0, sizeof(q->decode_buffer_1));
941     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
942
943     if (p->joint_stereo) {
944         if ((res = joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2)) < 0)
945             return res;
946     } else {
947         if ((res = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1)) < 0)
948             return res;
949
950         if (p->num_channels == 2) {
951             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size / 2, &p->gains2);
952             if ((res = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2)) < 0)
953                 return res;
954         }
955     }
956
957     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
958                           p->mono_previous_buffer1,
959                           outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx] : NULL);
960
961     if (p->num_channels == 2) {
962         if (p->joint_stereo)
963             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
964                                   p->mono_previous_buffer2,
965                                   outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx + 1] : NULL);
966         else
967             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
968                                   p->mono_previous_buffer2,
969                                   outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx + 1] : NULL);
970     }
971
972     return 0;
973 }
974
975
976 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
977                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
978 {
979     AVFrame *frame     = data;
980     const uint8_t *buf = avpkt->data;
981     int buf_size = avpkt->size;
982     COOKContext *q = avctx->priv_data;
983     float **samples = NULL;
984     int i, ret;
985     int offset = 0;
986     int chidx = 0;
987
988     if (buf_size < avctx->block_align)
989         return buf_size;
990
991     /* get output buffer */
992     if (q->discarded_packets >= 2) {
993         frame->nb_samples = q->samples_per_channel;
994         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
995             return ret;
996         samples = (float **)frame->extended_data;
997     }
998
999     /* estimate subpacket sizes */
1000     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
1001
1002     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
1003         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
1004         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
1005         if (q->subpacket[0].size < 0) {
1006             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1007                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
1008             return AVERROR_INVALIDDATA;
1009         }
1010     }
1011
1012     /* decode supbackets */
1013     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
1014         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
1015                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
1016         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
1017         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1018                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
1019                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
1020                avctx->block_align);
1021
1022         if ((ret = decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples)) < 0)
1023             return ret;
1024         offset += q->subpacket[i].size;
1025         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
1026         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
1027                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1028     }
1029
1030     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1031     if (q->discarded_packets < 2) {
1032         q->discarded_packets++;
1033         *got_frame_ptr = 0;
1034         return avctx->block_align;
1035     }
1036
1037     *got_frame_ptr = 1;
1038
1039     return avctx->block_align;
1040 }
1041
1042 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1043 {
1044     //int i=0;
1045 #define PRINT(a, b) ff_dlog(q->avctx, " %s = %d\n", a, b);
1046     ff_dlog(q->avctx, "COOKextradata\n");
1047     ff_dlog(q->avctx, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1048     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1049         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1050         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1051     }
1052     ff_dlog(q->avctx, "COOKContext\n");
1053     PRINT("nb_channels", q->avctx->channels);
1054     PRINT("bit_rate", (int)q->avctx->bit_rate);
1055     PRINT("sample_rate", q->avctx->sample_rate);
1056     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1057     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1058     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1059     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1060     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1061     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1062 }
1063
1064 /**
1065  * Cook initialization
1066  *
1067  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1068  */
1069 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1070 {
1071     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1072     GetByteContext gb;
1073     int s = 0;
1074     unsigned int channel_mask = 0;
1075     int samples_per_frame = 0;
1076     int ret;
1077     q->avctx = avctx;
1078
1079     /* Take care of the codec specific extradata. */
1080     if (avctx->extradata_size < 8) {
1081         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1082         return AVERROR_INVALIDDATA;
1083     }
1084     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1085
1086     bytestream2_init(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
1087
1088     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1089     if (!avctx->channels) {
1090         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
1091         return AVERROR_INVALIDDATA;
1092     }
1093
1094     if (avctx->block_align >= INT_MAX / 8)
1095         return AVERROR(EINVAL);
1096
1097     /* Initialize RNG. */
1098     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1099
1100     ff_audiodsp_init(&q->adsp);
1101
1102     while (bytestream2_get_bytes_left(&gb)) {
1103         if (s >= FFMIN(MAX_SUBPACKETS, avctx->block_align)) {
1104             avpriv_request_sample(avctx, "subpackets > %d", FFMIN(MAX_SUBPACKETS, avctx->block_align));
1105             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1106         }
1107         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1108            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1109         q->subpacket[s].cookversion      = bytestream2_get_be32(&gb);
1110         samples_per_frame                = bytestream2_get_be16(&gb);
1111         q->subpacket[s].subbands         = bytestream2_get_be16(&gb);
1112         bytestream2_get_be32(&gb);    // Unknown unused
1113         q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream2_get_be16(&gb);
1114         if (q->subpacket[s].js_subband_start >= 51) {
1115             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_subband_start %d is too large\n", q->subpacket[s].js_subband_start);
1116             return AVERROR_INVALIDDATA;
1117         }
1118         q->subpacket[s].js_vlc_bits      = bytestream2_get_be16(&gb);
1119
1120         /* Initialize extradata related variables. */
1121         q->subpacket[s].samples_per_channel = samples_per_frame / avctx->channels;
1122         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1123
1124         /* Initialize default data states. */
1125         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1126         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1127         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1128
1129         /* Initialize version-dependent variables */
1130
1131         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1132                q->subpacket[s].cookversion);
1133         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1134         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1135         case MONO:
1136             if (avctx->channels != 1) {
1137                 avpriv_request_sample(avctx, "Container channels != 1");
1138                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1139             }
1140             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1141             break;
1142         case STEREO:
1143             if (avctx->channels != 1) {
1144                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1145                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1146             }
1147             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1148             break;
1149         case JOINT_STEREO:
1150             if (avctx->channels != 2) {
1151                 avpriv_request_sample(avctx, "Container channels != 2");
1152                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1153             }
1154             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1155             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1156                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1157                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1158                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1159                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1160             }
1161             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1162                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1163             }
1164             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1165                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1166             }
1167             break;
1168         case MC_COOK:
1169             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1170             channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream2_get_be32(&gb);
1171
1172             if (av_get_channel_layout_nb_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1173                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1174                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1175                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1176                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1177                 q->subpacket[s].samples_per_channel = samples_per_frame >> 1;
1178
1179                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1180                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1181                 }
1182                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1183                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1184                 }
1185             } else
1186                 q->subpacket[s].samples_per_channel = samples_per_frame;
1187
1188             break;
1189         default:
1190             avpriv_request_sample(avctx, "Cook version %d",
1191                                   q->subpacket[s].cookversion);
1192             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1193         }
1194
1195         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1196             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1197             return AVERROR_INVALIDDATA;
1198         } else
1199             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1200
1201
1202         /* Initialize variable relations */
1203         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1204
1205         /* Try to catch some obviously faulty streams, otherwise it might be exploitable */
1206         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1207             avpriv_request_sample(avctx, "total_subbands > 53");
1208             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1209         }
1210
1211         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1212             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1213             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1214                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1215             return AVERROR_INVALIDDATA;
1216         }
1217
1218         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1219             avpriv_request_sample(avctx, "subbands > 50");
1220             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1221         }
1222         if (q->subpacket[s].subbands == 0) {
1223             avpriv_request_sample(avctx, "subbands = 0");
1224             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1225         }
1226         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1227         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1228         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1229         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1230
1231         if (q->num_subpackets + q->subpacket[s].num_channels > q->avctx->channels) {
1232             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many subpackets %d for channels %d\n", q->num_subpackets, q->avctx->channels);
1233             return AVERROR_INVALIDDATA;
1234         }
1235
1236         q->num_subpackets++;
1237         s++;
1238     }
1239
1240     /* Try to catch some obviously faulty streams, otherwise it might be exploitable */
1241     if (q->samples_per_channel != 256 && q->samples_per_channel != 512 &&
1242         q->samples_per_channel != 1024) {
1243         avpriv_request_sample(avctx, "samples_per_channel = %d",
1244                               q->samples_per_channel);
1245         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1246     }
1247
1248     /* Generate tables */
1249     init_pow2table();
1250     init_gain_table(q);
1251     init_cplscales_table(q);
1252
1253     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1254         return ret;
1255
1256     /* Pad the databuffer with:
1257        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1258        AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1259     q->decoded_bytes_buffer =
1260         av_mallocz(avctx->block_align
1261                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1262                    + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1263     if (!q->decoded_bytes_buffer)
1264         return AVERROR(ENOMEM);
1265
1266     /* Initialize transform. */
1267     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1268         return ret;
1269
1270     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1271     if (1) {
1272         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1273         q->decouple        = decouple_float;
1274         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1275         q->interpolate     = interpolate_float;
1276         q->saturate_output = saturate_output_float;
1277     }
1278
1279     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1280     if (channel_mask)
1281         avctx->channel_layout = channel_mask;
1282     else
1283         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1284
1285
1286     dump_cook_context(q);
1287
1288     return 0;
1289 }
1290
1291 AVCodec ff_cook_decoder = {
1292     .name           = "cook",
1293     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)"),
1294     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1295     .id             = AV_CODEC_ID_COOK,
1296     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1297     .init           = cook_decode_init,
1298     .close          = cook_decode_close,
1299     .decode         = cook_decode_frame,
1300     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DR1,
1301     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,
1302     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_FLTP,
1303                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
1304 };