]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/alac.c
avcodec: Add av_cold attributes to init functions missing them
[ffmpeg] / libavcodec / alac.c
1 /*
2  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
3  * Copyright (c) 2005 David Hammerton
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
25  * @author 2005 David Hammerton
26  * @see http://crazney.net/programs/itunes/alac.html
27  *
28  * Note: This decoder expects a 36-byte QuickTime atom to be
29  * passed through the extradata[_size] fields. This atom is tacked onto
30  * the end of an 'alac' stsd atom and has the following format:
31  *
32  * 32bit  atom size
33  * 32bit  tag                  ("alac")
34  * 32bit  tag version          (0)
35  * 32bit  samples per frame    (used when not set explicitly in the frames)
36  *  8bit  compatible version   (0)
37  *  8bit  sample size
38  *  8bit  history mult         (40)
39  *  8bit  initial history      (14)
40  *  8bit  rice param limit     (10)
41  *  8bit  channels
42  * 16bit  maxRun               (255)
43  * 32bit  max coded frame size (0 means unknown)
44  * 32bit  average bitrate      (0 means unknown)
45  * 32bit  samplerate
46  */
47
48 #include "libavutil/channel_layout.h"
49 #include "avcodec.h"
50 #include "get_bits.h"
51 #include "bytestream.h"
52 #include "internal.h"
53 #include "unary.h"
54 #include "mathops.h"
55 #include "alac_data.h"
56
57 #define ALAC_EXTRADATA_SIZE 36
58
59 typedef struct {
60     AVCodecContext *avctx;
61     GetBitContext gb;
62     int channels;
63
64     int32_t *predict_error_buffer[2];
65     int32_t *output_samples_buffer[2];
66     int32_t *extra_bits_buffer[2];
67
68     uint32_t max_samples_per_frame;
69     uint8_t  sample_size;
70     uint8_t  rice_history_mult;
71     uint8_t  rice_initial_history;
72     uint8_t  rice_limit;
73
74     int extra_bits;     /**< number of extra bits beyond 16-bit */
75     int nb_samples;     /**< number of samples in the current frame */
76 } ALACContext;
77
78 static inline unsigned int decode_scalar(GetBitContext *gb, int k, int bps)
79 {
80     unsigned int x = get_unary_0_9(gb);
81
82     if (x > 8) { /* RICE THRESHOLD */
83         /* use alternative encoding */
84         x = get_bits_long(gb, bps);
85     } else if (k != 1) {
86         int extrabits = show_bits(gb, k);
87
88         /* multiply x by 2^k - 1, as part of their strange algorithm */
89         x = (x << k) - x;
90
91         if (extrabits > 1) {
92             x += extrabits - 1;
93             skip_bits(gb, k);
94         } else
95             skip_bits(gb, k - 1);
96     }
97     return x;
98 }
99
100 static void rice_decompress(ALACContext *alac, int32_t *output_buffer,
101                             int nb_samples, int bps, int rice_history_mult)
102 {
103     int i;
104     unsigned int history = alac->rice_initial_history;
105     int sign_modifier = 0;
106
107     for (i = 0; i < nb_samples; i++) {
108         int k;
109         unsigned int x;
110
111         /* calculate rice param and decode next value */
112         k = av_log2((history >> 9) + 3);
113         k = FFMIN(k, alac->rice_limit);
114         x = decode_scalar(&alac->gb, k, bps);
115         x += sign_modifier;
116         sign_modifier = 0;
117         output_buffer[i] = (x >> 1) ^ -(x & 1);
118
119         /* update the history */
120         if (x > 0xffff)
121             history = 0xffff;
122         else
123             history +=         x * rice_history_mult -
124                        ((history * rice_history_mult) >> 9);
125
126         /* special case: there may be compressed blocks of 0 */
127         if ((history < 128) && (i + 1 < nb_samples)) {
128             int block_size;
129
130             /* calculate rice param and decode block size */
131             k = 7 - av_log2(history) + ((history + 16) >> 6);
132             k = FFMIN(k, alac->rice_limit);
133             block_size = decode_scalar(&alac->gb, k, 16);
134
135             if (block_size > 0) {
136                 if (block_size >= nb_samples - i) {
137                     av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR,
138                            "invalid zero block size of %d %d %d\n", block_size,
139                            nb_samples, i);
140                     block_size = nb_samples - i - 1;
141                 }
142                 memset(&output_buffer[i + 1], 0,
143                        block_size * sizeof(*output_buffer));
144                 i += block_size;
145             }
146             if (block_size <= 0xffff)
147                 sign_modifier = 1;
148             history = 0;
149         }
150     }
151 }
152
153 static inline int sign_only(int v)
154 {
155     return v ? FFSIGN(v) : 0;
156 }
157
158 static void lpc_prediction(int32_t *error_buffer, int32_t *buffer_out,
159                            int nb_samples, int bps, int16_t *lpc_coefs,
160                            int lpc_order, int lpc_quant)
161 {
162     int i;
163     int32_t *pred = buffer_out;
164
165     /* first sample always copies */
166     *buffer_out = *error_buffer;
167
168     if (nb_samples <= 1)
169         return;
170
171     if (!lpc_order) {
172         memcpy(&buffer_out[1], &error_buffer[1],
173                (nb_samples - 1) * sizeof(*buffer_out));
174         return;
175     }
176
177     if (lpc_order == 31) {
178         /* simple 1st-order prediction */
179         for (i = 1; i < nb_samples; i++) {
180             buffer_out[i] = sign_extend(buffer_out[i - 1] + error_buffer[i],
181                                         bps);
182         }
183         return;
184     }
185
186     /* read warm-up samples */
187     for (i = 1; i <= lpc_order; i++)
188         buffer_out[i] = sign_extend(buffer_out[i - 1] + error_buffer[i], bps);
189
190     /* NOTE: 4 and 8 are very common cases that could be optimized. */
191
192     for (; i < nb_samples; i++) {
193         int j;
194         int val = 0;
195         int error_val = error_buffer[i];
196         int error_sign;
197         int d = *pred++;
198
199         /* LPC prediction */
200         for (j = 0; j < lpc_order; j++)
201             val += (pred[j] - d) * lpc_coefs[j];
202         val = (val + (1 << (lpc_quant - 1))) >> lpc_quant;
203         val += d + error_val;
204         buffer_out[i] = sign_extend(val, bps);
205
206         /* adapt LPC coefficients */
207         error_sign = sign_only(error_val);
208         if (error_sign) {
209             for (j = 0; j < lpc_order && error_val * error_sign > 0; j++) {
210                 int sign;
211                 val  = d - pred[j];
212                 sign = sign_only(val) * error_sign;
213                 lpc_coefs[j] -= sign;
214                 val *= sign;
215                 error_val -= (val >> lpc_quant) * (j + 1);
216             }
217         }
218     }
219 }
220
221 static void decorrelate_stereo(int32_t *buffer[2], int nb_samples,
222                                int decorr_shift, int decorr_left_weight)
223 {
224     int i;
225
226     for (i = 0; i < nb_samples; i++) {
227         int32_t a, b;
228
229         a = buffer[0][i];
230         b = buffer[1][i];
231
232         a -= (b * decorr_left_weight) >> decorr_shift;
233         b += a;
234
235         buffer[0][i] = b;
236         buffer[1][i] = a;
237     }
238 }
239
240 static void append_extra_bits(int32_t *buffer[2], int32_t *extra_bits_buffer[2],
241                               int extra_bits, int channels, int nb_samples)
242 {
243     int i, ch;
244
245     for (ch = 0; ch < channels; ch++)
246         for (i = 0; i < nb_samples; i++)
247             buffer[ch][i] = (buffer[ch][i] << extra_bits) | extra_bits_buffer[ch][i];
248 }
249
250 static int decode_element(AVCodecContext *avctx, AVFrame *frame, int ch_index,
251                           int channels)
252 {
253     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
254     int has_size, bps, is_compressed, decorr_shift, decorr_left_weight, ret;
255     uint32_t output_samples;
256     int i, ch;
257
258     skip_bits(&alac->gb, 4);  /* element instance tag */
259     skip_bits(&alac->gb, 12); /* unused header bits */
260
261     /* the number of output samples is stored in the frame */
262     has_size = get_bits1(&alac->gb);
263
264     alac->extra_bits = get_bits(&alac->gb, 2) << 3;
265     bps = alac->sample_size - alac->extra_bits + channels - 1;
266     if (bps > 32) {
267         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "bps is unsupported: %d\n", bps);
268         return AVERROR_PATCHWELCOME;
269     }
270
271     /* whether the frame is compressed */
272     is_compressed = !get_bits1(&alac->gb);
273
274     if (has_size)
275         output_samples = get_bits_long(&alac->gb, 32);
276     else
277         output_samples = alac->max_samples_per_frame;
278     if (!output_samples || output_samples > alac->max_samples_per_frame) {
279         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid samples per frame: %d\n",
280                output_samples);
281         return AVERROR_INVALIDDATA;
282     }
283     if (!alac->nb_samples) {
284         /* get output buffer */
285         frame->nb_samples = output_samples;
286         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0) {
287             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
288             return ret;
289         }
290     } else if (output_samples != alac->nb_samples) {
291         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "sample count mismatch: %u != %d\n",
292                output_samples, alac->nb_samples);
293         return AVERROR_INVALIDDATA;
294     }
295     alac->nb_samples = output_samples;
296     if (alac->sample_size > 16) {
297         for (ch = 0; ch < channels; ch++)
298             alac->output_samples_buffer[ch] = (int32_t *)frame->extended_data[ch_index + ch];
299     }
300
301     if (is_compressed) {
302         int16_t lpc_coefs[2][32];
303         int lpc_order[2];
304         int prediction_type[2];
305         int lpc_quant[2];
306         int rice_history_mult[2];
307
308         decorr_shift       = get_bits(&alac->gb, 8);
309         decorr_left_weight = get_bits(&alac->gb, 8);
310
311         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
312             prediction_type[ch]   = get_bits(&alac->gb, 4);
313             lpc_quant[ch]         = get_bits(&alac->gb, 4);
314             rice_history_mult[ch] = get_bits(&alac->gb, 3);
315             lpc_order[ch]         = get_bits(&alac->gb, 5);
316
317             /* read the predictor table */
318             for (i = lpc_order[ch] - 1; i >= 0; i--)
319                 lpc_coefs[ch][i] = get_sbits(&alac->gb, 16);
320         }
321
322         if (alac->extra_bits) {
323             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
324                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
325                     alac->extra_bits_buffer[ch][i] = get_bits(&alac->gb, alac->extra_bits);
326             }
327         }
328         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
329             rice_decompress(alac, alac->predict_error_buffer[ch],
330                             alac->nb_samples, bps,
331                             rice_history_mult[ch] * alac->rice_history_mult / 4);
332
333             /* adaptive FIR filter */
334             if (prediction_type[ch] == 15) {
335                 /* Prediction type 15 runs the adaptive FIR twice.
336                  * The first pass uses the special-case coef_num = 31, while
337                  * the second pass uses the coefs from the bitstream.
338                  *
339                  * However, this prediction type is not currently used by the
340                  * reference encoder.
341                  */
342                 lpc_prediction(alac->predict_error_buffer[ch],
343                                alac->predict_error_buffer[ch],
344                                alac->nb_samples, bps, NULL, 31, 0);
345             } else if (prediction_type[ch] > 0) {
346                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "unknown prediction type: %i\n",
347                        prediction_type[ch]);
348             }
349             lpc_prediction(alac->predict_error_buffer[ch],
350                            alac->output_samples_buffer[ch], alac->nb_samples,
351                            bps, lpc_coefs[ch], lpc_order[ch], lpc_quant[ch]);
352         }
353     } else {
354         /* not compressed, easy case */
355         for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++) {
356             for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
357                 alac->output_samples_buffer[ch][i] =
358                          get_sbits_long(&alac->gb, alac->sample_size);
359             }
360         }
361         alac->extra_bits   = 0;
362         decorr_shift       = 0;
363         decorr_left_weight = 0;
364     }
365
366     if (channels == 2 && decorr_left_weight) {
367         decorrelate_stereo(alac->output_samples_buffer, alac->nb_samples,
368                            decorr_shift, decorr_left_weight);
369     }
370
371     if (alac->extra_bits) {
372         append_extra_bits(alac->output_samples_buffer, alac->extra_bits_buffer,
373                           alac->extra_bits, channels, alac->nb_samples);
374     }
375
376     switch(alac->sample_size) {
377     case 16: {
378         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
379             int16_t *outbuffer = (int16_t *)frame->extended_data[ch_index + ch];
380             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++)
381                 *outbuffer++ = alac->output_samples_buffer[ch][i];
382         }}
383         break;
384     case 24: {
385         for (ch = 0; ch < channels; ch++) {
386             for (i = 0; i < alac->nb_samples; i++)
387                 alac->output_samples_buffer[ch][i] <<= 8;
388         }}
389         break;
390     }
391
392     return 0;
393 }
394
395 static int alac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
396                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
397 {
398     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
399     AVFrame *frame    = data;
400     enum AlacRawDataBlockType element;
401     int channels;
402     int ch, ret, got_end;
403
404     init_get_bits(&alac->gb, avpkt->data, avpkt->size * 8);
405
406     got_end = 0;
407     alac->nb_samples = 0;
408     ch = 0;
409     while (get_bits_left(&alac->gb) >= 3) {
410         element = get_bits(&alac->gb, 3);
411         if (element == TYPE_END) {
412             got_end = 1;
413             break;
414         }
415         if (element > TYPE_CPE && element != TYPE_LFE) {
416             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "syntax element unsupported: %d", element);
417             return AVERROR_PATCHWELCOME;
418         }
419
420         channels = (element == TYPE_CPE) ? 2 : 1;
421         if (ch + channels > alac->channels) {
422             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid element channel count\n");
423             return AVERROR_INVALIDDATA;
424         }
425
426         ret = decode_element(avctx, frame,
427                              ff_alac_channel_layout_offsets[alac->channels - 1][ch],
428                              channels);
429         if (ret < 0 && get_bits_left(&alac->gb))
430             return ret;
431
432         ch += channels;
433     }
434     if (!got_end) {
435         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no end tag found. incomplete packet.\n");
436         return AVERROR_INVALIDDATA;
437     }
438
439     if (avpkt->size * 8 - get_bits_count(&alac->gb) > 8) {
440         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : %d bits left\n",
441                avpkt->size * 8 - get_bits_count(&alac->gb));
442     }
443
444     *got_frame_ptr = 1;
445
446     return avpkt->size;
447 }
448
449 static av_cold int alac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
450 {
451     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
452
453     int ch;
454     for (ch = 0; ch < FFMIN(alac->channels, 2); ch++) {
455         av_freep(&alac->predict_error_buffer[ch]);
456         if (alac->sample_size == 16)
457             av_freep(&alac->output_samples_buffer[ch]);
458         av_freep(&alac->extra_bits_buffer[ch]);
459     }
460
461     return 0;
462 }
463
464 static int allocate_buffers(ALACContext *alac)
465 {
466     int ch;
467     int buf_size = alac->max_samples_per_frame * sizeof(int32_t);
468
469     for (ch = 0; ch < FFMIN(alac->channels, 2); ch++) {
470         FF_ALLOC_OR_GOTO(alac->avctx, alac->predict_error_buffer[ch],
471                          buf_size, buf_alloc_fail);
472
473         if (alac->sample_size == 16) {
474             FF_ALLOC_OR_GOTO(alac->avctx, alac->output_samples_buffer[ch],
475                              buf_size, buf_alloc_fail);
476         }
477
478         FF_ALLOC_OR_GOTO(alac->avctx, alac->extra_bits_buffer[ch],
479                          buf_size, buf_alloc_fail);
480     }
481     return 0;
482 buf_alloc_fail:
483     alac_decode_close(alac->avctx);
484     return AVERROR(ENOMEM);
485 }
486
487 static int alac_set_info(ALACContext *alac)
488 {
489     GetByteContext gb;
490
491     bytestream2_init(&gb, alac->avctx->extradata,
492                      alac->avctx->extradata_size);
493
494     bytestream2_skipu(&gb, 12); // size:4, alac:4, version:4
495
496     alac->max_samples_per_frame = bytestream2_get_be32u(&gb);
497     if (!alac->max_samples_per_frame || alac->max_samples_per_frame > INT_MAX) {
498         av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "max samples per frame invalid: %u\n",
499                alac->max_samples_per_frame);
500         return AVERROR_INVALIDDATA;
501     }
502     bytestream2_skipu(&gb, 1);  // compatible version
503     alac->sample_size          = bytestream2_get_byteu(&gb);
504     alac->rice_history_mult    = bytestream2_get_byteu(&gb);
505     alac->rice_initial_history = bytestream2_get_byteu(&gb);
506     alac->rice_limit           = bytestream2_get_byteu(&gb);
507     alac->channels             = bytestream2_get_byteu(&gb);
508     bytestream2_get_be16u(&gb); // maxRun
509     bytestream2_get_be32u(&gb); // max coded frame size
510     bytestream2_get_be32u(&gb); // average bitrate
511     bytestream2_get_be32u(&gb); // samplerate
512
513     return 0;
514 }
515
516 static av_cold int alac_decode_init(AVCodecContext * avctx)
517 {
518     int ret;
519     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
520     alac->avctx = avctx;
521
522     /* initialize from the extradata */
523     if (alac->avctx->extradata_size < ALAC_EXTRADATA_SIZE) {
524         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: extradata is too small\n");
525         return AVERROR_INVALIDDATA;
526     }
527     if (alac_set_info(alac)) {
528         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: set_info failed\n");
529         return -1;
530     }
531
532     switch (alac->sample_size) {
533     case 16: avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16P;
534              break;
535     case 24:
536     case 32: avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S32P;
537              break;
538     default: avpriv_request_sample(avctx, "Sample depth %d", alac->sample_size);
539              return AVERROR_PATCHWELCOME;
540     }
541     avctx->bits_per_raw_sample = alac->sample_size;
542
543     if (alac->channels < 1) {
544         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel count\n");
545         alac->channels = avctx->channels;
546     } else {
547         if (alac->channels > ALAC_MAX_CHANNELS)
548             alac->channels = avctx->channels;
549         else
550             avctx->channels = alac->channels;
551     }
552     if (avctx->channels > ALAC_MAX_CHANNELS) {
553         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported channel count: %d\n",
554                avctx->channels);
555         return AVERROR_PATCHWELCOME;
556     }
557     avctx->channel_layout = ff_alac_channel_layouts[alac->channels - 1];
558
559     if ((ret = allocate_buffers(alac)) < 0) {
560         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error allocating buffers\n");
561         return ret;
562     }
563
564     return 0;
565 }
566
567 AVCodec ff_alac_decoder = {
568     .name           = "alac",
569     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
570     .id             = AV_CODEC_ID_ALAC,
571     .priv_data_size = sizeof(ALACContext),
572     .init           = alac_decode_init,
573     .close          = alac_decode_close,
574     .decode         = alac_decode_frame,
575     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
576     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ALAC (Apple Lossless Audio Codec)"),
577 };