]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/alsdec.c
h264: move list_count and current_slice reset to flush_change()
[ffmpeg] / libavcodec / alsdec.c
1 /*
2  * MPEG-4 ALS decoder
3  * Copyright (c) 2009 Thilo Borgmann <thilo.borgmann _at_ googlemail.com>
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  * MPEG-4 ALS decoder
25  * @author Thilo Borgmann <thilo.borgmann _at_ googlemail.com>
26  */
27
28
29 //#define DEBUG
30
31
32 #include "avcodec.h"
33 #include "get_bits.h"
34 #include "unary.h"
35 #include "mpeg4audio.h"
36 #include "bytestream.h"
37 #include "bgmc.h"
38 #include "dsputil.h"
39 #include "internal.h"
40 #include "libavutil/samplefmt.h"
41 #include "libavutil/crc.h"
42
43 #include <stdint.h>
44
45 /** Rice parameters and corresponding index offsets for decoding the
46  *  indices of scaled PARCOR values. The table chosen is set globally
47  *  by the encoder and stored in ALSSpecificConfig.
48  */
49 static const int8_t parcor_rice_table[3][20][2] = {
50     { {-52, 4}, {-29, 5}, {-31, 4}, { 19, 4}, {-16, 4},
51       { 12, 3}, { -7, 3}, {  9, 3}, { -5, 3}, {  6, 3},
52       { -4, 3}, {  3, 3}, { -3, 2}, {  3, 2}, { -2, 2},
53       {  3, 2}, { -1, 2}, {  2, 2}, { -1, 2}, {  2, 2} },
54     { {-58, 3}, {-42, 4}, {-46, 4}, { 37, 5}, {-36, 4},
55       { 29, 4}, {-29, 4}, { 25, 4}, {-23, 4}, { 20, 4},
56       {-17, 4}, { 16, 4}, {-12, 4}, { 12, 3}, {-10, 4},
57       {  7, 3}, { -4, 4}, {  3, 3}, { -1, 3}, {  1, 3} },
58     { {-59, 3}, {-45, 5}, {-50, 4}, { 38, 4}, {-39, 4},
59       { 32, 4}, {-30, 4}, { 25, 3}, {-23, 3}, { 20, 3},
60       {-20, 3}, { 16, 3}, {-13, 3}, { 10, 3}, { -7, 3},
61       {  3, 3}, {  0, 3}, { -1, 3}, {  2, 3}, { -1, 2} }
62 };
63
64
65 /** Scaled PARCOR values used for the first two PARCOR coefficients.
66  *  To be indexed by the Rice coded indices.
67  *  Generated by: parcor_scaled_values[i] = 32 + ((i * (i+1)) << 7) - (1 << 20)
68  *  Actual values are divided by 32 in order to be stored in 16 bits.
69  */
70 static const int16_t parcor_scaled_values[] = {
71     -1048544 / 32, -1048288 / 32, -1047776 / 32, -1047008 / 32,
72     -1045984 / 32, -1044704 / 32, -1043168 / 32, -1041376 / 32,
73     -1039328 / 32, -1037024 / 32, -1034464 / 32, -1031648 / 32,
74     -1028576 / 32, -1025248 / 32, -1021664 / 32, -1017824 / 32,
75     -1013728 / 32, -1009376 / 32, -1004768 / 32,  -999904 / 32,
76      -994784 / 32,  -989408 / 32,  -983776 / 32,  -977888 / 32,
77      -971744 / 32,  -965344 / 32,  -958688 / 32,  -951776 / 32,
78      -944608 / 32,  -937184 / 32,  -929504 / 32,  -921568 / 32,
79      -913376 / 32,  -904928 / 32,  -896224 / 32,  -887264 / 32,
80      -878048 / 32,  -868576 / 32,  -858848 / 32,  -848864 / 32,
81      -838624 / 32,  -828128 / 32,  -817376 / 32,  -806368 / 32,
82      -795104 / 32,  -783584 / 32,  -771808 / 32,  -759776 / 32,
83      -747488 / 32,  -734944 / 32,  -722144 / 32,  -709088 / 32,
84      -695776 / 32,  -682208 / 32,  -668384 / 32,  -654304 / 32,
85      -639968 / 32,  -625376 / 32,  -610528 / 32,  -595424 / 32,
86      -580064 / 32,  -564448 / 32,  -548576 / 32,  -532448 / 32,
87      -516064 / 32,  -499424 / 32,  -482528 / 32,  -465376 / 32,
88      -447968 / 32,  -430304 / 32,  -412384 / 32,  -394208 / 32,
89      -375776 / 32,  -357088 / 32,  -338144 / 32,  -318944 / 32,
90      -299488 / 32,  -279776 / 32,  -259808 / 32,  -239584 / 32,
91      -219104 / 32,  -198368 / 32,  -177376 / 32,  -156128 / 32,
92      -134624 / 32,  -112864 / 32,   -90848 / 32,   -68576 / 32,
93       -46048 / 32,   -23264 / 32,     -224 / 32,    23072 / 32,
94        46624 / 32,    70432 / 32,    94496 / 32,   118816 / 32,
95       143392 / 32,   168224 / 32,   193312 / 32,   218656 / 32,
96       244256 / 32,   270112 / 32,   296224 / 32,   322592 / 32,
97       349216 / 32,   376096 / 32,   403232 / 32,   430624 / 32,
98       458272 / 32,   486176 / 32,   514336 / 32,   542752 / 32,
99       571424 / 32,   600352 / 32,   629536 / 32,   658976 / 32,
100       688672 / 32,   718624 / 32,   748832 / 32,   779296 / 32,
101       810016 / 32,   840992 / 32,   872224 / 32,   903712 / 32,
102       935456 / 32,   967456 / 32,   999712 / 32,  1032224 / 32
103 };
104
105
106 /** Gain values of p(0) for long-term prediction.
107  *  To be indexed by the Rice coded indices.
108  */
109 static const uint8_t ltp_gain_values [4][4] = {
110     { 0,  8, 16,  24},
111     {32, 40, 48,  56},
112     {64, 70, 76,  82},
113     {88, 92, 96, 100}
114 };
115
116
117 /** Inter-channel weighting factors for multi-channel correlation.
118  *  To be indexed by the Rice coded indices.
119  */
120 static const int16_t mcc_weightings[] = {
121     204,  192,  179,  166,  153,  140,  128,  115,
122     102,   89,   76,   64,   51,   38,   25,   12,
123       0,  -12,  -25,  -38,  -51,  -64,  -76,  -89,
124    -102, -115, -128, -140, -153, -166, -179, -192
125 };
126
127
128 /** Tail codes used in arithmetic coding using block Gilbert-Moore codes.
129  */
130 static const uint8_t tail_code[16][6] = {
131     { 74, 44, 25, 13,  7, 3},
132     { 68, 42, 24, 13,  7, 3},
133     { 58, 39, 23, 13,  7, 3},
134     {126, 70, 37, 19, 10, 5},
135     {132, 70, 37, 20, 10, 5},
136     {124, 70, 38, 20, 10, 5},
137     {120, 69, 37, 20, 11, 5},
138     {116, 67, 37, 20, 11, 5},
139     {108, 66, 36, 20, 10, 5},
140     {102, 62, 36, 20, 10, 5},
141     { 88, 58, 34, 19, 10, 5},
142     {162, 89, 49, 25, 13, 7},
143     {156, 87, 49, 26, 14, 7},
144     {150, 86, 47, 26, 14, 7},
145     {142, 84, 47, 26, 14, 7},
146     {131, 79, 46, 26, 14, 7}
147 };
148
149
150 enum RA_Flag {
151     RA_FLAG_NONE,
152     RA_FLAG_FRAMES,
153     RA_FLAG_HEADER
154 };
155
156
157 typedef struct {
158     uint32_t samples;         ///< number of samples, 0xFFFFFFFF if unknown
159     int resolution;           ///< 000 = 8-bit; 001 = 16-bit; 010 = 24-bit; 011 = 32-bit
160     int floating;             ///< 1 = IEEE 32-bit floating-point, 0 = integer
161     int msb_first;            ///< 1 = original CRC calculated on big-endian system, 0 = little-endian
162     int frame_length;         ///< frame length for each frame (last frame may differ)
163     int ra_distance;          ///< distance between RA frames (in frames, 0...255)
164     enum RA_Flag ra_flag;     ///< indicates where the size of ra units is stored
165     int adapt_order;          ///< adaptive order: 1 = on, 0 = off
166     int coef_table;           ///< table index of Rice code parameters
167     int long_term_prediction; ///< long term prediction (LTP): 1 = on, 0 = off
168     int max_order;            ///< maximum prediction order (0..1023)
169     int block_switching;      ///< number of block switching levels
170     int bgmc;                 ///< "Block Gilbert-Moore Code": 1 = on, 0 = off (Rice coding only)
171     int sb_part;              ///< sub-block partition
172     int joint_stereo;         ///< joint stereo: 1 = on, 0 = off
173     int mc_coding;            ///< extended inter-channel coding (multi channel coding): 1 = on, 0 = off
174     int chan_config;          ///< indicates that a chan_config_info field is present
175     int chan_sort;            ///< channel rearrangement: 1 = on, 0 = off
176     int rlslms;               ///< use "Recursive Least Square-Least Mean Square" predictor: 1 = on, 0 = off
177     int chan_config_info;     ///< mapping of channels to loudspeaker locations. Unused until setting channel configuration is implemented.
178     int *chan_pos;            ///< original channel positions
179     int crc_enabled;          ///< enable Cyclic Redundancy Checksum
180 } ALSSpecificConfig;
181
182
183 typedef struct {
184     int stop_flag;
185     int master_channel;
186     int time_diff_flag;
187     int time_diff_sign;
188     int time_diff_index;
189     int weighting[6];
190 } ALSChannelData;
191
192
193 typedef struct {
194     AVCodecContext *avctx;
195     AVFrame frame;
196     ALSSpecificConfig sconf;
197     GetBitContext gb;
198     DSPContext dsp;
199     const AVCRC *crc_table;
200     uint32_t crc_org;               ///< CRC value of the original input data
201     uint32_t crc;                   ///< CRC value calculated from decoded data
202     unsigned int cur_frame_length;  ///< length of the current frame to decode
203     unsigned int frame_id;          ///< the frame ID / number of the current frame
204     unsigned int js_switch;         ///< if true, joint-stereo decoding is enforced
205     unsigned int num_blocks;        ///< number of blocks used in the current frame
206     unsigned int s_max;             ///< maximum Rice parameter allowed in entropy coding
207     uint8_t *bgmc_lut;              ///< pointer at lookup tables used for BGMC
208     int *bgmc_lut_status;           ///< pointer at lookup table status flags used for BGMC
209     int ltp_lag_length;             ///< number of bits used for ltp lag value
210     int *const_block;               ///< contains const_block flags for all channels
211     unsigned int *shift_lsbs;       ///< contains shift_lsbs flags for all channels
212     unsigned int *opt_order;        ///< contains opt_order flags for all channels
213     int *store_prev_samples;        ///< contains store_prev_samples flags for all channels
214     int *use_ltp;                   ///< contains use_ltp flags for all channels
215     int *ltp_lag;                   ///< contains ltp lag values for all channels
216     int **ltp_gain;                 ///< gain values for ltp 5-tap filter for a channel
217     int *ltp_gain_buffer;           ///< contains all gain values for ltp 5-tap filter
218     int32_t **quant_cof;            ///< quantized parcor coefficients for a channel
219     int32_t *quant_cof_buffer;      ///< contains all quantized parcor coefficients
220     int32_t **lpc_cof;              ///< coefficients of the direct form prediction filter for a channel
221     int32_t *lpc_cof_buffer;        ///< contains all coefficients of the direct form prediction filter
222     int32_t *lpc_cof_reversed_buffer; ///< temporary buffer to set up a reversed versio of lpc_cof_buffer
223     ALSChannelData **chan_data;     ///< channel data for multi-channel correlation
224     ALSChannelData *chan_data_buffer; ///< contains channel data for all channels
225     int *reverted_channels;         ///< stores a flag for each reverted channel
226     int32_t *prev_raw_samples;      ///< contains unshifted raw samples from the previous block
227     int32_t **raw_samples;          ///< decoded raw samples for each channel
228     int32_t *raw_buffer;            ///< contains all decoded raw samples including carryover samples
229     uint8_t *crc_buffer;            ///< buffer of byte order corrected samples used for CRC check
230 } ALSDecContext;
231
232
233 typedef struct {
234     unsigned int block_length;      ///< number of samples within the block
235     unsigned int ra_block;          ///< if true, this is a random access block
236     int          *const_block;      ///< if true, this is a constant value block
237     int          js_blocks;         ///< true if this block contains a difference signal
238     unsigned int *shift_lsbs;       ///< shift of values for this block
239     unsigned int *opt_order;        ///< prediction order of this block
240     int          *store_prev_samples;///< if true, carryover samples have to be stored
241     int          *use_ltp;          ///< if true, long-term prediction is used
242     int          *ltp_lag;          ///< lag value for long-term prediction
243     int          *ltp_gain;         ///< gain values for ltp 5-tap filter
244     int32_t      *quant_cof;        ///< quantized parcor coefficients
245     int32_t      *lpc_cof;          ///< coefficients of the direct form prediction
246     int32_t      *raw_samples;      ///< decoded raw samples / residuals for this block
247     int32_t      *prev_raw_samples; ///< contains unshifted raw samples from the previous block
248     int32_t      *raw_other;        ///< decoded raw samples of the other channel of a channel pair
249 } ALSBlockData;
250
251
252 static av_cold void dprint_specific_config(ALSDecContext *ctx)
253 {
254 #ifdef DEBUG
255     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
256     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
257
258     av_dlog(avctx, "resolution = %i\n",           sconf->resolution);
259     av_dlog(avctx, "floating = %i\n",             sconf->floating);
260     av_dlog(avctx, "frame_length = %i\n",         sconf->frame_length);
261     av_dlog(avctx, "ra_distance = %i\n",          sconf->ra_distance);
262     av_dlog(avctx, "ra_flag = %i\n",              sconf->ra_flag);
263     av_dlog(avctx, "adapt_order = %i\n",          sconf->adapt_order);
264     av_dlog(avctx, "coef_table = %i\n",           sconf->coef_table);
265     av_dlog(avctx, "long_term_prediction = %i\n", sconf->long_term_prediction);
266     av_dlog(avctx, "max_order = %i\n",            sconf->max_order);
267     av_dlog(avctx, "block_switching = %i\n",      sconf->block_switching);
268     av_dlog(avctx, "bgmc = %i\n",                 sconf->bgmc);
269     av_dlog(avctx, "sb_part = %i\n",              sconf->sb_part);
270     av_dlog(avctx, "joint_stereo = %i\n",         sconf->joint_stereo);
271     av_dlog(avctx, "mc_coding = %i\n",            sconf->mc_coding);
272     av_dlog(avctx, "chan_config = %i\n",          sconf->chan_config);
273     av_dlog(avctx, "chan_sort = %i\n",            sconf->chan_sort);
274     av_dlog(avctx, "RLSLMS = %i\n",               sconf->rlslms);
275     av_dlog(avctx, "chan_config_info = %i\n",     sconf->chan_config_info);
276 #endif
277 }
278
279
280 /** Read an ALSSpecificConfig from a buffer into the output struct.
281  */
282 static av_cold int read_specific_config(ALSDecContext *ctx)
283 {
284     GetBitContext gb;
285     uint64_t ht_size;
286     int i, config_offset;
287     MPEG4AudioConfig m4ac;
288     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
289     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
290     uint32_t als_id, header_size, trailer_size;
291
292     init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size * 8);
293
294     config_offset = avpriv_mpeg4audio_get_config(&m4ac, avctx->extradata,
295                                                  avctx->extradata_size * 8, 1);
296
297     if (config_offset < 0)
298         return -1;
299
300     skip_bits_long(&gb, config_offset);
301
302     if (get_bits_left(&gb) < (30 << 3))
303         return -1;
304
305     // read the fixed items
306     als_id                      = get_bits_long(&gb, 32);
307     avctx->sample_rate          = m4ac.sample_rate;
308     skip_bits_long(&gb, 32); // sample rate already known
309     sconf->samples              = get_bits_long(&gb, 32);
310     avctx->channels             = m4ac.channels;
311     skip_bits(&gb, 16);      // number of channels already knwon
312     skip_bits(&gb, 3);       // skip file_type
313     sconf->resolution           = get_bits(&gb, 3);
314     sconf->floating             = get_bits1(&gb);
315     sconf->msb_first            = get_bits1(&gb);
316     sconf->frame_length         = get_bits(&gb, 16) + 1;
317     sconf->ra_distance          = get_bits(&gb, 8);
318     sconf->ra_flag              = get_bits(&gb, 2);
319     sconf->adapt_order          = get_bits1(&gb);
320     sconf->coef_table           = get_bits(&gb, 2);
321     sconf->long_term_prediction = get_bits1(&gb);
322     sconf->max_order            = get_bits(&gb, 10);
323     sconf->block_switching      = get_bits(&gb, 2);
324     sconf->bgmc                 = get_bits1(&gb);
325     sconf->sb_part              = get_bits1(&gb);
326     sconf->joint_stereo         = get_bits1(&gb);
327     sconf->mc_coding            = get_bits1(&gb);
328     sconf->chan_config          = get_bits1(&gb);
329     sconf->chan_sort            = get_bits1(&gb);
330     sconf->crc_enabled          = get_bits1(&gb);
331     sconf->rlslms               = get_bits1(&gb);
332     skip_bits(&gb, 5);       // skip 5 reserved bits
333     skip_bits1(&gb);         // skip aux_data_enabled
334
335
336     // check for ALSSpecificConfig struct
337     if (als_id != MKBETAG('A','L','S','\0'))
338         return -1;
339
340     ctx->cur_frame_length = sconf->frame_length;
341
342     // read channel config
343     if (sconf->chan_config)
344         sconf->chan_config_info = get_bits(&gb, 16);
345     // TODO: use this to set avctx->channel_layout
346
347
348     // read channel sorting
349     if (sconf->chan_sort && avctx->channels > 1) {
350         int chan_pos_bits = av_ceil_log2(avctx->channels);
351         int bits_needed  = avctx->channels * chan_pos_bits + 7;
352         if (get_bits_left(&gb) < bits_needed)
353             return -1;
354
355         if (!(sconf->chan_pos = av_malloc(avctx->channels * sizeof(*sconf->chan_pos))))
356             return AVERROR(ENOMEM);
357
358         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
359             sconf->chan_pos[i] = get_bits(&gb, chan_pos_bits);
360
361         align_get_bits(&gb);
362         // TODO: use this to actually do channel sorting
363     } else {
364         sconf->chan_sort = 0;
365     }
366
367
368     // read fixed header and trailer sizes,
369     // if size = 0xFFFFFFFF then there is no data field!
370     if (get_bits_left(&gb) < 64)
371         return -1;
372
373     header_size  = get_bits_long(&gb, 32);
374     trailer_size = get_bits_long(&gb, 32);
375     if (header_size  == 0xFFFFFFFF)
376         header_size  = 0;
377     if (trailer_size == 0xFFFFFFFF)
378         trailer_size = 0;
379
380     ht_size = ((int64_t)(header_size) + (int64_t)(trailer_size)) << 3;
381
382
383     // skip the header and trailer data
384     if (get_bits_left(&gb) < ht_size)
385         return -1;
386
387     if (ht_size > INT32_MAX)
388         return -1;
389
390     skip_bits_long(&gb, ht_size);
391
392
393     // initialize CRC calculation
394     if (sconf->crc_enabled) {
395         if (get_bits_left(&gb) < 32)
396             return -1;
397
398         if (avctx->err_recognition & (AV_EF_CRCCHECK|AV_EF_CAREFUL)) {
399             ctx->crc_table = av_crc_get_table(AV_CRC_32_IEEE_LE);
400             ctx->crc       = 0xFFFFFFFF;
401             ctx->crc_org   = ~get_bits_long(&gb, 32);
402         } else
403             skip_bits_long(&gb, 32);
404     }
405
406
407     // no need to read the rest of ALSSpecificConfig (ra_unit_size & aux data)
408
409     dprint_specific_config(ctx);
410
411     return 0;
412 }
413
414
415 /** Check the ALSSpecificConfig for unsupported features.
416  */
417 static int check_specific_config(ALSDecContext *ctx)
418 {
419     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
420     int error = 0;
421
422     // report unsupported feature and set error value
423     #define MISSING_ERR(cond, str, errval)              \
424     {                                                   \
425         if (cond) {                                     \
426             av_log_missing_feature(ctx->avctx, str, 0); \
427             error = errval;                             \
428         }                                               \
429     }
430
431     MISSING_ERR(sconf->floating,  "Floating point decoding",     AVERROR_PATCHWELCOME);
432     MISSING_ERR(sconf->rlslms,    "Adaptive RLS-LMS prediction", AVERROR_PATCHWELCOME);
433     MISSING_ERR(sconf->chan_sort, "Channel sorting",             0);
434
435     return error;
436 }
437
438
439 /** Parse the bs_info field to extract the block partitioning used in
440  *  block switching mode, refer to ISO/IEC 14496-3, section 11.6.2.
441  */
442 static void parse_bs_info(const uint32_t bs_info, unsigned int n,
443                           unsigned int div, unsigned int **div_blocks,
444                           unsigned int *num_blocks)
445 {
446     if (n < 31 && ((bs_info << n) & 0x40000000)) {
447         // if the level is valid and the investigated bit n is set
448         // then recursively check both children at bits (2n+1) and (2n+2)
449         n   *= 2;
450         div += 1;
451         parse_bs_info(bs_info, n + 1, div, div_blocks, num_blocks);
452         parse_bs_info(bs_info, n + 2, div, div_blocks, num_blocks);
453     } else {
454         // else the bit is not set or the last level has been reached
455         // (bit implicitly not set)
456         **div_blocks = div;
457         (*div_blocks)++;
458         (*num_blocks)++;
459     }
460 }
461
462
463 /** Read and decode a Rice codeword.
464  */
465 static int32_t decode_rice(GetBitContext *gb, unsigned int k)
466 {
467     int max = get_bits_left(gb) - k;
468     int q   = get_unary(gb, 0, max);
469     int r   = k ? get_bits1(gb) : !(q & 1);
470
471     if (k > 1) {
472         q <<= (k - 1);
473         q  += get_bits_long(gb, k - 1);
474     } else if (!k) {
475         q >>= 1;
476     }
477     return r ? q : ~q;
478 }
479
480
481 /** Convert PARCOR coefficient k to direct filter coefficient.
482  */
483 static void parcor_to_lpc(unsigned int k, const int32_t *par, int32_t *cof)
484 {
485     int i, j;
486
487     for (i = 0, j = k - 1; i < j; i++, j--) {
488         int tmp1 = ((MUL64(par[k], cof[j]) + (1 << 19)) >> 20);
489         cof[j]  += ((MUL64(par[k], cof[i]) + (1 << 19)) >> 20);
490         cof[i]  += tmp1;
491     }
492     if (i == j)
493         cof[i] += ((MUL64(par[k], cof[j]) + (1 << 19)) >> 20);
494
495     cof[k] = par[k];
496 }
497
498
499 /** Read block switching field if necessary and set actual block sizes.
500  *  Also assure that the block sizes of the last frame correspond to the
501  *  actual number of samples.
502  */
503 static void get_block_sizes(ALSDecContext *ctx, unsigned int *div_blocks,
504                             uint32_t *bs_info)
505 {
506     ALSSpecificConfig *sconf     = &ctx->sconf;
507     GetBitContext *gb            = &ctx->gb;
508     unsigned int *ptr_div_blocks = div_blocks;
509     unsigned int b;
510
511     if (sconf->block_switching) {
512         unsigned int bs_info_len = 1 << (sconf->block_switching + 2);
513         *bs_info = get_bits_long(gb, bs_info_len);
514         *bs_info <<= (32 - bs_info_len);
515     }
516
517     ctx->num_blocks = 0;
518     parse_bs_info(*bs_info, 0, 0, &ptr_div_blocks, &ctx->num_blocks);
519
520     // The last frame may have an overdetermined block structure given in
521     // the bitstream. In that case the defined block structure would need
522     // more samples than available to be consistent.
523     // The block structure is actually used but the block sizes are adapted
524     // to fit the actual number of available samples.
525     // Example: 5 samples, 2nd level block sizes: 2 2 2 2.
526     // This results in the actual block sizes:    2 2 1 0.
527     // This is not specified in 14496-3 but actually done by the reference
528     // codec RM22 revision 2.
529     // This appears to happen in case of an odd number of samples in the last
530     // frame which is actually not allowed by the block length switching part
531     // of 14496-3.
532     // The ALS conformance files feature an odd number of samples in the last
533     // frame.
534
535     for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++)
536         div_blocks[b] = ctx->sconf.frame_length >> div_blocks[b];
537
538     if (ctx->cur_frame_length != ctx->sconf.frame_length) {
539         unsigned int remaining = ctx->cur_frame_length;
540
541         for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
542             if (remaining <= div_blocks[b]) {
543                 div_blocks[b] = remaining;
544                 ctx->num_blocks = b + 1;
545                 break;
546             }
547
548             remaining -= div_blocks[b];
549         }
550     }
551 }
552
553
554 /** Read the block data for a constant block
555  */
556 static int read_const_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
557 {
558     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
559     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
560     GetBitContext *gb        = &ctx->gb;
561
562     if (bd->block_length <= 0)
563         return AVERROR_INVALIDDATA;
564
565     *bd->raw_samples = 0;
566     *bd->const_block = get_bits1(gb);    // 1 = constant value, 0 = zero block (silence)
567     bd->js_blocks    = get_bits1(gb);
568
569     // skip 5 reserved bits
570     skip_bits(gb, 5);
571
572     if (*bd->const_block) {
573         unsigned int const_val_bits = sconf->floating ? 24 : avctx->bits_per_raw_sample;
574         *bd->raw_samples = get_sbits_long(gb, const_val_bits);
575     }
576
577     // ensure constant block decoding by reusing this field
578     *bd->const_block = 1;
579
580     return 0;
581 }
582
583
584 /** Decode the block data for a constant block
585  */
586 static void decode_const_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
587 {
588     int      smp = bd->block_length - 1;
589     int32_t  val = *bd->raw_samples;
590     int32_t *dst = bd->raw_samples + 1;
591
592     // write raw samples into buffer
593     for (; smp; smp--)
594         *dst++ = val;
595 }
596
597
598 /** Read the block data for a non-constant block
599  */
600 static int read_var_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
601 {
602     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
603     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
604     GetBitContext *gb        = &ctx->gb;
605     unsigned int k;
606     unsigned int s[8];
607     unsigned int sx[8];
608     unsigned int sub_blocks, log2_sub_blocks, sb_length;
609     unsigned int start      = 0;
610     unsigned int opt_order;
611     int          sb;
612     int32_t      *quant_cof = bd->quant_cof;
613     int32_t      *current_res;
614
615
616     // ensure variable block decoding by reusing this field
617     *bd->const_block = 0;
618
619     *bd->opt_order  = 1;
620     bd->js_blocks   = get_bits1(gb);
621
622     opt_order       = *bd->opt_order;
623
624     // determine the number of subblocks for entropy decoding
625     if (!sconf->bgmc && !sconf->sb_part) {
626         log2_sub_blocks = 0;
627     } else {
628         if (sconf->bgmc && sconf->sb_part)
629             log2_sub_blocks = get_bits(gb, 2);
630         else
631             log2_sub_blocks = 2 * get_bits1(gb);
632     }
633
634     sub_blocks = 1 << log2_sub_blocks;
635
636     // do not continue in case of a damaged stream since
637     // block_length must be evenly divisible by sub_blocks
638     if (bd->block_length & (sub_blocks - 1)) {
639         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
640                "Block length is not evenly divisible by the number of subblocks.\n");
641         return -1;
642     }
643
644     sb_length = bd->block_length >> log2_sub_blocks;
645
646     if (sconf->bgmc) {
647         s[0] = get_bits(gb, 8 + (sconf->resolution > 1));
648         for (k = 1; k < sub_blocks; k++)
649             s[k] = s[k - 1] + decode_rice(gb, 2);
650
651         for (k = 0; k < sub_blocks; k++) {
652             sx[k]   = s[k] & 0x0F;
653             s [k] >>= 4;
654         }
655     } else {
656         s[0] = get_bits(gb, 4 + (sconf->resolution > 1));
657         for (k = 1; k < sub_blocks; k++)
658             s[k] = s[k - 1] + decode_rice(gb, 0);
659     }
660     for (k = 1; k < sub_blocks; k++)
661         if (s[k] > 32) {
662             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "k invalid for rice code.\n");
663             return AVERROR_INVALIDDATA;
664         }
665
666     if (get_bits1(gb))
667         *bd->shift_lsbs = get_bits(gb, 4) + 1;
668
669     *bd->store_prev_samples = (bd->js_blocks && bd->raw_other) || *bd->shift_lsbs;
670
671
672     if (!sconf->rlslms) {
673         if (sconf->adapt_order) {
674             int opt_order_length = av_ceil_log2(av_clip((bd->block_length >> 3) - 1,
675                                                 2, sconf->max_order + 1));
676             *bd->opt_order       = get_bits(gb, opt_order_length);
677             if (*bd->opt_order > sconf->max_order) {
678                 *bd->opt_order = sconf->max_order;
679                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Predictor order too large!\n");
680                 return AVERROR_INVALIDDATA;
681             }
682         } else {
683             *bd->opt_order = sconf->max_order;
684         }
685
686         opt_order = *bd->opt_order;
687
688         if (opt_order) {
689             int add_base;
690
691             if (sconf->coef_table == 3) {
692                 add_base = 0x7F;
693
694                 // read coefficient 0
695                 quant_cof[0] = 32 * parcor_scaled_values[get_bits(gb, 7)];
696
697                 // read coefficient 1
698                 if (opt_order > 1)
699                     quant_cof[1] = -32 * parcor_scaled_values[get_bits(gb, 7)];
700
701                 // read coefficients 2 to opt_order
702                 for (k = 2; k < opt_order; k++)
703                     quant_cof[k] = get_bits(gb, 7);
704             } else {
705                 int k_max;
706                 add_base = 1;
707
708                 // read coefficient 0 to 19
709                 k_max = FFMIN(opt_order, 20);
710                 for (k = 0; k < k_max; k++) {
711                     int rice_param = parcor_rice_table[sconf->coef_table][k][1];
712                     int offset     = parcor_rice_table[sconf->coef_table][k][0];
713                     quant_cof[k] = decode_rice(gb, rice_param) + offset;
714                     if (quant_cof[k] < -64 || quant_cof[k] > 63) {
715                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "quant_cof %d is out of range\n", quant_cof[k]);
716                         return AVERROR_INVALIDDATA;
717                     }
718                 }
719
720                 // read coefficients 20 to 126
721                 k_max = FFMIN(opt_order, 127);
722                 for (; k < k_max; k++)
723                     quant_cof[k] = decode_rice(gb, 2) + (k & 1);
724
725                 // read coefficients 127 to opt_order
726                 for (; k < opt_order; k++)
727                     quant_cof[k] = decode_rice(gb, 1);
728
729                 quant_cof[0] = 32 * parcor_scaled_values[quant_cof[0] + 64];
730
731                 if (opt_order > 1)
732                     quant_cof[1] = -32 * parcor_scaled_values[quant_cof[1] + 64];
733             }
734
735             for (k = 2; k < opt_order; k++)
736                 quant_cof[k] = (quant_cof[k] << 14) + (add_base << 13);
737         }
738     }
739
740     // read LTP gain and lag values
741     if (sconf->long_term_prediction) {
742         *bd->use_ltp = get_bits1(gb);
743
744         if (*bd->use_ltp) {
745             int r, c;
746
747             bd->ltp_gain[0]   = decode_rice(gb, 1) << 3;
748             bd->ltp_gain[1]   = decode_rice(gb, 2) << 3;
749
750             r                 = get_unary(gb, 0, 3);
751             c                 = get_bits(gb, 2);
752             bd->ltp_gain[2]   = ltp_gain_values[r][c];
753
754             bd->ltp_gain[3]   = decode_rice(gb, 2) << 3;
755             bd->ltp_gain[4]   = decode_rice(gb, 1) << 3;
756
757             *bd->ltp_lag      = get_bits(gb, ctx->ltp_lag_length);
758             *bd->ltp_lag     += FFMAX(4, opt_order + 1);
759         }
760     }
761
762     // read first value and residuals in case of a random access block
763     if (bd->ra_block) {
764         if (opt_order)
765             bd->raw_samples[0] = decode_rice(gb, avctx->bits_per_raw_sample - 4);
766         if (opt_order > 1)
767             bd->raw_samples[1] = decode_rice(gb, FFMIN(s[0] + 3, ctx->s_max));
768         if (opt_order > 2)
769             bd->raw_samples[2] = decode_rice(gb, FFMIN(s[0] + 1, ctx->s_max));
770
771         start = FFMIN(opt_order, 3);
772     }
773
774     // read all residuals
775     if (sconf->bgmc) {
776         int          delta[8];
777         unsigned int k    [8];
778         unsigned int b = av_clip((av_ceil_log2(bd->block_length) - 3) >> 1, 0, 5);
779
780         // read most significant bits
781         unsigned int high;
782         unsigned int low;
783         unsigned int value;
784
785         ff_bgmc_decode_init(gb, &high, &low, &value);
786
787         current_res = bd->raw_samples + start;
788
789         for (sb = 0; sb < sub_blocks; sb++) {
790             unsigned int sb_len  = sb_length - (sb ? 0 : start);
791
792             k    [sb] = s[sb] > b ? s[sb] - b : 0;
793             delta[sb] = 5 - s[sb] + k[sb];
794
795             ff_bgmc_decode(gb, sb_len, current_res,
796                         delta[sb], sx[sb], &high, &low, &value, ctx->bgmc_lut, ctx->bgmc_lut_status);
797
798             current_res += sb_len;
799         }
800
801         ff_bgmc_decode_end(gb);
802
803
804         // read least significant bits and tails
805         current_res = bd->raw_samples + start;
806
807         for (sb = 0; sb < sub_blocks; sb++, start = 0) {
808             unsigned int cur_tail_code = tail_code[sx[sb]][delta[sb]];
809             unsigned int cur_k         = k[sb];
810             unsigned int cur_s         = s[sb];
811
812             for (; start < sb_length; start++) {
813                 int32_t res = *current_res;
814
815                 if (res == cur_tail_code) {
816                     unsigned int max_msb =   (2 + (sx[sb] > 2) + (sx[sb] > 10))
817                                           << (5 - delta[sb]);
818
819                     res = decode_rice(gb, cur_s);
820
821                     if (res >= 0) {
822                         res += (max_msb    ) << cur_k;
823                     } else {
824                         res -= (max_msb - 1) << cur_k;
825                     }
826                 } else {
827                     if (res > cur_tail_code)
828                         res--;
829
830                     if (res & 1)
831                         res = -res;
832
833                     res >>= 1;
834
835                     if (cur_k) {
836                         res <<= cur_k;
837                         res  |= get_bits_long(gb, cur_k);
838                     }
839                 }
840
841                 *current_res++ = res;
842             }
843         }
844     } else {
845         current_res = bd->raw_samples + start;
846
847         for (sb = 0; sb < sub_blocks; sb++, start = 0)
848             for (; start < sb_length; start++)
849                 *current_res++ = decode_rice(gb, s[sb]);
850      }
851
852     if (!sconf->mc_coding || ctx->js_switch)
853         align_get_bits(gb);
854
855     return 0;
856 }
857
858
859 /** Decode the block data for a non-constant block
860  */
861 static int decode_var_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
862 {
863     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
864     unsigned int block_length = bd->block_length;
865     unsigned int smp = 0;
866     unsigned int k;
867     int opt_order             = *bd->opt_order;
868     int sb;
869     int64_t y;
870     int32_t *quant_cof        = bd->quant_cof;
871     int32_t *lpc_cof          = bd->lpc_cof;
872     int32_t *raw_samples      = bd->raw_samples;
873     int32_t *raw_samples_end  = bd->raw_samples + bd->block_length;
874     int32_t *lpc_cof_reversed = ctx->lpc_cof_reversed_buffer;
875
876     // reverse long-term prediction
877     if (*bd->use_ltp) {
878         int ltp_smp;
879
880         for (ltp_smp = FFMAX(*bd->ltp_lag - 2, 0); ltp_smp < block_length; ltp_smp++) {
881             int center = ltp_smp - *bd->ltp_lag;
882             int begin  = FFMAX(0, center - 2);
883             int end    = center + 3;
884             int tab    = 5 - (end - begin);
885             int base;
886
887             y = 1 << 6;
888
889             for (base = begin; base < end; base++, tab++)
890                 y += MUL64(bd->ltp_gain[tab], raw_samples[base]);
891
892             raw_samples[ltp_smp] += y >> 7;
893         }
894     }
895
896     // reconstruct all samples from residuals
897     if (bd->ra_block) {
898         for (smp = 0; smp < opt_order; smp++) {
899             y = 1 << 19;
900
901             for (sb = 0; sb < smp; sb++)
902                 y += MUL64(lpc_cof[sb], raw_samples[-(sb + 1)]);
903
904             *raw_samples++ -= y >> 20;
905             parcor_to_lpc(smp, quant_cof, lpc_cof);
906         }
907     } else {
908         for (k = 0; k < opt_order; k++)
909             parcor_to_lpc(k, quant_cof, lpc_cof);
910
911         // store previous samples in case that they have to be altered
912         if (*bd->store_prev_samples)
913             memcpy(bd->prev_raw_samples, raw_samples - sconf->max_order,
914                    sizeof(*bd->prev_raw_samples) * sconf->max_order);
915
916         // reconstruct difference signal for prediction (joint-stereo)
917         if (bd->js_blocks && bd->raw_other) {
918             int32_t *left, *right;
919
920             if (bd->raw_other > raw_samples) {  // D = R - L
921                 left  = raw_samples;
922                 right = bd->raw_other;
923             } else {                                // D = R - L
924                 left  = bd->raw_other;
925                 right = raw_samples;
926             }
927
928             for (sb = -1; sb >= -sconf->max_order; sb--)
929                 raw_samples[sb] = right[sb] - left[sb];
930         }
931
932         // reconstruct shifted signal
933         if (*bd->shift_lsbs)
934             for (sb = -1; sb >= -sconf->max_order; sb--)
935                 raw_samples[sb] >>= *bd->shift_lsbs;
936     }
937
938     // reverse linear prediction coefficients for efficiency
939     lpc_cof = lpc_cof + opt_order;
940
941     for (sb = 0; sb < opt_order; sb++)
942         lpc_cof_reversed[sb] = lpc_cof[-(sb + 1)];
943
944     // reconstruct raw samples
945     raw_samples = bd->raw_samples + smp;
946     lpc_cof     = lpc_cof_reversed + opt_order;
947
948     for (; raw_samples < raw_samples_end; raw_samples++) {
949         y = 1 << 19;
950
951         for (sb = -opt_order; sb < 0; sb++)
952             y += MUL64(lpc_cof[sb], raw_samples[sb]);
953
954         *raw_samples -= y >> 20;
955     }
956
957     raw_samples = bd->raw_samples;
958
959     // restore previous samples in case that they have been altered
960     if (*bd->store_prev_samples)
961         memcpy(raw_samples - sconf->max_order, bd->prev_raw_samples,
962                sizeof(*raw_samples) * sconf->max_order);
963
964     return 0;
965 }
966
967
968 /** Read the block data.
969  */
970 static int read_block(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
971 {
972     GetBitContext *gb        = &ctx->gb;
973     int ret;
974
975     *bd->shift_lsbs = 0;
976     // read block type flag and read the samples accordingly
977     if (get_bits1(gb)) {
978         if ((ret = read_var_block_data(ctx, bd)) < 0)
979             return ret;
980     } else {
981         if ((ret = read_const_block_data(ctx, bd)) < 0)
982             return ret;
983     }
984
985     return 0;
986 }
987
988
989 /** Decode the block data.
990  */
991 static int decode_block(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
992 {
993     unsigned int smp;
994
995     // read block type flag and read the samples accordingly
996     if (*bd->const_block)
997         decode_const_block_data(ctx, bd);
998     else if (decode_var_block_data(ctx, bd))
999         return -1;
1000
1001     // TODO: read RLSLMS extension data
1002
1003     if (*bd->shift_lsbs)
1004         for (smp = 0; smp < bd->block_length; smp++)
1005             bd->raw_samples[smp] <<= *bd->shift_lsbs;
1006
1007     return 0;
1008 }
1009
1010
1011 /** Read and decode block data successively.
1012  */
1013 static int read_decode_block(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
1014 {
1015     int ret;
1016
1017     ret = read_block(ctx, bd);
1018
1019     if (ret)
1020         return ret;
1021
1022     ret = decode_block(ctx, bd);
1023
1024     return ret;
1025 }
1026
1027
1028 /** Compute the number of samples left to decode for the current frame and
1029  *  sets these samples to zero.
1030  */
1031 static void zero_remaining(unsigned int b, unsigned int b_max,
1032                            const unsigned int *div_blocks, int32_t *buf)
1033 {
1034     unsigned int count = 0;
1035
1036     while (b < b_max)
1037         count += div_blocks[b++];
1038
1039     if (count)
1040         memset(buf, 0, sizeof(*buf) * count);
1041 }
1042
1043
1044 /** Decode blocks independently.
1045  */
1046 static int decode_blocks_ind(ALSDecContext *ctx, unsigned int ra_frame,
1047                              unsigned int c, const unsigned int *div_blocks,
1048                              unsigned int *js_blocks)
1049 {
1050     unsigned int b;
1051     ALSBlockData bd = { 0 };
1052
1053     bd.ra_block         = ra_frame;
1054     bd.const_block      = ctx->const_block;
1055     bd.shift_lsbs       = ctx->shift_lsbs;
1056     bd.opt_order        = ctx->opt_order;
1057     bd.store_prev_samples = ctx->store_prev_samples;
1058     bd.use_ltp          = ctx->use_ltp;
1059     bd.ltp_lag          = ctx->ltp_lag;
1060     bd.ltp_gain         = ctx->ltp_gain[0];
1061     bd.quant_cof        = ctx->quant_cof[0];
1062     bd.lpc_cof          = ctx->lpc_cof[0];
1063     bd.prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1064     bd.raw_samples      = ctx->raw_samples[c];
1065
1066
1067     for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
1068         bd.block_length     = div_blocks[b];
1069
1070         if (read_decode_block(ctx, &bd)) {
1071             // damaged block, write zero for the rest of the frame
1072             zero_remaining(b, ctx->num_blocks, div_blocks, bd.raw_samples);
1073             return -1;
1074         }
1075         bd.raw_samples += div_blocks[b];
1076         bd.ra_block     = 0;
1077     }
1078
1079     return 0;
1080 }
1081
1082
1083 /** Decode blocks dependently.
1084  */
1085 static int decode_blocks(ALSDecContext *ctx, unsigned int ra_frame,
1086                          unsigned int c, const unsigned int *div_blocks,
1087                          unsigned int *js_blocks)
1088 {
1089     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1090     unsigned int offset = 0;
1091     unsigned int b;
1092     ALSBlockData bd[2] = { { 0 } };
1093
1094     bd[0].ra_block         = ra_frame;
1095     bd[0].const_block      = ctx->const_block;
1096     bd[0].shift_lsbs       = ctx->shift_lsbs;
1097     bd[0].opt_order        = ctx->opt_order;
1098     bd[0].store_prev_samples = ctx->store_prev_samples;
1099     bd[0].use_ltp          = ctx->use_ltp;
1100     bd[0].ltp_lag          = ctx->ltp_lag;
1101     bd[0].ltp_gain         = ctx->ltp_gain[0];
1102     bd[0].quant_cof        = ctx->quant_cof[0];
1103     bd[0].lpc_cof          = ctx->lpc_cof[0];
1104     bd[0].prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1105     bd[0].js_blocks        = *js_blocks;
1106
1107     bd[1].ra_block         = ra_frame;
1108     bd[1].const_block      = ctx->const_block;
1109     bd[1].shift_lsbs       = ctx->shift_lsbs;
1110     bd[1].opt_order        = ctx->opt_order;
1111     bd[1].store_prev_samples = ctx->store_prev_samples;
1112     bd[1].use_ltp          = ctx->use_ltp;
1113     bd[1].ltp_lag          = ctx->ltp_lag;
1114     bd[1].ltp_gain         = ctx->ltp_gain[0];
1115     bd[1].quant_cof        = ctx->quant_cof[0];
1116     bd[1].lpc_cof          = ctx->lpc_cof[0];
1117     bd[1].prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1118     bd[1].js_blocks        = *(js_blocks + 1);
1119
1120     // decode all blocks
1121     for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
1122         unsigned int s;
1123
1124         bd[0].block_length = div_blocks[b];
1125         bd[1].block_length = div_blocks[b];
1126
1127         bd[0].raw_samples  = ctx->raw_samples[c    ] + offset;
1128         bd[1].raw_samples  = ctx->raw_samples[c + 1] + offset;
1129
1130         bd[0].raw_other    = bd[1].raw_samples;
1131         bd[1].raw_other    = bd[0].raw_samples;
1132
1133         if(read_decode_block(ctx, &bd[0]) || read_decode_block(ctx, &bd[1])) {
1134             // damaged block, write zero for the rest of the frame
1135             zero_remaining(b, ctx->num_blocks, div_blocks, bd[0].raw_samples);
1136             zero_remaining(b, ctx->num_blocks, div_blocks, bd[1].raw_samples);
1137             return -1;
1138         }
1139
1140         // reconstruct joint-stereo blocks
1141         if (bd[0].js_blocks) {
1142             if (bd[1].js_blocks)
1143                 av_log(ctx->avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel pair.\n");
1144
1145             for (s = 0; s < div_blocks[b]; s++)
1146                 bd[0].raw_samples[s] = bd[1].raw_samples[s] - bd[0].raw_samples[s];
1147         } else if (bd[1].js_blocks) {
1148             for (s = 0; s < div_blocks[b]; s++)
1149                 bd[1].raw_samples[s] = bd[1].raw_samples[s] + bd[0].raw_samples[s];
1150         }
1151
1152         offset  += div_blocks[b];
1153         bd[0].ra_block = 0;
1154         bd[1].ra_block = 0;
1155     }
1156
1157     // store carryover raw samples,
1158     // the others channel raw samples are stored by the calling function.
1159     memmove(ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order,
1160             ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order + sconf->frame_length,
1161             sizeof(*ctx->raw_samples[c]) * sconf->max_order);
1162
1163     return 0;
1164 }
1165
1166
1167 /** Read the channel data.
1168   */
1169 static int read_channel_data(ALSDecContext *ctx, ALSChannelData *cd, int c)
1170 {
1171     GetBitContext *gb       = &ctx->gb;
1172     ALSChannelData *current = cd;
1173     unsigned int channels   = ctx->avctx->channels;
1174     int entries             = 0;
1175
1176     while (entries < channels && !(current->stop_flag = get_bits1(gb))) {
1177         current->master_channel = get_bits_long(gb, av_ceil_log2(channels));
1178
1179         if (current->master_channel >= channels) {
1180             av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid master channel!\n");
1181             return -1;
1182         }
1183
1184         if (current->master_channel != c) {
1185             current->time_diff_flag = get_bits1(gb);
1186             current->weighting[0]   = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 31)];
1187             current->weighting[1]   = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 2) + 14, 0, 31)];
1188             current->weighting[2]   = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 31)];
1189
1190             if (current->time_diff_flag) {
1191                 current->weighting[3] = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 31)];
1192                 current->weighting[4] = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 31)];
1193                 current->weighting[5] = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 31)];
1194
1195                 current->time_diff_sign  = get_bits1(gb);
1196                 current->time_diff_index = get_bits(gb, ctx->ltp_lag_length - 3) + 3;
1197             }
1198         }
1199
1200         current++;
1201         entries++;
1202     }
1203
1204     if (entries == channels) {
1205         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Damaged channel data!\n");
1206         return -1;
1207     }
1208
1209     align_get_bits(gb);
1210     return 0;
1211 }
1212
1213
1214 /** Recursively reverts the inter-channel correlation for a block.
1215  */
1216 static int revert_channel_correlation(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd,
1217                                        ALSChannelData **cd, int *reverted,
1218                                        unsigned int offset, int c)
1219 {
1220     ALSChannelData *ch = cd[c];
1221     unsigned int   dep = 0;
1222     unsigned int channels = ctx->avctx->channels;
1223
1224     if (reverted[c])
1225         return 0;
1226
1227     reverted[c] = 1;
1228
1229     while (dep < channels && !ch[dep].stop_flag) {
1230         revert_channel_correlation(ctx, bd, cd, reverted, offset,
1231                                    ch[dep].master_channel);
1232
1233         dep++;
1234     }
1235
1236     if (dep == channels) {
1237         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel correlation.\n");
1238         return -1;
1239     }
1240
1241     bd->const_block = ctx->const_block + c;
1242     bd->shift_lsbs  = ctx->shift_lsbs + c;
1243     bd->opt_order   = ctx->opt_order + c;
1244     bd->store_prev_samples = ctx->store_prev_samples + c;
1245     bd->use_ltp     = ctx->use_ltp + c;
1246     bd->ltp_lag     = ctx->ltp_lag + c;
1247     bd->ltp_gain    = ctx->ltp_gain[c];
1248     bd->lpc_cof     = ctx->lpc_cof[c];
1249     bd->quant_cof   = ctx->quant_cof[c];
1250     bd->raw_samples = ctx->raw_samples[c] + offset;
1251
1252     dep = 0;
1253     while (!ch[dep].stop_flag) {
1254         unsigned int smp;
1255         unsigned int begin = 1;
1256         unsigned int end   = bd->block_length - 1;
1257         int64_t y;
1258         int32_t *master = ctx->raw_samples[ch[dep].master_channel] + offset;
1259
1260         if (ch[dep].time_diff_flag) {
1261             int t = ch[dep].time_diff_index;
1262
1263             if (ch[dep].time_diff_sign) {
1264                 t      = -t;
1265                 begin -= t;
1266             } else {
1267                 end   -= t;
1268             }
1269
1270             for (smp = begin; smp < end; smp++) {
1271                 y  = (1 << 6) +
1272                      MUL64(ch[dep].weighting[0], master[smp - 1    ]) +
1273                      MUL64(ch[dep].weighting[1], master[smp        ]) +
1274                      MUL64(ch[dep].weighting[2], master[smp + 1    ]) +
1275                      MUL64(ch[dep].weighting[3], master[smp - 1 + t]) +
1276                      MUL64(ch[dep].weighting[4], master[smp     + t]) +
1277                      MUL64(ch[dep].weighting[5], master[smp + 1 + t]);
1278
1279                 bd->raw_samples[smp] += y >> 7;
1280             }
1281         } else {
1282             for (smp = begin; smp < end; smp++) {
1283                 y  = (1 << 6) +
1284                      MUL64(ch[dep].weighting[0], master[smp - 1]) +
1285                      MUL64(ch[dep].weighting[1], master[smp    ]) +
1286                      MUL64(ch[dep].weighting[2], master[smp + 1]);
1287
1288                 bd->raw_samples[smp] += y >> 7;
1289             }
1290         }
1291
1292         dep++;
1293     }
1294
1295     return 0;
1296 }
1297
1298
1299 /** Read the frame data.
1300  */
1301 static int read_frame_data(ALSDecContext *ctx, unsigned int ra_frame)
1302 {
1303     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1304     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
1305     GetBitContext *gb = &ctx->gb;
1306     unsigned int div_blocks[32];                ///< block sizes.
1307     unsigned int c;
1308     unsigned int js_blocks[2];
1309
1310     uint32_t bs_info = 0;
1311
1312     // skip the size of the ra unit if present in the frame
1313     if (sconf->ra_flag == RA_FLAG_FRAMES && ra_frame)
1314         skip_bits_long(gb, 32);
1315
1316     if (sconf->mc_coding && sconf->joint_stereo) {
1317         ctx->js_switch = get_bits1(gb);
1318         align_get_bits(gb);
1319     }
1320
1321     if (!sconf->mc_coding || ctx->js_switch) {
1322         int independent_bs = !sconf->joint_stereo;
1323
1324         for (c = 0; c < avctx->channels; c++) {
1325             js_blocks[0] = 0;
1326             js_blocks[1] = 0;
1327
1328             get_block_sizes(ctx, div_blocks, &bs_info);
1329
1330             // if joint_stereo and block_switching is set, independent decoding
1331             // is signaled via the first bit of bs_info
1332             if (sconf->joint_stereo && sconf->block_switching)
1333                 if (bs_info >> 31)
1334                     independent_bs = 2;
1335
1336             // if this is the last channel, it has to be decoded independently
1337             if (c == avctx->channels - 1)
1338                 independent_bs = 1;
1339
1340             if (independent_bs) {
1341                 if (decode_blocks_ind(ctx, ra_frame, c, div_blocks, js_blocks))
1342                     return -1;
1343
1344                 independent_bs--;
1345             } else {
1346                 if (decode_blocks(ctx, ra_frame, c, div_blocks, js_blocks))
1347                     return -1;
1348
1349                 c++;
1350             }
1351
1352             // store carryover raw samples
1353             memmove(ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order,
1354                     ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order + sconf->frame_length,
1355                     sizeof(*ctx->raw_samples[c]) * sconf->max_order);
1356         }
1357     } else { // multi-channel coding
1358         ALSBlockData   bd = { 0 };
1359         int            b, ret;
1360         int            *reverted_channels = ctx->reverted_channels;
1361         unsigned int   offset             = 0;
1362
1363         for (c = 0; c < avctx->channels; c++)
1364             if (ctx->chan_data[c] < ctx->chan_data_buffer) {
1365                 av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid channel data!\n");
1366                 return -1;
1367             }
1368
1369         memset(reverted_channels, 0, sizeof(*reverted_channels) * avctx->channels);
1370
1371         bd.ra_block         = ra_frame;
1372         bd.prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1373
1374         get_block_sizes(ctx, div_blocks, &bs_info);
1375
1376         for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
1377             bd.block_length = div_blocks[b];
1378
1379             for (c = 0; c < avctx->channels; c++) {
1380                 bd.const_block = ctx->const_block + c;
1381                 bd.shift_lsbs  = ctx->shift_lsbs + c;
1382                 bd.opt_order   = ctx->opt_order + c;
1383                 bd.store_prev_samples = ctx->store_prev_samples + c;
1384                 bd.use_ltp     = ctx->use_ltp + c;
1385                 bd.ltp_lag     = ctx->ltp_lag + c;
1386                 bd.ltp_gain    = ctx->ltp_gain[c];
1387                 bd.lpc_cof     = ctx->lpc_cof[c];
1388                 bd.quant_cof   = ctx->quant_cof[c];
1389                 bd.raw_samples = ctx->raw_samples[c] + offset;
1390                 bd.raw_other   = NULL;
1391
1392                 if ((ret = read_block(ctx, &bd)) < 0)
1393                     return ret;
1394                 if ((ret = read_channel_data(ctx, ctx->chan_data[c], c)) < 0)
1395                     return ret;
1396             }
1397
1398             for (c = 0; c < avctx->channels; c++)
1399                 if (revert_channel_correlation(ctx, &bd, ctx->chan_data,
1400                                                reverted_channels, offset, c))
1401                     return -1;
1402
1403             for (c = 0; c < avctx->channels; c++) {
1404                 bd.const_block = ctx->const_block + c;
1405                 bd.shift_lsbs  = ctx->shift_lsbs + c;
1406                 bd.opt_order   = ctx->opt_order + c;
1407                 bd.store_prev_samples = ctx->store_prev_samples + c;
1408                 bd.use_ltp     = ctx->use_ltp + c;
1409                 bd.ltp_lag     = ctx->ltp_lag + c;
1410                 bd.ltp_gain    = ctx->ltp_gain[c];
1411                 bd.lpc_cof     = ctx->lpc_cof[c];
1412                 bd.quant_cof   = ctx->quant_cof[c];
1413                 bd.raw_samples = ctx->raw_samples[c] + offset;
1414
1415                 if ((ret = decode_block(ctx, &bd)) < 0)
1416                     return ret;
1417             }
1418
1419             memset(reverted_channels, 0, avctx->channels * sizeof(*reverted_channels));
1420             offset      += div_blocks[b];
1421             bd.ra_block  = 0;
1422         }
1423
1424         // store carryover raw samples
1425         for (c = 0; c < avctx->channels; c++)
1426             memmove(ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order,
1427                     ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order + sconf->frame_length,
1428                     sizeof(*ctx->raw_samples[c]) * sconf->max_order);
1429     }
1430
1431     // TODO: read_diff_float_data
1432
1433     return 0;
1434 }
1435
1436
1437 /** Decode an ALS frame.
1438  */
1439 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame_ptr,
1440                         AVPacket *avpkt)
1441 {
1442     ALSDecContext *ctx       = avctx->priv_data;
1443     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1444     const uint8_t *buffer    = avpkt->data;
1445     int buffer_size          = avpkt->size;
1446     int invalid_frame, ret;
1447     unsigned int c, sample, ra_frame, bytes_read, shift;
1448
1449     init_get_bits(&ctx->gb, buffer, buffer_size * 8);
1450
1451     // In the case that the distance between random access frames is set to zero
1452     // (sconf->ra_distance == 0) no frame is treated as a random access frame.
1453     // For the first frame, if prediction is used, all samples used from the
1454     // previous frame are assumed to be zero.
1455     ra_frame = sconf->ra_distance && !(ctx->frame_id % sconf->ra_distance);
1456
1457     // the last frame to decode might have a different length
1458     if (sconf->samples != 0xFFFFFFFF)
1459         ctx->cur_frame_length = FFMIN(sconf->samples - ctx->frame_id * (uint64_t) sconf->frame_length,
1460                                       sconf->frame_length);
1461     else
1462         ctx->cur_frame_length = sconf->frame_length;
1463
1464     // decode the frame data
1465     if ((invalid_frame = read_frame_data(ctx, ra_frame)) < 0)
1466         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_WARNING,
1467                "Reading frame data failed. Skipping RA unit.\n");
1468
1469     ctx->frame_id++;
1470
1471     /* get output buffer */
1472     ctx->frame.nb_samples = ctx->cur_frame_length;
1473     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, &ctx->frame)) < 0) {
1474         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1475         return ret;
1476     }
1477
1478     // transform decoded frame into output format
1479     #define INTERLEAVE_OUTPUT(bps)                                 \
1480     {                                                              \
1481         int##bps##_t *dest = (int##bps##_t*)ctx->frame.data[0];    \
1482         shift = bps - ctx->avctx->bits_per_raw_sample;             \
1483         for (sample = 0; sample < ctx->cur_frame_length; sample++) \
1484             for (c = 0; c < avctx->channels; c++)                  \
1485                 *dest++ = ctx->raw_samples[c][sample] << shift;    \
1486     }
1487
1488     if (ctx->avctx->bits_per_raw_sample <= 16) {
1489         INTERLEAVE_OUTPUT(16)
1490     } else {
1491         INTERLEAVE_OUTPUT(32)
1492     }
1493
1494     // update CRC
1495     if (sconf->crc_enabled && (avctx->err_recognition & (AV_EF_CRCCHECK|AV_EF_CAREFUL))) {
1496         int swap = HAVE_BIGENDIAN != sconf->msb_first;
1497
1498         if (ctx->avctx->bits_per_raw_sample == 24) {
1499             int32_t *src = (int32_t *)ctx->frame.data[0];
1500
1501             for (sample = 0;
1502                  sample < ctx->cur_frame_length * avctx->channels;
1503                  sample++) {
1504                 int32_t v;
1505
1506                 if (swap)
1507                     v = av_bswap32(src[sample]);
1508                 else
1509                     v = src[sample];
1510                 if (!HAVE_BIGENDIAN)
1511                     v >>= 8;
1512
1513                 ctx->crc = av_crc(ctx->crc_table, ctx->crc, (uint8_t*)(&v), 3);
1514             }
1515         } else {
1516             uint8_t *crc_source;
1517
1518             if (swap) {
1519                 if (ctx->avctx->bits_per_raw_sample <= 16) {
1520                     int16_t *src  = (int16_t*) ctx->frame.data[0];
1521                     int16_t *dest = (int16_t*) ctx->crc_buffer;
1522                     for (sample = 0;
1523                          sample < ctx->cur_frame_length * avctx->channels;
1524                          sample++)
1525                         *dest++ = av_bswap16(src[sample]);
1526                 } else {
1527                     ctx->dsp.bswap_buf((uint32_t*)ctx->crc_buffer,
1528                                        (uint32_t *)ctx->frame.data[0],
1529                                        ctx->cur_frame_length * avctx->channels);
1530                 }
1531                 crc_source = ctx->crc_buffer;
1532             } else {
1533                 crc_source = ctx->frame.data[0];
1534             }
1535
1536             ctx->crc = av_crc(ctx->crc_table, ctx->crc, crc_source,
1537                               ctx->cur_frame_length * avctx->channels *
1538                               av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt));
1539         }
1540
1541
1542         // check CRC sums if this is the last frame
1543         if (ctx->cur_frame_length != sconf->frame_length &&
1544             ctx->crc_org != ctx->crc) {
1545             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "CRC error!\n");
1546         }
1547     }
1548
1549     *got_frame_ptr   = 1;
1550     *(AVFrame *)data = ctx->frame;
1551
1552
1553     bytes_read = invalid_frame ? buffer_size :
1554                                  (get_bits_count(&ctx->gb) + 7) >> 3;
1555
1556     return bytes_read;
1557 }
1558
1559
1560 /** Uninitialize the ALS decoder.
1561  */
1562 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
1563 {
1564     ALSDecContext *ctx = avctx->priv_data;
1565
1566     av_freep(&ctx->sconf.chan_pos);
1567
1568     ff_bgmc_end(&ctx->bgmc_lut, &ctx->bgmc_lut_status);
1569
1570     av_freep(&ctx->const_block);
1571     av_freep(&ctx->shift_lsbs);
1572     av_freep(&ctx->opt_order);
1573     av_freep(&ctx->store_prev_samples);
1574     av_freep(&ctx->use_ltp);
1575     av_freep(&ctx->ltp_lag);
1576     av_freep(&ctx->ltp_gain);
1577     av_freep(&ctx->ltp_gain_buffer);
1578     av_freep(&ctx->quant_cof);
1579     av_freep(&ctx->lpc_cof);
1580     av_freep(&ctx->quant_cof_buffer);
1581     av_freep(&ctx->lpc_cof_buffer);
1582     av_freep(&ctx->lpc_cof_reversed_buffer);
1583     av_freep(&ctx->prev_raw_samples);
1584     av_freep(&ctx->raw_samples);
1585     av_freep(&ctx->raw_buffer);
1586     av_freep(&ctx->chan_data);
1587     av_freep(&ctx->chan_data_buffer);
1588     av_freep(&ctx->reverted_channels);
1589     av_freep(&ctx->crc_buffer);
1590
1591     return 0;
1592 }
1593
1594
1595 /** Initialize the ALS decoder.
1596  */
1597 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
1598 {
1599     unsigned int c;
1600     unsigned int channel_size;
1601     int num_buffers;
1602     ALSDecContext *ctx = avctx->priv_data;
1603     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1604     ctx->avctx = avctx;
1605
1606     if (!avctx->extradata) {
1607         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing required ALS extradata!\n");
1608         return -1;
1609     }
1610
1611     if (read_specific_config(ctx)) {
1612         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Reading ALSSpecificConfig failed!\n");
1613         decode_end(avctx);
1614         return -1;
1615     }
1616
1617     if (check_specific_config(ctx)) {
1618         decode_end(avctx);
1619         return -1;
1620     }
1621
1622     if (sconf->bgmc)
1623         ff_bgmc_init(avctx, &ctx->bgmc_lut, &ctx->bgmc_lut_status);
1624
1625     if (sconf->floating) {
1626         avctx->sample_fmt          = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1627         avctx->bits_per_raw_sample = 32;
1628     } else {
1629         avctx->sample_fmt          = sconf->resolution > 1
1630                                      ? AV_SAMPLE_FMT_S32 : AV_SAMPLE_FMT_S16;
1631         avctx->bits_per_raw_sample = (sconf->resolution + 1) * 8;
1632     }
1633
1634     // set maximum Rice parameter for progressive decoding based on resolution
1635     // This is not specified in 14496-3 but actually done by the reference
1636     // codec RM22 revision 2.
1637     ctx->s_max = sconf->resolution > 1 ? 31 : 15;
1638
1639     // set lag value for long-term prediction
1640     ctx->ltp_lag_length = 8 + (avctx->sample_rate >=  96000) +
1641                               (avctx->sample_rate >= 192000);
1642
1643     // allocate quantized parcor coefficient buffer
1644     num_buffers = sconf->mc_coding ? avctx->channels : 1;
1645
1646     ctx->quant_cof        = av_malloc(sizeof(*ctx->quant_cof) * num_buffers);
1647     ctx->lpc_cof          = av_malloc(sizeof(*ctx->lpc_cof)   * num_buffers);
1648     ctx->quant_cof_buffer = av_malloc(sizeof(*ctx->quant_cof_buffer) *
1649                                       num_buffers * sconf->max_order);
1650     ctx->lpc_cof_buffer   = av_malloc(sizeof(*ctx->lpc_cof_buffer) *
1651                                       num_buffers * sconf->max_order);
1652     ctx->lpc_cof_reversed_buffer = av_malloc(sizeof(*ctx->lpc_cof_buffer) *
1653                                              sconf->max_order);
1654
1655     if (!ctx->quant_cof              || !ctx->lpc_cof        ||
1656         !ctx->quant_cof_buffer       || !ctx->lpc_cof_buffer ||
1657         !ctx->lpc_cof_reversed_buffer) {
1658         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed!\n");
1659         return AVERROR(ENOMEM);
1660     }
1661
1662     // assign quantized parcor coefficient buffers
1663     for (c = 0; c < num_buffers; c++) {
1664         ctx->quant_cof[c] = ctx->quant_cof_buffer + c * sconf->max_order;
1665         ctx->lpc_cof[c]   = ctx->lpc_cof_buffer   + c * sconf->max_order;
1666     }
1667
1668     // allocate and assign lag and gain data buffer for ltp mode
1669     ctx->const_block     = av_malloc (sizeof(*ctx->const_block) * num_buffers);
1670     ctx->shift_lsbs      = av_malloc (sizeof(*ctx->shift_lsbs)  * num_buffers);
1671     ctx->opt_order       = av_malloc (sizeof(*ctx->opt_order)   * num_buffers);
1672     ctx->store_prev_samples = av_malloc(sizeof(*ctx->store_prev_samples) * num_buffers);
1673     ctx->use_ltp         = av_mallocz(sizeof(*ctx->use_ltp)  * num_buffers);
1674     ctx->ltp_lag         = av_malloc (sizeof(*ctx->ltp_lag)  * num_buffers);
1675     ctx->ltp_gain        = av_malloc (sizeof(*ctx->ltp_gain) * num_buffers);
1676     ctx->ltp_gain_buffer = av_malloc (sizeof(*ctx->ltp_gain_buffer) *
1677                                       num_buffers * 5);
1678
1679     if (!ctx->const_block || !ctx->shift_lsbs ||
1680         !ctx->opt_order || !ctx->store_prev_samples ||
1681         !ctx->use_ltp  || !ctx->ltp_lag ||
1682         !ctx->ltp_gain || !ctx->ltp_gain_buffer) {
1683         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed!\n");
1684         decode_end(avctx);
1685         return AVERROR(ENOMEM);
1686     }
1687
1688     for (c = 0; c < num_buffers; c++)
1689         ctx->ltp_gain[c] = ctx->ltp_gain_buffer + c * 5;
1690
1691     // allocate and assign channel data buffer for mcc mode
1692     if (sconf->mc_coding) {
1693         ctx->chan_data_buffer  = av_malloc(sizeof(*ctx->chan_data_buffer) *
1694                                            num_buffers * num_buffers);
1695         ctx->chan_data         = av_malloc(sizeof(*ctx->chan_data) *
1696                                            num_buffers);
1697         ctx->reverted_channels = av_malloc(sizeof(*ctx->reverted_channels) *
1698                                            num_buffers);
1699
1700         if (!ctx->chan_data_buffer || !ctx->chan_data || !ctx->reverted_channels) {
1701             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed!\n");
1702             decode_end(avctx);
1703             return AVERROR(ENOMEM);
1704         }
1705
1706         for (c = 0; c < num_buffers; c++)
1707             ctx->chan_data[c] = ctx->chan_data_buffer + c * num_buffers;
1708     } else {
1709         ctx->chan_data         = NULL;
1710         ctx->chan_data_buffer  = NULL;
1711         ctx->reverted_channels = NULL;
1712     }
1713
1714     channel_size      = sconf->frame_length + sconf->max_order;
1715
1716     ctx->prev_raw_samples = av_malloc (sizeof(*ctx->prev_raw_samples) * sconf->max_order);
1717     ctx->raw_buffer       = av_mallocz(sizeof(*ctx->     raw_buffer)  * avctx->channels * channel_size);
1718     ctx->raw_samples      = av_malloc (sizeof(*ctx->     raw_samples) * avctx->channels);
1719
1720     // allocate previous raw sample buffer
1721     if (!ctx->prev_raw_samples || !ctx->raw_buffer|| !ctx->raw_samples) {
1722         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed!\n");
1723         decode_end(avctx);
1724         return AVERROR(ENOMEM);
1725     }
1726
1727     // assign raw samples buffers
1728     ctx->raw_samples[0] = ctx->raw_buffer + sconf->max_order;
1729     for (c = 1; c < avctx->channels; c++)
1730         ctx->raw_samples[c] = ctx->raw_samples[c - 1] + channel_size;
1731
1732     // allocate crc buffer
1733     if (HAVE_BIGENDIAN != sconf->msb_first && sconf->crc_enabled &&
1734         (avctx->err_recognition & (AV_EF_CRCCHECK|AV_EF_CAREFUL))) {
1735         ctx->crc_buffer = av_malloc(sizeof(*ctx->crc_buffer) *
1736                                     ctx->cur_frame_length *
1737                                     avctx->channels *
1738                                     av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt));
1739         if (!ctx->crc_buffer) {
1740             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed!\n");
1741             decode_end(avctx);
1742             return AVERROR(ENOMEM);
1743         }
1744     }
1745
1746     ff_dsputil_init(&ctx->dsp, avctx);
1747
1748     avcodec_get_frame_defaults(&ctx->frame);
1749     avctx->coded_frame = &ctx->frame;
1750
1751     return 0;
1752 }
1753
1754
1755 /** Flush (reset) the frame ID after seeking.
1756  */
1757 static av_cold void flush(AVCodecContext *avctx)
1758 {
1759     ALSDecContext *ctx = avctx->priv_data;
1760
1761     ctx->frame_id = 0;
1762 }
1763
1764
1765 AVCodec ff_als_decoder = {
1766     .name           = "als",
1767     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1768     .id             = AV_CODEC_ID_MP4ALS,
1769     .priv_data_size = sizeof(ALSDecContext),
1770     .init           = decode_init,
1771     .close          = decode_end,
1772     .decode         = decode_frame,
1773     .flush          = flush,
1774     .capabilities   = CODEC_CAP_SUBFRAMES | CODEC_CAP_DR1,
1775     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS)"),
1776 };