]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/alsdec.c
x86: float_dsp: fix ff_vector_fmac_scalar_avx() on Win64
[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 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  * 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 "libavutil/samplefmt.h"
40 #include "libavutil/crc.h"
41
42 #include <stdint.h>
43
44 /** Rice parameters and corresponding index offsets for decoding the
45  *  indices of scaled PARCOR values. The table chosen is set globally
46  *  by the encoder and stored in ALSSpecificConfig.
47  */
48 static const int8_t parcor_rice_table[3][20][2] = {
49     { {-52, 4}, {-29, 5}, {-31, 4}, { 19, 4}, {-16, 4},
50       { 12, 3}, { -7, 3}, {  9, 3}, { -5, 3}, {  6, 3},
51       { -4, 3}, {  3, 3}, { -3, 2}, {  3, 2}, { -2, 2},
52       {  3, 2}, { -1, 2}, {  2, 2}, { -1, 2}, {  2, 2} },
53     { {-58, 3}, {-42, 4}, {-46, 4}, { 37, 5}, {-36, 4},
54       { 29, 4}, {-29, 4}, { 25, 4}, {-23, 4}, { 20, 4},
55       {-17, 4}, { 16, 4}, {-12, 4}, { 12, 3}, {-10, 4},
56       {  7, 3}, { -4, 4}, {  3, 3}, { -1, 3}, {  1, 3} },
57     { {-59, 3}, {-45, 5}, {-50, 4}, { 38, 4}, {-39, 4},
58       { 32, 4}, {-30, 4}, { 25, 3}, {-23, 3}, { 20, 3},
59       {-20, 3}, { 16, 3}, {-13, 3}, { 10, 3}, { -7, 3},
60       {  3, 3}, {  0, 3}, { -1, 3}, {  2, 3}, { -1, 2} }
61 };
62
63
64 /** Scaled PARCOR values used for the first two PARCOR coefficients.
65  *  To be indexed by the Rice coded indices.
66  *  Generated by: parcor_scaled_values[i] = 32 + ((i * (i+1)) << 7) - (1 << 20)
67  *  Actual values are divided by 32 in order to be stored in 16 bits.
68  */
69 static const int16_t parcor_scaled_values[] = {
70     -1048544 / 32, -1048288 / 32, -1047776 / 32, -1047008 / 32,
71     -1045984 / 32, -1044704 / 32, -1043168 / 32, -1041376 / 32,
72     -1039328 / 32, -1037024 / 32, -1034464 / 32, -1031648 / 32,
73     -1028576 / 32, -1025248 / 32, -1021664 / 32, -1017824 / 32,
74     -1013728 / 32, -1009376 / 32, -1004768 / 32,  -999904 / 32,
75      -994784 / 32,  -989408 / 32,  -983776 / 32,  -977888 / 32,
76      -971744 / 32,  -965344 / 32,  -958688 / 32,  -951776 / 32,
77      -944608 / 32,  -937184 / 32,  -929504 / 32,  -921568 / 32,
78      -913376 / 32,  -904928 / 32,  -896224 / 32,  -887264 / 32,
79      -878048 / 32,  -868576 / 32,  -858848 / 32,  -848864 / 32,
80      -838624 / 32,  -828128 / 32,  -817376 / 32,  -806368 / 32,
81      -795104 / 32,  -783584 / 32,  -771808 / 32,  -759776 / 32,
82      -747488 / 32,  -734944 / 32,  -722144 / 32,  -709088 / 32,
83      -695776 / 32,  -682208 / 32,  -668384 / 32,  -654304 / 32,
84      -639968 / 32,  -625376 / 32,  -610528 / 32,  -595424 / 32,
85      -580064 / 32,  -564448 / 32,  -548576 / 32,  -532448 / 32,
86      -516064 / 32,  -499424 / 32,  -482528 / 32,  -465376 / 32,
87      -447968 / 32,  -430304 / 32,  -412384 / 32,  -394208 / 32,
88      -375776 / 32,  -357088 / 32,  -338144 / 32,  -318944 / 32,
89      -299488 / 32,  -279776 / 32,  -259808 / 32,  -239584 / 32,
90      -219104 / 32,  -198368 / 32,  -177376 / 32,  -156128 / 32,
91      -134624 / 32,  -112864 / 32,   -90848 / 32,   -68576 / 32,
92       -46048 / 32,   -23264 / 32,     -224 / 32,    23072 / 32,
93        46624 / 32,    70432 / 32,    94496 / 32,   118816 / 32,
94       143392 / 32,   168224 / 32,   193312 / 32,   218656 / 32,
95       244256 / 32,   270112 / 32,   296224 / 32,   322592 / 32,
96       349216 / 32,   376096 / 32,   403232 / 32,   430624 / 32,
97       458272 / 32,   486176 / 32,   514336 / 32,   542752 / 32,
98       571424 / 32,   600352 / 32,   629536 / 32,   658976 / 32,
99       688672 / 32,   718624 / 32,   748832 / 32,   779296 / 32,
100       810016 / 32,   840992 / 32,   872224 / 32,   903712 / 32,
101       935456 / 32,   967456 / 32,   999712 / 32,  1032224 / 32
102 };
103
104
105 /** Gain values of p(0) for long-term prediction.
106  *  To be indexed by the Rice coded indices.
107  */
108 static const uint8_t ltp_gain_values [4][4] = {
109     { 0,  8, 16,  24},
110     {32, 40, 48,  56},
111     {64, 70, 76,  82},
112     {88, 92, 96, 100}
113 };
114
115
116 /** Inter-channel weighting factors for multi-channel correlation.
117  *  To be indexed by the Rice coded indices.
118  */
119 static const int16_t mcc_weightings[] = {
120     204,  192,  179,  166,  153,  140,  128,  115,
121     102,   89,   76,   64,   51,   38,   25,   12,
122       0,  -12,  -25,  -38,  -51,  -64,  -76,  -89,
123    -102, -115, -128, -140, -153, -166, -179, -192
124 };
125
126
127 /** Tail codes used in arithmetic coding using block Gilbert-Moore codes.
128  */
129 static const uint8_t tail_code[16][6] = {
130     { 74, 44, 25, 13,  7, 3},
131     { 68, 42, 24, 13,  7, 3},
132     { 58, 39, 23, 13,  7, 3},
133     {126, 70, 37, 19, 10, 5},
134     {132, 70, 37, 20, 10, 5},
135     {124, 70, 38, 20, 10, 5},
136     {120, 69, 37, 20, 11, 5},
137     {116, 67, 37, 20, 11, 5},
138     {108, 66, 36, 20, 10, 5},
139     {102, 62, 36, 20, 10, 5},
140     { 88, 58, 34, 19, 10, 5},
141     {162, 89, 49, 25, 13, 7},
142     {156, 87, 49, 26, 14, 7},
143     {150, 86, 47, 26, 14, 7},
144     {142, 84, 47, 26, 14, 7},
145     {131, 79, 46, 26, 14, 7}
146 };
147
148
149 enum RA_Flag {
150     RA_FLAG_NONE,
151     RA_FLAG_FRAMES,
152     RA_FLAG_HEADER
153 };
154
155
156 typedef struct {
157     uint32_t samples;         ///< number of samples, 0xFFFFFFFF if unknown
158     int resolution;           ///< 000 = 8-bit; 001 = 16-bit; 010 = 24-bit; 011 = 32-bit
159     int floating;             ///< 1 = IEEE 32-bit floating-point, 0 = integer
160     int msb_first;            ///< 1 = original CRC calculated on big-endian system, 0 = little-endian
161     int frame_length;         ///< frame length for each frame (last frame may differ)
162     int ra_distance;          ///< distance between RA frames (in frames, 0...255)
163     enum RA_Flag ra_flag;     ///< indicates where the size of ra units is stored
164     int adapt_order;          ///< adaptive order: 1 = on, 0 = off
165     int coef_table;           ///< table index of Rice code parameters
166     int long_term_prediction; ///< long term prediction (LTP): 1 = on, 0 = off
167     int max_order;            ///< maximum prediction order (0..1023)
168     int block_switching;      ///< number of block switching levels
169     int bgmc;                 ///< "Block Gilbert-Moore Code": 1 = on, 0 = off (Rice coding only)
170     int sb_part;              ///< sub-block partition
171     int joint_stereo;         ///< joint stereo: 1 = on, 0 = off
172     int mc_coding;            ///< extended inter-channel coding (multi channel coding): 1 = on, 0 = off
173     int chan_config;          ///< indicates that a chan_config_info field is present
174     int chan_sort;            ///< channel rearrangement: 1 = on, 0 = off
175     int rlslms;               ///< use "Recursive Least Square-Least Mean Square" predictor: 1 = on, 0 = off
176     int chan_config_info;     ///< mapping of channels to loudspeaker locations. Unused until setting channel configuration is implemented.
177     int *chan_pos;            ///< original channel positions
178     int crc_enabled;          ///< enable Cyclic Redundancy Checksum
179 } ALSSpecificConfig;
180
181
182 typedef struct {
183     int stop_flag;
184     int master_channel;
185     int time_diff_flag;
186     int time_diff_sign;
187     int time_diff_index;
188     int weighting[6];
189 } ALSChannelData;
190
191
192 typedef struct {
193     AVCodecContext *avctx;
194     AVFrame frame;
195     ALSSpecificConfig sconf;
196     GetBitContext gb;
197     DSPContext dsp;
198     const AVCRC *crc_table;
199     uint32_t crc_org;               ///< CRC value of the original input data
200     uint32_t crc;                   ///< CRC value calculated from decoded data
201     unsigned int cur_frame_length;  ///< length of the current frame to decode
202     unsigned int frame_id;          ///< the frame ID / number of the current frame
203     unsigned int js_switch;         ///< if true, joint-stereo decoding is enforced
204     unsigned int num_blocks;        ///< number of blocks used in the current frame
205     unsigned int s_max;             ///< maximum Rice parameter allowed in entropy coding
206     uint8_t *bgmc_lut;              ///< pointer at lookup tables used for BGMC
207     int *bgmc_lut_status;           ///< pointer at lookup table status flags used for BGMC
208     int ltp_lag_length;             ///< number of bits used for ltp lag value
209     int *const_block;               ///< contains const_block flags for all channels
210     unsigned int *shift_lsbs;       ///< contains shift_lsbs flags for all channels
211     unsigned int *opt_order;        ///< contains opt_order flags for all channels
212     int *store_prev_samples;        ///< contains store_prev_samples flags for all channels
213     int *use_ltp;                   ///< contains use_ltp flags for all channels
214     int *ltp_lag;                   ///< contains ltp lag values for all channels
215     int **ltp_gain;                 ///< gain values for ltp 5-tap filter for a channel
216     int *ltp_gain_buffer;           ///< contains all gain values for ltp 5-tap filter
217     int32_t **quant_cof;            ///< quantized parcor coefficients for a channel
218     int32_t *quant_cof_buffer;      ///< contains all quantized parcor coefficients
219     int32_t **lpc_cof;              ///< coefficients of the direct form prediction filter for a channel
220     int32_t *lpc_cof_buffer;        ///< contains all coefficients of the direct form prediction filter
221     int32_t *lpc_cof_reversed_buffer; ///< temporary buffer to set up a reversed versio of lpc_cof_buffer
222     ALSChannelData **chan_data;     ///< channel data for multi-channel correlation
223     ALSChannelData *chan_data_buffer; ///< contains channel data for all channels
224     int *reverted_channels;         ///< stores a flag for each reverted channel
225     int32_t *prev_raw_samples;      ///< contains unshifted raw samples from the previous block
226     int32_t **raw_samples;          ///< decoded raw samples for each channel
227     int32_t *raw_buffer;            ///< contains all decoded raw samples including carryover samples
228     uint8_t *crc_buffer;            ///< buffer of byte order corrected samples used for CRC check
229 } ALSDecContext;
230
231
232 typedef struct {
233     unsigned int block_length;      ///< number of samples within the block
234     unsigned int ra_block;          ///< if true, this is a random access block
235     int          *const_block;      ///< if true, this is a constant value block
236     int          js_blocks;         ///< true if this block contains a difference signal
237     unsigned int *shift_lsbs;       ///< shift of values for this block
238     unsigned int *opt_order;        ///< prediction order of this block
239     int          *store_prev_samples;///< if true, carryover samples have to be stored
240     int          *use_ltp;          ///< if true, long-term prediction is used
241     int          *ltp_lag;          ///< lag value for long-term prediction
242     int          *ltp_gain;         ///< gain values for ltp 5-tap filter
243     int32_t      *quant_cof;        ///< quantized parcor coefficients
244     int32_t      *lpc_cof;          ///< coefficients of the direct form prediction
245     int32_t      *raw_samples;      ///< decoded raw samples / residuals for this block
246     int32_t      *prev_raw_samples; ///< contains unshifted raw samples from the previous block
247     int32_t      *raw_other;        ///< decoded raw samples of the other channel of a channel pair
248 } ALSBlockData;
249
250
251 static av_cold void dprint_specific_config(ALSDecContext *ctx)
252 {
253 #ifdef DEBUG
254     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
255     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
256
257     av_dlog(avctx, "resolution = %i\n",           sconf->resolution);
258     av_dlog(avctx, "floating = %i\n",             sconf->floating);
259     av_dlog(avctx, "frame_length = %i\n",         sconf->frame_length);
260     av_dlog(avctx, "ra_distance = %i\n",          sconf->ra_distance);
261     av_dlog(avctx, "ra_flag = %i\n",              sconf->ra_flag);
262     av_dlog(avctx, "adapt_order = %i\n",          sconf->adapt_order);
263     av_dlog(avctx, "coef_table = %i\n",           sconf->coef_table);
264     av_dlog(avctx, "long_term_prediction = %i\n", sconf->long_term_prediction);
265     av_dlog(avctx, "max_order = %i\n",            sconf->max_order);
266     av_dlog(avctx, "block_switching = %i\n",      sconf->block_switching);
267     av_dlog(avctx, "bgmc = %i\n",                 sconf->bgmc);
268     av_dlog(avctx, "sb_part = %i\n",              sconf->sb_part);
269     av_dlog(avctx, "joint_stereo = %i\n",         sconf->joint_stereo);
270     av_dlog(avctx, "mc_coding = %i\n",            sconf->mc_coding);
271     av_dlog(avctx, "chan_config = %i\n",          sconf->chan_config);
272     av_dlog(avctx, "chan_sort = %i\n",            sconf->chan_sort);
273     av_dlog(avctx, "RLSLMS = %i\n",               sconf->rlslms);
274     av_dlog(avctx, "chan_config_info = %i\n",     sconf->chan_config_info);
275 #endif
276 }
277
278
279 /** Read an ALSSpecificConfig from a buffer into the output struct.
280  */
281 static av_cold int read_specific_config(ALSDecContext *ctx)
282 {
283     GetBitContext gb;
284     uint64_t ht_size;
285     int i, config_offset;
286     MPEG4AudioConfig m4ac;
287     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
288     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
289     uint32_t als_id, header_size, trailer_size;
290
291     init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size * 8);
292
293     config_offset = avpriv_mpeg4audio_get_config(&m4ac, avctx->extradata,
294                                                  avctx->extradata_size * 8, 1);
295
296     if (config_offset < 0)
297         return -1;
298
299     skip_bits_long(&gb, config_offset);
300
301     if (get_bits_left(&gb) < (30 << 3))
302         return -1;
303
304     // read the fixed items
305     als_id                      = get_bits_long(&gb, 32);
306     avctx->sample_rate          = m4ac.sample_rate;
307     skip_bits_long(&gb, 32); // sample rate already known
308     sconf->samples              = get_bits_long(&gb, 32);
309     avctx->channels             = m4ac.channels;
310     skip_bits(&gb, 16);      // number of channels already knwon
311     skip_bits(&gb, 3);       // skip file_type
312     sconf->resolution           = get_bits(&gb, 3);
313     sconf->floating             = get_bits1(&gb);
314     sconf->msb_first            = get_bits1(&gb);
315     sconf->frame_length         = get_bits(&gb, 16) + 1;
316     sconf->ra_distance          = get_bits(&gb, 8);
317     sconf->ra_flag              = get_bits(&gb, 2);
318     sconf->adapt_order          = get_bits1(&gb);
319     sconf->coef_table           = get_bits(&gb, 2);
320     sconf->long_term_prediction = get_bits1(&gb);
321     sconf->max_order            = get_bits(&gb, 10);
322     sconf->block_switching      = get_bits(&gb, 2);
323     sconf->bgmc                 = get_bits1(&gb);
324     sconf->sb_part              = get_bits1(&gb);
325     sconf->joint_stereo         = get_bits1(&gb);
326     sconf->mc_coding            = get_bits1(&gb);
327     sconf->chan_config          = get_bits1(&gb);
328     sconf->chan_sort            = get_bits1(&gb);
329     sconf->crc_enabled          = get_bits1(&gb);
330     sconf->rlslms               = get_bits1(&gb);
331     skip_bits(&gb, 5);       // skip 5 reserved bits
332     skip_bits1(&gb);         // skip aux_data_enabled
333
334
335     // check for ALSSpecificConfig struct
336     if (als_id != MKBETAG('A','L','S','\0'))
337         return -1;
338
339     ctx->cur_frame_length = sconf->frame_length;
340
341     // read channel config
342     if (sconf->chan_config)
343         sconf->chan_config_info = get_bits(&gb, 16);
344     // TODO: use this to set avctx->channel_layout
345
346
347     // read channel sorting
348     if (sconf->chan_sort && avctx->channels > 1) {
349         int chan_pos_bits = av_ceil_log2(avctx->channels);
350         int bits_needed  = avctx->channels * chan_pos_bits + 7;
351         if (get_bits_left(&gb) < bits_needed)
352             return -1;
353
354         if (!(sconf->chan_pos = av_malloc(avctx->channels * sizeof(*sconf->chan_pos))))
355             return AVERROR(ENOMEM);
356
357         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
358             sconf->chan_pos[i] = get_bits(&gb, chan_pos_bits);
359
360         align_get_bits(&gb);
361         // TODO: use this to actually do channel sorting
362     } else {
363         sconf->chan_sort = 0;
364     }
365
366
367     // read fixed header and trailer sizes,
368     // if size = 0xFFFFFFFF then there is no data field!
369     if (get_bits_left(&gb) < 64)
370         return -1;
371
372     header_size  = get_bits_long(&gb, 32);
373     trailer_size = get_bits_long(&gb, 32);
374     if (header_size  == 0xFFFFFFFF)
375         header_size  = 0;
376     if (trailer_size == 0xFFFFFFFF)
377         trailer_size = 0;
378
379     ht_size = ((int64_t)(header_size) + (int64_t)(trailer_size)) << 3;
380
381
382     // skip the header and trailer data
383     if (get_bits_left(&gb) < ht_size)
384         return -1;
385
386     if (ht_size > INT32_MAX)
387         return -1;
388
389     skip_bits_long(&gb, ht_size);
390
391
392     // initialize CRC calculation
393     if (sconf->crc_enabled) {
394         if (get_bits_left(&gb) < 32)
395             return -1;
396
397         if (avctx->err_recognition & AV_EF_CRCCHECK) {
398             ctx->crc_table = av_crc_get_table(AV_CRC_32_IEEE_LE);
399             ctx->crc       = 0xFFFFFFFF;
400             ctx->crc_org   = ~get_bits_long(&gb, 32);
401         } else
402             skip_bits_long(&gb, 32);
403     }
404
405
406     // no need to read the rest of ALSSpecificConfig (ra_unit_size & aux data)
407
408     dprint_specific_config(ctx);
409
410     return 0;
411 }
412
413
414 /** Check the ALSSpecificConfig for unsupported features.
415  */
416 static int check_specific_config(ALSDecContext *ctx)
417 {
418     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
419     int error = 0;
420
421     // report unsupported feature and set error value
422     #define MISSING_ERR(cond, str, errval)              \
423     {                                                   \
424         if (cond) {                                     \
425             av_log_missing_feature(ctx->avctx, str, 0); \
426             error = errval;                             \
427         }                                               \
428     }
429
430     MISSING_ERR(sconf->floating,             "Floating point decoding",     -1);
431     MISSING_ERR(sconf->rlslms,               "Adaptive RLS-LMS prediction", -1);
432     MISSING_ERR(sconf->chan_sort,            "Channel sorting",              0);
433
434     return error;
435 }
436
437
438 /** Parse the bs_info field to extract the block partitioning used in
439  *  block switching mode, refer to ISO/IEC 14496-3, section 11.6.2.
440  */
441 static void parse_bs_info(const uint32_t bs_info, unsigned int n,
442                           unsigned int div, unsigned int **div_blocks,
443                           unsigned int *num_blocks)
444 {
445     if (n < 31 && ((bs_info << n) & 0x40000000)) {
446         // if the level is valid and the investigated bit n is set
447         // then recursively check both children at bits (2n+1) and (2n+2)
448         n   *= 2;
449         div += 1;
450         parse_bs_info(bs_info, n + 1, div, div_blocks, num_blocks);
451         parse_bs_info(bs_info, n + 2, div, div_blocks, num_blocks);
452     } else {
453         // else the bit is not set or the last level has been reached
454         // (bit implicitly not set)
455         **div_blocks = div;
456         (*div_blocks)++;
457         (*num_blocks)++;
458     }
459 }
460
461
462 /** Read and decode a Rice codeword.
463  */
464 static int32_t decode_rice(GetBitContext *gb, unsigned int k)
465 {
466     int max = get_bits_left(gb) - k;
467     int q   = get_unary(gb, 0, max);
468     int r   = k ? get_bits1(gb) : !(q & 1);
469
470     if (k > 1) {
471         q <<= (k - 1);
472         q  += get_bits_long(gb, k - 1);
473     } else if (!k) {
474         q >>= 1;
475     }
476     return r ? q : ~q;
477 }
478
479
480 /** Convert PARCOR coefficient k to direct filter coefficient.
481  */
482 static void parcor_to_lpc(unsigned int k, const int32_t *par, int32_t *cof)
483 {
484     int i, j;
485
486     for (i = 0, j = k - 1; i < j; i++, j--) {
487         int tmp1 = ((MUL64(par[k], cof[j]) + (1 << 19)) >> 20);
488         cof[j]  += ((MUL64(par[k], cof[i]) + (1 << 19)) >> 20);
489         cof[i]  += tmp1;
490     }
491     if (i == j)
492         cof[i] += ((MUL64(par[k], cof[j]) + (1 << 19)) >> 20);
493
494     cof[k] = par[k];
495 }
496
497
498 /** Read block switching field if necessary and set actual block sizes.
499  *  Also assure that the block sizes of the last frame correspond to the
500  *  actual number of samples.
501  */
502 static void get_block_sizes(ALSDecContext *ctx, unsigned int *div_blocks,
503                             uint32_t *bs_info)
504 {
505     ALSSpecificConfig *sconf     = &ctx->sconf;
506     GetBitContext *gb            = &ctx->gb;
507     unsigned int *ptr_div_blocks = div_blocks;
508     unsigned int b;
509
510     if (sconf->block_switching) {
511         unsigned int bs_info_len = 1 << (sconf->block_switching + 2);
512         *bs_info = get_bits_long(gb, bs_info_len);
513         *bs_info <<= (32 - bs_info_len);
514     }
515
516     ctx->num_blocks = 0;
517     parse_bs_info(*bs_info, 0, 0, &ptr_div_blocks, &ctx->num_blocks);
518
519     // The last frame may have an overdetermined block structure given in
520     // the bitstream. In that case the defined block structure would need
521     // more samples than available to be consistent.
522     // The block structure is actually used but the block sizes are adapted
523     // to fit the actual number of available samples.
524     // Example: 5 samples, 2nd level block sizes: 2 2 2 2.
525     // This results in the actual block sizes:    2 2 1 0.
526     // This is not specified in 14496-3 but actually done by the reference
527     // codec RM22 revision 2.
528     // This appears to happen in case of an odd number of samples in the last
529     // frame which is actually not allowed by the block length switching part
530     // of 14496-3.
531     // The ALS conformance files feature an odd number of samples in the last
532     // frame.
533
534     for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++)
535         div_blocks[b] = ctx->sconf.frame_length >> div_blocks[b];
536
537     if (ctx->cur_frame_length != ctx->sconf.frame_length) {
538         unsigned int remaining = ctx->cur_frame_length;
539
540         for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
541             if (remaining <= div_blocks[b]) {
542                 div_blocks[b] = remaining;
543                 ctx->num_blocks = b + 1;
544                 break;
545             }
546
547             remaining -= div_blocks[b];
548         }
549     }
550 }
551
552
553 /** Read the block data for a constant block
554  */
555 static void read_const_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
556 {
557     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
558     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
559     GetBitContext *gb        = &ctx->gb;
560
561     *bd->raw_samples = 0;
562     *bd->const_block = get_bits1(gb);    // 1 = constant value, 0 = zero block (silence)
563     bd->js_blocks    = get_bits1(gb);
564
565     // skip 5 reserved bits
566     skip_bits(gb, 5);
567
568     if (*bd->const_block) {
569         unsigned int const_val_bits = sconf->floating ? 24 : avctx->bits_per_raw_sample;
570         *bd->raw_samples = get_sbits_long(gb, const_val_bits);
571     }
572
573     // ensure constant block decoding by reusing this field
574     *bd->const_block = 1;
575 }
576
577
578 /** Decode the block data for a constant block
579  */
580 static void decode_const_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
581 {
582     int      smp = bd->block_length - 1;
583     int32_t  val = *bd->raw_samples;
584     int32_t *dst = bd->raw_samples + 1;
585
586     // write raw samples into buffer
587     for (; smp; smp--)
588         *dst++ = val;
589 }
590
591
592 /** Read the block data for a non-constant block
593  */
594 static int read_var_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
595 {
596     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
597     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
598     GetBitContext *gb        = &ctx->gb;
599     unsigned int k;
600     unsigned int s[8];
601     unsigned int sx[8];
602     unsigned int sub_blocks, log2_sub_blocks, sb_length;
603     unsigned int start      = 0;
604     unsigned int opt_order;
605     int          sb;
606     int32_t      *quant_cof = bd->quant_cof;
607     int32_t      *current_res;
608
609
610     // ensure variable block decoding by reusing this field
611     *bd->const_block = 0;
612
613     *bd->opt_order  = 1;
614     bd->js_blocks   = get_bits1(gb);
615
616     opt_order       = *bd->opt_order;
617
618     // determine the number of subblocks for entropy decoding
619     if (!sconf->bgmc && !sconf->sb_part) {
620         log2_sub_blocks = 0;
621     } else {
622         if (sconf->bgmc && sconf->sb_part)
623             log2_sub_blocks = get_bits(gb, 2);
624         else
625             log2_sub_blocks = 2 * get_bits1(gb);
626     }
627
628     sub_blocks = 1 << log2_sub_blocks;
629
630     // do not continue in case of a damaged stream since
631     // block_length must be evenly divisible by sub_blocks
632     if (bd->block_length & (sub_blocks - 1)) {
633         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
634                "Block length is not evenly divisible by the number of subblocks.\n");
635         return -1;
636     }
637
638     sb_length = bd->block_length >> log2_sub_blocks;
639
640     if (sconf->bgmc) {
641         s[0] = get_bits(gb, 8 + (sconf->resolution > 1));
642         for (k = 1; k < sub_blocks; k++)
643             s[k] = s[k - 1] + decode_rice(gb, 2);
644
645         for (k = 0; k < sub_blocks; k++) {
646             sx[k]   = s[k] & 0x0F;
647             s [k] >>= 4;
648         }
649     } else {
650         s[0] = get_bits(gb, 4 + (sconf->resolution > 1));
651         for (k = 1; k < sub_blocks; k++)
652             s[k] = s[k - 1] + decode_rice(gb, 0);
653     }
654
655     if (get_bits1(gb))
656         *bd->shift_lsbs = get_bits(gb, 4) + 1;
657
658     *bd->store_prev_samples = (bd->js_blocks && bd->raw_other) || *bd->shift_lsbs;
659
660
661     if (!sconf->rlslms) {
662         if (sconf->adapt_order) {
663             int opt_order_length = av_ceil_log2(av_clip((bd->block_length >> 3) - 1,
664                                                 2, sconf->max_order + 1));
665             *bd->opt_order       = get_bits(gb, opt_order_length);
666         } else {
667             *bd->opt_order = sconf->max_order;
668         }
669
670         opt_order = *bd->opt_order;
671
672         if (opt_order) {
673             int add_base;
674
675             if (sconf->coef_table == 3) {
676                 add_base = 0x7F;
677
678                 // read coefficient 0
679                 quant_cof[0] = 32 * parcor_scaled_values[get_bits(gb, 7)];
680
681                 // read coefficient 1
682                 if (opt_order > 1)
683                     quant_cof[1] = -32 * parcor_scaled_values[get_bits(gb, 7)];
684
685                 // read coefficients 2 to opt_order
686                 for (k = 2; k < opt_order; k++)
687                     quant_cof[k] = get_bits(gb, 7);
688             } else {
689                 int k_max;
690                 add_base = 1;
691
692                 // read coefficient 0 to 19
693                 k_max = FFMIN(opt_order, 20);
694                 for (k = 0; k < k_max; k++) {
695                     int rice_param = parcor_rice_table[sconf->coef_table][k][1];
696                     int offset     = parcor_rice_table[sconf->coef_table][k][0];
697                     quant_cof[k] = decode_rice(gb, rice_param) + offset;
698                 }
699
700                 // read coefficients 20 to 126
701                 k_max = FFMIN(opt_order, 127);
702                 for (; k < k_max; k++)
703                     quant_cof[k] = decode_rice(gb, 2) + (k & 1);
704
705                 // read coefficients 127 to opt_order
706                 for (; k < opt_order; k++)
707                     quant_cof[k] = decode_rice(gb, 1);
708
709                 quant_cof[0] = 32 * parcor_scaled_values[quant_cof[0] + 64];
710
711                 if (opt_order > 1)
712                     quant_cof[1] = -32 * parcor_scaled_values[quant_cof[1] + 64];
713             }
714
715             for (k = 2; k < opt_order; k++)
716                 quant_cof[k] = (quant_cof[k] << 14) + (add_base << 13);
717         }
718     }
719
720     // read LTP gain and lag values
721     if (sconf->long_term_prediction) {
722         *bd->use_ltp = get_bits1(gb);
723
724         if (*bd->use_ltp) {
725             int r, c;
726
727             bd->ltp_gain[0]   = decode_rice(gb, 1) << 3;
728             bd->ltp_gain[1]   = decode_rice(gb, 2) << 3;
729
730             r                 = get_unary(gb, 0, 4);
731             c                 = get_bits(gb, 2);
732             bd->ltp_gain[2]   = ltp_gain_values[r][c];
733
734             bd->ltp_gain[3]   = decode_rice(gb, 2) << 3;
735             bd->ltp_gain[4]   = decode_rice(gb, 1) << 3;
736
737             *bd->ltp_lag      = get_bits(gb, ctx->ltp_lag_length);
738             *bd->ltp_lag     += FFMAX(4, opt_order + 1);
739         }
740     }
741
742     // read first value and residuals in case of a random access block
743     if (bd->ra_block) {
744         if (opt_order)
745             bd->raw_samples[0] = decode_rice(gb, avctx->bits_per_raw_sample - 4);
746         if (opt_order > 1)
747             bd->raw_samples[1] = decode_rice(gb, FFMIN(s[0] + 3, ctx->s_max));
748         if (opt_order > 2)
749             bd->raw_samples[2] = decode_rice(gb, FFMIN(s[0] + 1, ctx->s_max));
750
751         start = FFMIN(opt_order, 3);
752     }
753
754     // read all residuals
755     if (sconf->bgmc) {
756         int          delta[8];
757         unsigned int k    [8];
758         unsigned int b = av_clip((av_ceil_log2(bd->block_length) - 3) >> 1, 0, 5);
759         unsigned int i;
760
761         // read most significant bits
762         unsigned int high;
763         unsigned int low;
764         unsigned int value;
765
766         ff_bgmc_decode_init(gb, &high, &low, &value);
767
768         current_res = bd->raw_samples + start;
769
770         for (sb = 0; sb < sub_blocks; sb++) {
771             k    [sb] = s[sb] > b ? s[sb] - b : 0;
772             delta[sb] = 5 - s[sb] + k[sb];
773
774             ff_bgmc_decode(gb, sb_length, current_res,
775                         delta[sb], sx[sb], &high, &low, &value, ctx->bgmc_lut, ctx->bgmc_lut_status);
776
777             current_res += sb_length;
778         }
779
780         ff_bgmc_decode_end(gb);
781
782
783         // read least significant bits and tails
784         i = start;
785         current_res = bd->raw_samples + start;
786
787         for (sb = 0; sb < sub_blocks; sb++, i = 0) {
788             unsigned int cur_tail_code = tail_code[sx[sb]][delta[sb]];
789             unsigned int cur_k         = k[sb];
790             unsigned int cur_s         = s[sb];
791
792             for (; i < sb_length; i++) {
793                 int32_t res = *current_res;
794
795                 if (res == cur_tail_code) {
796                     unsigned int max_msb =   (2 + (sx[sb] > 2) + (sx[sb] > 10))
797                                           << (5 - delta[sb]);
798
799                     res = decode_rice(gb, cur_s);
800
801                     if (res >= 0) {
802                         res += (max_msb    ) << cur_k;
803                     } else {
804                         res -= (max_msb - 1) << cur_k;
805                     }
806                 } else {
807                     if (res > cur_tail_code)
808                         res--;
809
810                     if (res & 1)
811                         res = -res;
812
813                     res >>= 1;
814
815                     if (cur_k) {
816                         res <<= cur_k;
817                         res  |= get_bits_long(gb, cur_k);
818                     }
819                 }
820
821                 *current_res++ = res;
822             }
823         }
824     } else {
825         current_res = bd->raw_samples + start;
826
827         for (sb = 0; sb < sub_blocks; sb++, start = 0)
828             for (; start < sb_length; start++)
829                 *current_res++ = decode_rice(gb, s[sb]);
830      }
831
832     if (!sconf->mc_coding || ctx->js_switch)
833         align_get_bits(gb);
834
835     return 0;
836 }
837
838
839 /** Decode the block data for a non-constant block
840  */
841 static int decode_var_block_data(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
842 {
843     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
844     unsigned int block_length = bd->block_length;
845     unsigned int smp = 0;
846     unsigned int k;
847     int opt_order             = *bd->opt_order;
848     int sb;
849     int64_t y;
850     int32_t *quant_cof        = bd->quant_cof;
851     int32_t *lpc_cof          = bd->lpc_cof;
852     int32_t *raw_samples      = bd->raw_samples;
853     int32_t *raw_samples_end  = bd->raw_samples + bd->block_length;
854     int32_t *lpc_cof_reversed = ctx->lpc_cof_reversed_buffer;
855
856     // reverse long-term prediction
857     if (*bd->use_ltp) {
858         int ltp_smp;
859
860         for (ltp_smp = FFMAX(*bd->ltp_lag - 2, 0); ltp_smp < block_length; ltp_smp++) {
861             int center = ltp_smp - *bd->ltp_lag;
862             int begin  = FFMAX(0, center - 2);
863             int end    = center + 3;
864             int tab    = 5 - (end - begin);
865             int base;
866
867             y = 1 << 6;
868
869             for (base = begin; base < end; base++, tab++)
870                 y += MUL64(bd->ltp_gain[tab], raw_samples[base]);
871
872             raw_samples[ltp_smp] += y >> 7;
873         }
874     }
875
876     // reconstruct all samples from residuals
877     if (bd->ra_block) {
878         for (smp = 0; smp < opt_order; smp++) {
879             y = 1 << 19;
880
881             for (sb = 0; sb < smp; sb++)
882                 y += MUL64(lpc_cof[sb], raw_samples[-(sb + 1)]);
883
884             *raw_samples++ -= y >> 20;
885             parcor_to_lpc(smp, quant_cof, lpc_cof);
886         }
887     } else {
888         for (k = 0; k < opt_order; k++)
889             parcor_to_lpc(k, quant_cof, lpc_cof);
890
891         // store previous samples in case that they have to be altered
892         if (*bd->store_prev_samples)
893             memcpy(bd->prev_raw_samples, raw_samples - sconf->max_order,
894                    sizeof(*bd->prev_raw_samples) * sconf->max_order);
895
896         // reconstruct difference signal for prediction (joint-stereo)
897         if (bd->js_blocks && bd->raw_other) {
898             int32_t *left, *right;
899
900             if (bd->raw_other > raw_samples) {  // D = R - L
901                 left  = raw_samples;
902                 right = bd->raw_other;
903             } else {                                // D = R - L
904                 left  = bd->raw_other;
905                 right = raw_samples;
906             }
907
908             for (sb = -1; sb >= -sconf->max_order; sb--)
909                 raw_samples[sb] = right[sb] - left[sb];
910         }
911
912         // reconstruct shifted signal
913         if (*bd->shift_lsbs)
914             for (sb = -1; sb >= -sconf->max_order; sb--)
915                 raw_samples[sb] >>= *bd->shift_lsbs;
916     }
917
918     // reverse linear prediction coefficients for efficiency
919     lpc_cof = lpc_cof + opt_order;
920
921     for (sb = 0; sb < opt_order; sb++)
922         lpc_cof_reversed[sb] = lpc_cof[-(sb + 1)];
923
924     // reconstruct raw samples
925     raw_samples = bd->raw_samples + smp;
926     lpc_cof     = lpc_cof_reversed + opt_order;
927
928     for (; raw_samples < raw_samples_end; raw_samples++) {
929         y = 1 << 19;
930
931         for (sb = -opt_order; sb < 0; sb++)
932             y += MUL64(lpc_cof[sb], raw_samples[sb]);
933
934         *raw_samples -= y >> 20;
935     }
936
937     raw_samples = bd->raw_samples;
938
939     // restore previous samples in case that they have been altered
940     if (*bd->store_prev_samples)
941         memcpy(raw_samples - sconf->max_order, bd->prev_raw_samples,
942                sizeof(*raw_samples) * sconf->max_order);
943
944     return 0;
945 }
946
947
948 /** Read the block data.
949  */
950 static int read_block(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
951 {
952     GetBitContext *gb        = &ctx->gb;
953
954     *bd->shift_lsbs = 0;
955     // read block type flag and read the samples accordingly
956     if (get_bits1(gb)) {
957         if (read_var_block_data(ctx, bd))
958             return -1;
959     } else {
960         read_const_block_data(ctx, bd);
961     }
962
963     return 0;
964 }
965
966
967 /** Decode the block data.
968  */
969 static int decode_block(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
970 {
971     unsigned int smp;
972
973     // read block type flag and read the samples accordingly
974     if (*bd->const_block)
975         decode_const_block_data(ctx, bd);
976     else if (decode_var_block_data(ctx, bd))
977         return -1;
978
979     // TODO: read RLSLMS extension data
980
981     if (*bd->shift_lsbs)
982         for (smp = 0; smp < bd->block_length; smp++)
983             bd->raw_samples[smp] <<= *bd->shift_lsbs;
984
985     return 0;
986 }
987
988
989 /** Read and decode block data successively.
990  */
991 static int read_decode_block(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd)
992 {
993     int ret;
994
995     ret = read_block(ctx, bd);
996
997     if (ret)
998         return ret;
999
1000     ret = decode_block(ctx, bd);
1001
1002     return ret;
1003 }
1004
1005
1006 /** Compute the number of samples left to decode for the current frame and
1007  *  sets these samples to zero.
1008  */
1009 static void zero_remaining(unsigned int b, unsigned int b_max,
1010                            const unsigned int *div_blocks, int32_t *buf)
1011 {
1012     unsigned int count = 0;
1013
1014     for (; b < b_max; b++)
1015         count += div_blocks[b];
1016
1017     if (count)
1018         memset(buf, 0, sizeof(*buf) * count);
1019 }
1020
1021
1022 /** Decode blocks independently.
1023  */
1024 static int decode_blocks_ind(ALSDecContext *ctx, unsigned int ra_frame,
1025                              unsigned int c, const unsigned int *div_blocks,
1026                              unsigned int *js_blocks)
1027 {
1028     unsigned int b;
1029     ALSBlockData bd = { 0 };
1030
1031     bd.ra_block         = ra_frame;
1032     bd.const_block      = ctx->const_block;
1033     bd.shift_lsbs       = ctx->shift_lsbs;
1034     bd.opt_order        = ctx->opt_order;
1035     bd.store_prev_samples = ctx->store_prev_samples;
1036     bd.use_ltp          = ctx->use_ltp;
1037     bd.ltp_lag          = ctx->ltp_lag;
1038     bd.ltp_gain         = ctx->ltp_gain[0];
1039     bd.quant_cof        = ctx->quant_cof[0];
1040     bd.lpc_cof          = ctx->lpc_cof[0];
1041     bd.prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1042     bd.raw_samples      = ctx->raw_samples[c];
1043
1044
1045     for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
1046         bd.block_length     = div_blocks[b];
1047
1048         if (read_decode_block(ctx, &bd)) {
1049             // damaged block, write zero for the rest of the frame
1050             zero_remaining(b, ctx->num_blocks, div_blocks, bd.raw_samples);
1051             return -1;
1052         }
1053         bd.raw_samples += div_blocks[b];
1054         bd.ra_block     = 0;
1055     }
1056
1057     return 0;
1058 }
1059
1060
1061 /** Decode blocks dependently.
1062  */
1063 static int decode_blocks(ALSDecContext *ctx, unsigned int ra_frame,
1064                          unsigned int c, const unsigned int *div_blocks,
1065                          unsigned int *js_blocks)
1066 {
1067     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1068     unsigned int offset = 0;
1069     unsigned int b;
1070     ALSBlockData bd[2] = { { 0 } };
1071
1072     bd[0].ra_block         = ra_frame;
1073     bd[0].const_block      = ctx->const_block;
1074     bd[0].shift_lsbs       = ctx->shift_lsbs;
1075     bd[0].opt_order        = ctx->opt_order;
1076     bd[0].store_prev_samples = ctx->store_prev_samples;
1077     bd[0].use_ltp          = ctx->use_ltp;
1078     bd[0].ltp_lag          = ctx->ltp_lag;
1079     bd[0].ltp_gain         = ctx->ltp_gain[0];
1080     bd[0].quant_cof        = ctx->quant_cof[0];
1081     bd[0].lpc_cof          = ctx->lpc_cof[0];
1082     bd[0].prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1083     bd[0].js_blocks        = *js_blocks;
1084
1085     bd[1].ra_block         = ra_frame;
1086     bd[1].const_block      = ctx->const_block;
1087     bd[1].shift_lsbs       = ctx->shift_lsbs;
1088     bd[1].opt_order        = ctx->opt_order;
1089     bd[1].store_prev_samples = ctx->store_prev_samples;
1090     bd[1].use_ltp          = ctx->use_ltp;
1091     bd[1].ltp_lag          = ctx->ltp_lag;
1092     bd[1].ltp_gain         = ctx->ltp_gain[0];
1093     bd[1].quant_cof        = ctx->quant_cof[0];
1094     bd[1].lpc_cof          = ctx->lpc_cof[0];
1095     bd[1].prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1096     bd[1].js_blocks        = *(js_blocks + 1);
1097
1098     // decode all blocks
1099     for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
1100         unsigned int s;
1101
1102         bd[0].block_length = div_blocks[b];
1103         bd[1].block_length = div_blocks[b];
1104
1105         bd[0].raw_samples  = ctx->raw_samples[c    ] + offset;
1106         bd[1].raw_samples  = ctx->raw_samples[c + 1] + offset;
1107
1108         bd[0].raw_other    = bd[1].raw_samples;
1109         bd[1].raw_other    = bd[0].raw_samples;
1110
1111         if(read_decode_block(ctx, &bd[0]) || read_decode_block(ctx, &bd[1])) {
1112             // damaged block, write zero for the rest of the frame
1113             zero_remaining(b, ctx->num_blocks, div_blocks, bd[0].raw_samples);
1114             zero_remaining(b, ctx->num_blocks, div_blocks, bd[1].raw_samples);
1115             return -1;
1116         }
1117
1118         // reconstruct joint-stereo blocks
1119         if (bd[0].js_blocks) {
1120             if (bd[1].js_blocks)
1121                 av_log(ctx->avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel pair!\n");
1122
1123             for (s = 0; s < div_blocks[b]; s++)
1124                 bd[0].raw_samples[s] = bd[1].raw_samples[s] - bd[0].raw_samples[s];
1125         } else if (bd[1].js_blocks) {
1126             for (s = 0; s < div_blocks[b]; s++)
1127                 bd[1].raw_samples[s] = bd[1].raw_samples[s] + bd[0].raw_samples[s];
1128         }
1129
1130         offset  += div_blocks[b];
1131         bd[0].ra_block = 0;
1132         bd[1].ra_block = 0;
1133     }
1134
1135     // store carryover raw samples,
1136     // the others channel raw samples are stored by the calling function.
1137     memmove(ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order,
1138             ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order + sconf->frame_length,
1139             sizeof(*ctx->raw_samples[c]) * sconf->max_order);
1140
1141     return 0;
1142 }
1143
1144
1145 /** Read the channel data.
1146   */
1147 static int read_channel_data(ALSDecContext *ctx, ALSChannelData *cd, int c)
1148 {
1149     GetBitContext *gb       = &ctx->gb;
1150     ALSChannelData *current = cd;
1151     unsigned int channels   = ctx->avctx->channels;
1152     int entries             = 0;
1153
1154     while (entries < channels && !(current->stop_flag = get_bits1(gb))) {
1155         current->master_channel = get_bits_long(gb, av_ceil_log2(channels));
1156
1157         if (current->master_channel >= channels) {
1158             av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid master channel!\n");
1159             return -1;
1160         }
1161
1162         if (current->master_channel != c) {
1163             current->time_diff_flag = get_bits1(gb);
1164             current->weighting[0]   = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 32)];
1165             current->weighting[1]   = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 2) + 14, 0, 32)];
1166             current->weighting[2]   = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 32)];
1167
1168             if (current->time_diff_flag) {
1169                 current->weighting[3] = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 32)];
1170                 current->weighting[4] = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 32)];
1171                 current->weighting[5] = mcc_weightings[av_clip(decode_rice(gb, 1) + 16, 0, 32)];
1172
1173                 current->time_diff_sign  = get_bits1(gb);
1174                 current->time_diff_index = get_bits(gb, ctx->ltp_lag_length - 3) + 3;
1175             }
1176         }
1177
1178         current++;
1179         entries++;
1180     }
1181
1182     if (entries == channels) {
1183         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Damaged channel data!\n");
1184         return -1;
1185     }
1186
1187     align_get_bits(gb);
1188     return 0;
1189 }
1190
1191
1192 /** Recursively reverts the inter-channel correlation for a block.
1193  */
1194 static int revert_channel_correlation(ALSDecContext *ctx, ALSBlockData *bd,
1195                                        ALSChannelData **cd, int *reverted,
1196                                        unsigned int offset, int c)
1197 {
1198     ALSChannelData *ch = cd[c];
1199     unsigned int   dep = 0;
1200     unsigned int channels = ctx->avctx->channels;
1201
1202     if (reverted[c])
1203         return 0;
1204
1205     reverted[c] = 1;
1206
1207     while (dep < channels && !ch[dep].stop_flag) {
1208         revert_channel_correlation(ctx, bd, cd, reverted, offset,
1209                                    ch[dep].master_channel);
1210
1211         dep++;
1212     }
1213
1214     if (dep == channels) {
1215         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel correlation!\n");
1216         return -1;
1217     }
1218
1219     bd->const_block = ctx->const_block + c;
1220     bd->shift_lsbs  = ctx->shift_lsbs + c;
1221     bd->opt_order   = ctx->opt_order + c;
1222     bd->store_prev_samples = ctx->store_prev_samples + c;
1223     bd->use_ltp     = ctx->use_ltp + c;
1224     bd->ltp_lag     = ctx->ltp_lag + c;
1225     bd->ltp_gain    = ctx->ltp_gain[c];
1226     bd->lpc_cof     = ctx->lpc_cof[c];
1227     bd->quant_cof   = ctx->quant_cof[c];
1228     bd->raw_samples = ctx->raw_samples[c] + offset;
1229
1230     dep = 0;
1231     while (!ch[dep].stop_flag) {
1232         unsigned int smp;
1233         unsigned int begin = 1;
1234         unsigned int end   = bd->block_length - 1;
1235         int64_t y;
1236         int32_t *master = ctx->raw_samples[ch[dep].master_channel] + offset;
1237
1238         if (ch[dep].time_diff_flag) {
1239             int t = ch[dep].time_diff_index;
1240
1241             if (ch[dep].time_diff_sign) {
1242                 t      = -t;
1243                 begin -= t;
1244             } else {
1245                 end   -= t;
1246             }
1247
1248             for (smp = begin; smp < end; smp++) {
1249                 y  = (1 << 6) +
1250                      MUL64(ch[dep].weighting[0], master[smp - 1    ]) +
1251                      MUL64(ch[dep].weighting[1], master[smp        ]) +
1252                      MUL64(ch[dep].weighting[2], master[smp + 1    ]) +
1253                      MUL64(ch[dep].weighting[3], master[smp - 1 + t]) +
1254                      MUL64(ch[dep].weighting[4], master[smp     + t]) +
1255                      MUL64(ch[dep].weighting[5], master[smp + 1 + t]);
1256
1257                 bd->raw_samples[smp] += y >> 7;
1258             }
1259         } else {
1260             for (smp = begin; smp < end; smp++) {
1261                 y  = (1 << 6) +
1262                      MUL64(ch[dep].weighting[0], master[smp - 1]) +
1263                      MUL64(ch[dep].weighting[1], master[smp    ]) +
1264                      MUL64(ch[dep].weighting[2], master[smp + 1]);
1265
1266                 bd->raw_samples[smp] += y >> 7;
1267             }
1268         }
1269
1270         dep++;
1271     }
1272
1273     return 0;
1274 }
1275
1276
1277 /** Read the frame data.
1278  */
1279 static int read_frame_data(ALSDecContext *ctx, unsigned int ra_frame)
1280 {
1281     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1282     AVCodecContext *avctx    = ctx->avctx;
1283     GetBitContext *gb = &ctx->gb;
1284     unsigned int div_blocks[32];                ///< block sizes.
1285     unsigned int c;
1286     unsigned int js_blocks[2];
1287
1288     uint32_t bs_info = 0;
1289
1290     // skip the size of the ra unit if present in the frame
1291     if (sconf->ra_flag == RA_FLAG_FRAMES && ra_frame)
1292         skip_bits_long(gb, 32);
1293
1294     if (sconf->mc_coding && sconf->joint_stereo) {
1295         ctx->js_switch = get_bits1(gb);
1296         align_get_bits(gb);
1297     }
1298
1299     if (!sconf->mc_coding || ctx->js_switch) {
1300         int independent_bs = !sconf->joint_stereo;
1301
1302         for (c = 0; c < avctx->channels; c++) {
1303             js_blocks[0] = 0;
1304             js_blocks[1] = 0;
1305
1306             get_block_sizes(ctx, div_blocks, &bs_info);
1307
1308             // if joint_stereo and block_switching is set, independent decoding
1309             // is signaled via the first bit of bs_info
1310             if (sconf->joint_stereo && sconf->block_switching)
1311                 if (bs_info >> 31)
1312                     independent_bs = 2;
1313
1314             // if this is the last channel, it has to be decoded independently
1315             if (c == avctx->channels - 1)
1316                 independent_bs = 1;
1317
1318             if (independent_bs) {
1319                 if (decode_blocks_ind(ctx, ra_frame, c, div_blocks, js_blocks))
1320                     return -1;
1321
1322                 independent_bs--;
1323             } else {
1324                 if (decode_blocks(ctx, ra_frame, c, div_blocks, js_blocks))
1325                     return -1;
1326
1327                 c++;
1328             }
1329
1330             // store carryover raw samples
1331             memmove(ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order,
1332                     ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order + sconf->frame_length,
1333                     sizeof(*ctx->raw_samples[c]) * sconf->max_order);
1334         }
1335     } else { // multi-channel coding
1336         ALSBlockData   bd = { 0 };
1337         int            b;
1338         int            *reverted_channels = ctx->reverted_channels;
1339         unsigned int   offset             = 0;
1340
1341         for (c = 0; c < avctx->channels; c++)
1342             if (ctx->chan_data[c] < ctx->chan_data_buffer) {
1343                 av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid channel data!\n");
1344                 return -1;
1345             }
1346
1347         memset(reverted_channels, 0, sizeof(*reverted_channels) * avctx->channels);
1348
1349         bd.ra_block         = ra_frame;
1350         bd.prev_raw_samples = ctx->prev_raw_samples;
1351
1352         get_block_sizes(ctx, div_blocks, &bs_info);
1353
1354         for (b = 0; b < ctx->num_blocks; b++) {
1355             bd.block_length = div_blocks[b];
1356
1357             for (c = 0; c < avctx->channels; c++) {
1358                 bd.const_block = ctx->const_block + c;
1359                 bd.shift_lsbs  = ctx->shift_lsbs + c;
1360                 bd.opt_order   = ctx->opt_order + c;
1361                 bd.store_prev_samples = ctx->store_prev_samples + c;
1362                 bd.use_ltp     = ctx->use_ltp + c;
1363                 bd.ltp_lag     = ctx->ltp_lag + c;
1364                 bd.ltp_gain    = ctx->ltp_gain[c];
1365                 bd.lpc_cof     = ctx->lpc_cof[c];
1366                 bd.quant_cof   = ctx->quant_cof[c];
1367                 bd.raw_samples = ctx->raw_samples[c] + offset;
1368                 bd.raw_other   = NULL;
1369
1370                 read_block(ctx, &bd);
1371                 if (read_channel_data(ctx, ctx->chan_data[c], c))
1372                     return -1;
1373             }
1374
1375             for (c = 0; c < avctx->channels; c++)
1376                 if (revert_channel_correlation(ctx, &bd, ctx->chan_data,
1377                                                reverted_channels, offset, c))
1378                     return -1;
1379
1380             for (c = 0; c < avctx->channels; c++) {
1381                 bd.const_block = ctx->const_block + c;
1382                 bd.shift_lsbs  = ctx->shift_lsbs + c;
1383                 bd.opt_order   = ctx->opt_order + c;
1384                 bd.store_prev_samples = ctx->store_prev_samples + c;
1385                 bd.use_ltp     = ctx->use_ltp + c;
1386                 bd.ltp_lag     = ctx->ltp_lag + c;
1387                 bd.ltp_gain    = ctx->ltp_gain[c];
1388                 bd.lpc_cof     = ctx->lpc_cof[c];
1389                 bd.quant_cof   = ctx->quant_cof[c];
1390                 bd.raw_samples = ctx->raw_samples[c] + offset;
1391                 decode_block(ctx, &bd);
1392             }
1393
1394             memset(reverted_channels, 0, avctx->channels * sizeof(*reverted_channels));
1395             offset      += div_blocks[b];
1396             bd.ra_block  = 0;
1397         }
1398
1399         // store carryover raw samples
1400         for (c = 0; c < avctx->channels; c++)
1401             memmove(ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order,
1402                     ctx->raw_samples[c] - sconf->max_order + sconf->frame_length,
1403                     sizeof(*ctx->raw_samples[c]) * sconf->max_order);
1404     }
1405
1406     // TODO: read_diff_float_data
1407
1408     return 0;
1409 }
1410
1411
1412 /** Decode an ALS frame.
1413  */
1414 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame_ptr,
1415                         AVPacket *avpkt)
1416 {
1417     ALSDecContext *ctx       = avctx->priv_data;
1418     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1419     const uint8_t *buffer    = avpkt->data;
1420     int buffer_size          = avpkt->size;
1421     int invalid_frame, ret;
1422     unsigned int c, sample, ra_frame, bytes_read, shift;
1423
1424     init_get_bits(&ctx->gb, buffer, buffer_size * 8);
1425
1426     // In the case that the distance between random access frames is set to zero
1427     // (sconf->ra_distance == 0) no frame is treated as a random access frame.
1428     // For the first frame, if prediction is used, all samples used from the
1429     // previous frame are assumed to be zero.
1430     ra_frame = sconf->ra_distance && !(ctx->frame_id % sconf->ra_distance);
1431
1432     // the last frame to decode might have a different length
1433     if (sconf->samples != 0xFFFFFFFF)
1434         ctx->cur_frame_length = FFMIN(sconf->samples - ctx->frame_id * (uint64_t) sconf->frame_length,
1435                                       sconf->frame_length);
1436     else
1437         ctx->cur_frame_length = sconf->frame_length;
1438
1439     // decode the frame data
1440     if ((invalid_frame = read_frame_data(ctx, ra_frame) < 0))
1441         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_WARNING,
1442                "Reading frame data failed. Skipping RA unit.\n");
1443
1444     ctx->frame_id++;
1445
1446     /* get output buffer */
1447     ctx->frame.nb_samples = ctx->cur_frame_length;
1448     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &ctx->frame)) < 0) {
1449         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1450         return ret;
1451     }
1452
1453     // transform decoded frame into output format
1454     #define INTERLEAVE_OUTPUT(bps)                                 \
1455     {                                                              \
1456         int##bps##_t *dest = (int##bps##_t*)ctx->frame.data[0];    \
1457         shift = bps - ctx->avctx->bits_per_raw_sample;             \
1458         for (sample = 0; sample < ctx->cur_frame_length; sample++) \
1459             for (c = 0; c < avctx->channels; c++)                  \
1460                 *dest++ = ctx->raw_samples[c][sample] << shift;    \
1461     }
1462
1463     if (ctx->avctx->bits_per_raw_sample <= 16) {
1464         INTERLEAVE_OUTPUT(16)
1465     } else {
1466         INTERLEAVE_OUTPUT(32)
1467     }
1468
1469     // update CRC
1470     if (sconf->crc_enabled && (avctx->err_recognition & AV_EF_CRCCHECK)) {
1471         int swap = HAVE_BIGENDIAN != sconf->msb_first;
1472
1473         if (ctx->avctx->bits_per_raw_sample == 24) {
1474             int32_t *src = (int32_t *)ctx->frame.data[0];
1475
1476             for (sample = 0;
1477                  sample < ctx->cur_frame_length * avctx->channels;
1478                  sample++) {
1479                 int32_t v;
1480
1481                 if (swap)
1482                     v = av_bswap32(src[sample]);
1483                 else
1484                     v = src[sample];
1485                 if (!HAVE_BIGENDIAN)
1486                     v >>= 8;
1487
1488                 ctx->crc = av_crc(ctx->crc_table, ctx->crc, (uint8_t*)(&v), 3);
1489             }
1490         } else {
1491             uint8_t *crc_source;
1492
1493             if (swap) {
1494                 if (ctx->avctx->bits_per_raw_sample <= 16) {
1495                     int16_t *src  = (int16_t*) ctx->frame.data[0];
1496                     int16_t *dest = (int16_t*) ctx->crc_buffer;
1497                     for (sample = 0;
1498                          sample < ctx->cur_frame_length * avctx->channels;
1499                          sample++)
1500                         *dest++ = av_bswap16(src[sample]);
1501                 } else {
1502                     ctx->dsp.bswap_buf((uint32_t*)ctx->crc_buffer,
1503                                        (uint32_t *)ctx->frame.data[0],
1504                                        ctx->cur_frame_length * avctx->channels);
1505                 }
1506                 crc_source = ctx->crc_buffer;
1507             } else {
1508                 crc_source = ctx->frame.data[0];
1509             }
1510
1511             ctx->crc = av_crc(ctx->crc_table, ctx->crc, crc_source,
1512                               ctx->cur_frame_length * avctx->channels *
1513                               av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt));
1514         }
1515
1516
1517         // check CRC sums if this is the last frame
1518         if (ctx->cur_frame_length != sconf->frame_length &&
1519             ctx->crc_org != ctx->crc) {
1520             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "CRC error.\n");
1521         }
1522     }
1523
1524     *got_frame_ptr   = 1;
1525     *(AVFrame *)data = ctx->frame;
1526
1527
1528     bytes_read = invalid_frame ? buffer_size :
1529                                  (get_bits_count(&ctx->gb) + 7) >> 3;
1530
1531     return bytes_read;
1532 }
1533
1534
1535 /** Uninitialize the ALS decoder.
1536  */
1537 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
1538 {
1539     ALSDecContext *ctx = avctx->priv_data;
1540
1541     av_freep(&ctx->sconf.chan_pos);
1542
1543     ff_bgmc_end(&ctx->bgmc_lut, &ctx->bgmc_lut_status);
1544
1545     av_freep(&ctx->const_block);
1546     av_freep(&ctx->shift_lsbs);
1547     av_freep(&ctx->opt_order);
1548     av_freep(&ctx->store_prev_samples);
1549     av_freep(&ctx->use_ltp);
1550     av_freep(&ctx->ltp_lag);
1551     av_freep(&ctx->ltp_gain);
1552     av_freep(&ctx->ltp_gain_buffer);
1553     av_freep(&ctx->quant_cof);
1554     av_freep(&ctx->lpc_cof);
1555     av_freep(&ctx->quant_cof_buffer);
1556     av_freep(&ctx->lpc_cof_buffer);
1557     av_freep(&ctx->lpc_cof_reversed_buffer);
1558     av_freep(&ctx->prev_raw_samples);
1559     av_freep(&ctx->raw_samples);
1560     av_freep(&ctx->raw_buffer);
1561     av_freep(&ctx->chan_data);
1562     av_freep(&ctx->chan_data_buffer);
1563     av_freep(&ctx->reverted_channels);
1564     av_freep(&ctx->crc_buffer);
1565
1566     return 0;
1567 }
1568
1569
1570 /** Initialize the ALS decoder.
1571  */
1572 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
1573 {
1574     unsigned int c;
1575     unsigned int channel_size;
1576     int num_buffers;
1577     ALSDecContext *ctx = avctx->priv_data;
1578     ALSSpecificConfig *sconf = &ctx->sconf;
1579     ctx->avctx = avctx;
1580
1581     if (!avctx->extradata) {
1582         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing required ALS extradata.\n");
1583         return -1;
1584     }
1585
1586     if (read_specific_config(ctx)) {
1587         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Reading ALSSpecificConfig failed.\n");
1588         decode_end(avctx);
1589         return -1;
1590     }
1591
1592     if (check_specific_config(ctx)) {
1593         decode_end(avctx);
1594         return -1;
1595     }
1596
1597     if (sconf->bgmc)
1598         ff_bgmc_init(avctx, &ctx->bgmc_lut, &ctx->bgmc_lut_status);
1599
1600     if (sconf->floating) {
1601         avctx->sample_fmt          = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1602         avctx->bits_per_raw_sample = 32;
1603     } else {
1604         avctx->sample_fmt          = sconf->resolution > 1
1605                                      ? AV_SAMPLE_FMT_S32 : AV_SAMPLE_FMT_S16;
1606         avctx->bits_per_raw_sample = (sconf->resolution + 1) * 8;
1607     }
1608
1609     // set maximum Rice parameter for progressive decoding based on resolution
1610     // This is not specified in 14496-3 but actually done by the reference
1611     // codec RM22 revision 2.
1612     ctx->s_max = sconf->resolution > 1 ? 31 : 15;
1613
1614     // set lag value for long-term prediction
1615     ctx->ltp_lag_length = 8 + (avctx->sample_rate >=  96000) +
1616                               (avctx->sample_rate >= 192000);
1617
1618     // allocate quantized parcor coefficient buffer
1619     num_buffers = sconf->mc_coding ? avctx->channels : 1;
1620
1621     ctx->quant_cof        = av_malloc(sizeof(*ctx->quant_cof) * num_buffers);
1622     ctx->lpc_cof          = av_malloc(sizeof(*ctx->lpc_cof)   * num_buffers);
1623     ctx->quant_cof_buffer = av_malloc(sizeof(*ctx->quant_cof_buffer) *
1624                                       num_buffers * sconf->max_order);
1625     ctx->lpc_cof_buffer   = av_malloc(sizeof(*ctx->lpc_cof_buffer) *
1626                                       num_buffers * sconf->max_order);
1627     ctx->lpc_cof_reversed_buffer = av_malloc(sizeof(*ctx->lpc_cof_buffer) *
1628                                              sconf->max_order);
1629
1630     if (!ctx->quant_cof              || !ctx->lpc_cof        ||
1631         !ctx->quant_cof_buffer       || !ctx->lpc_cof_buffer ||
1632         !ctx->lpc_cof_reversed_buffer) {
1633         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed.\n");
1634         return AVERROR(ENOMEM);
1635     }
1636
1637     // assign quantized parcor coefficient buffers
1638     for (c = 0; c < num_buffers; c++) {
1639         ctx->quant_cof[c] = ctx->quant_cof_buffer + c * sconf->max_order;
1640         ctx->lpc_cof[c]   = ctx->lpc_cof_buffer   + c * sconf->max_order;
1641     }
1642
1643     // allocate and assign lag and gain data buffer for ltp mode
1644     ctx->const_block     = av_malloc (sizeof(*ctx->const_block) * num_buffers);
1645     ctx->shift_lsbs      = av_malloc (sizeof(*ctx->shift_lsbs)  * num_buffers);
1646     ctx->opt_order       = av_malloc (sizeof(*ctx->opt_order)   * num_buffers);
1647     ctx->store_prev_samples = av_malloc(sizeof(*ctx->store_prev_samples) * num_buffers);
1648     ctx->use_ltp         = av_mallocz(sizeof(*ctx->use_ltp)  * num_buffers);
1649     ctx->ltp_lag         = av_malloc (sizeof(*ctx->ltp_lag)  * num_buffers);
1650     ctx->ltp_gain        = av_malloc (sizeof(*ctx->ltp_gain) * num_buffers);
1651     ctx->ltp_gain_buffer = av_malloc (sizeof(*ctx->ltp_gain_buffer) *
1652                                       num_buffers * 5);
1653
1654     if (!ctx->const_block || !ctx->shift_lsbs ||
1655         !ctx->opt_order || !ctx->store_prev_samples ||
1656         !ctx->use_ltp  || !ctx->ltp_lag ||
1657         !ctx->ltp_gain || !ctx->ltp_gain_buffer) {
1658         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed.\n");
1659         decode_end(avctx);
1660         return AVERROR(ENOMEM);
1661     }
1662
1663     for (c = 0; c < num_buffers; c++)
1664         ctx->ltp_gain[c] = ctx->ltp_gain_buffer + c * 5;
1665
1666     // allocate and assign channel data buffer for mcc mode
1667     if (sconf->mc_coding) {
1668         ctx->chan_data_buffer  = av_malloc(sizeof(*ctx->chan_data_buffer) *
1669                                            num_buffers * num_buffers);
1670         ctx->chan_data         = av_malloc(sizeof(*ctx->chan_data) *
1671                                            num_buffers);
1672         ctx->reverted_channels = av_malloc(sizeof(*ctx->reverted_channels) *
1673                                            num_buffers);
1674
1675         if (!ctx->chan_data_buffer || !ctx->chan_data || !ctx->reverted_channels) {
1676             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed.\n");
1677             decode_end(avctx);
1678             return AVERROR(ENOMEM);
1679         }
1680
1681         for (c = 0; c < num_buffers; c++)
1682             ctx->chan_data[c] = ctx->chan_data_buffer + c * num_buffers;
1683     } else {
1684         ctx->chan_data         = NULL;
1685         ctx->chan_data_buffer  = NULL;
1686         ctx->reverted_channels = NULL;
1687     }
1688
1689     channel_size      = sconf->frame_length + sconf->max_order;
1690
1691     ctx->prev_raw_samples = av_malloc (sizeof(*ctx->prev_raw_samples) * sconf->max_order);
1692     ctx->raw_buffer       = av_mallocz(sizeof(*ctx->     raw_buffer)  * avctx->channels * channel_size);
1693     ctx->raw_samples      = av_malloc (sizeof(*ctx->     raw_samples) * avctx->channels);
1694
1695     // allocate previous raw sample buffer
1696     if (!ctx->prev_raw_samples || !ctx->raw_buffer|| !ctx->raw_samples) {
1697         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed.\n");
1698         decode_end(avctx);
1699         return AVERROR(ENOMEM);
1700     }
1701
1702     // assign raw samples buffers
1703     ctx->raw_samples[0] = ctx->raw_buffer + sconf->max_order;
1704     for (c = 1; c < avctx->channels; c++)
1705         ctx->raw_samples[c] = ctx->raw_samples[c - 1] + channel_size;
1706
1707     // allocate crc buffer
1708     if (HAVE_BIGENDIAN != sconf->msb_first && sconf->crc_enabled &&
1709         (avctx->err_recognition & AV_EF_CRCCHECK)) {
1710         ctx->crc_buffer = av_malloc(sizeof(*ctx->crc_buffer) *
1711                                     ctx->cur_frame_length *
1712                                     avctx->channels *
1713                                     av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt));
1714         if (!ctx->crc_buffer) {
1715             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Allocating buffer memory failed.\n");
1716             decode_end(avctx);
1717             return AVERROR(ENOMEM);
1718         }
1719     }
1720
1721     ff_dsputil_init(&ctx->dsp, avctx);
1722
1723     avcodec_get_frame_defaults(&ctx->frame);
1724     avctx->coded_frame = &ctx->frame;
1725
1726     return 0;
1727 }
1728
1729
1730 /** Flush (reset) the frame ID after seeking.
1731  */
1732 static av_cold void flush(AVCodecContext *avctx)
1733 {
1734     ALSDecContext *ctx = avctx->priv_data;
1735
1736     ctx->frame_id = 0;
1737 }
1738
1739
1740 AVCodec ff_als_decoder = {
1741     .name           = "als",
1742     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1743     .id             = AV_CODEC_ID_MP4ALS,
1744     .priv_data_size = sizeof(ALSDecContext),
1745     .init           = decode_init,
1746     .close          = decode_end,
1747     .decode         = decode_frame,
1748     .flush          = flush,
1749     .capabilities   = CODEC_CAP_SUBFRAMES | CODEC_CAP_DR1,
1750     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS)"),
1751 };