]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/atrac3.c
return if bitrate is not specified or too low
[ffmpeg] / libavcodec / atrac3.c
1 /*
2  * Atrac 3 compatible decoder
3  * Copyright (c) 2006-2008 Maxim Poliakovski
4  * Copyright (c) 2006-2008 Benjamin Larsson
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file atrac3.c
25  * Atrac 3 compatible decoder.
26  * This decoder handles Sony's ATRAC3 data.
27  *
28  * Container formats used to store atrac 3 data:
29  * RealMedia (.rm), RIFF WAV (.wav, .at3), Sony OpenMG (.oma, .aa3).
30  *
31  * To use this decoder, a calling application must supply the extradata
32  * bytes provided in the containers above.
33  */
34
35 #include <math.h>
36 #include <stddef.h>
37 #include <stdio.h>
38
39 #include "avcodec.h"
40 #include "bitstream.h"
41 #include "dsputil.h"
42 #include "bytestream.h"
43
44 #include "atrac3data.h"
45
46 #define JOINT_STEREO    0x12
47 #define STEREO          0x2
48
49
50 /* These structures are needed to store the parsed gain control data. */
51 typedef struct {
52     int   num_gain_data;
53     int   levcode[8];
54     int   loccode[8];
55 } gain_info;
56
57 typedef struct {
58     gain_info   gBlock[4];
59 } gain_block;
60
61 typedef struct {
62     int     pos;
63     int     numCoefs;
64     float   coef[8];
65 } tonal_component;
66
67 typedef struct {
68     int               bandsCoded;
69     int               numComponents;
70     tonal_component   components[64];
71     float             prevFrame[1024];
72     int               gcBlkSwitch;
73     gain_block        gainBlock[2];
74
75     DECLARE_ALIGNED_16(float, spectrum[1024]);
76     DECLARE_ALIGNED_16(float, IMDCT_buf[1024]);
77
78     float             delayBuf1[46]; ///<qmf delay buffers
79     float             delayBuf2[46];
80     float             delayBuf3[46];
81 } channel_unit;
82
83 typedef struct {
84     GetBitContext       gb;
85     //@{
86     /** stream data */
87     int                 channels;
88     int                 codingMode;
89     int                 bit_rate;
90     int                 sample_rate;
91     int                 samples_per_channel;
92     int                 samples_per_frame;
93
94     int                 bits_per_frame;
95     int                 bytes_per_frame;
96     int                 pBs;
97     channel_unit*       pUnits;
98     //@}
99     //@{
100     /** joint-stereo related variables */
101     int                 matrix_coeff_index_prev[4];
102     int                 matrix_coeff_index_now[4];
103     int                 matrix_coeff_index_next[4];
104     int                 weighting_delay[6];
105     //@}
106     //@{
107     /** data buffers */
108     float               outSamples[2048];
109     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
110     float               tempBuf[1070];
111     DECLARE_ALIGNED_16(float,mdct_tmp[512]);
112     //@}
113     //@{
114     /** extradata */
115     int                 atrac3version;
116     int                 delay;
117     int                 scrambled_stream;
118     int                 frame_factor;
119     //@}
120 } ATRAC3Context;
121
122 static DECLARE_ALIGNED_16(float,mdct_window[512]);
123 static float            qmf_window[48];
124 static VLC              spectral_coeff_tab[7];
125 static float            SFTable[64];
126 static float            gain_tab1[16];
127 static float            gain_tab2[31];
128 static MDCTContext      mdct_ctx;
129 static DSPContext       dsp;
130
131
132 /* quadrature mirror synthesis filter */
133
134 /**
135  * Quadrature mirror synthesis filter.
136  *
137  * @param inlo      lower part of spectrum
138  * @param inhi      higher part of spectrum
139  * @param nIn       size of spectrum buffer
140  * @param pOut      out buffer
141  * @param delayBuf  delayBuf buffer
142  * @param temp      temp buffer
143  */
144
145
146 static void iqmf (float *inlo, float *inhi, unsigned int nIn, float *pOut, float *delayBuf, float *temp)
147 {
148     int   i, j;
149     float   *p1, *p3;
150
151     memcpy(temp, delayBuf, 46*sizeof(float));
152
153     p3 = temp + 46;
154
155     /* loop1 */
156     for(i=0; i<nIn; i+=2){
157         p3[2*i+0] = inlo[i  ] + inhi[i  ];
158         p3[2*i+1] = inlo[i  ] - inhi[i  ];
159         p3[2*i+2] = inlo[i+1] + inhi[i+1];
160         p3[2*i+3] = inlo[i+1] - inhi[i+1];
161     }
162
163     /* loop2 */
164     p1 = temp;
165     for (j = nIn; j != 0; j--) {
166         float s1 = 0.0;
167         float s2 = 0.0;
168
169         for (i = 0; i < 48; i += 2) {
170             s1 += p1[i] * qmf_window[i];
171             s2 += p1[i+1] * qmf_window[i+1];
172         }
173
174         pOut[0] = s2;
175         pOut[1] = s1;
176
177         p1 += 2;
178         pOut += 2;
179     }
180
181     /* Update the delay buffer. */
182     memcpy(delayBuf, temp + nIn*2, 46*sizeof(float));
183 }
184
185 /**
186  * Regular 512 points IMDCT without overlapping, with the exception of the swapping of odd bands
187  * caused by the reverse spectra of the QMF.
188  *
189  * @param pInput    float input
190  * @param pOutput   float output
191  * @param odd_band  1 if the band is an odd band
192  * @param mdct_tmp  aligned temporary buffer for the mdct
193  */
194
195 static void IMLT(float *pInput, float *pOutput, int odd_band, float* mdct_tmp)
196 {
197     int     i;
198
199     if (odd_band) {
200         /**
201         * Reverse the odd bands before IMDCT, this is an effect of the QMF transform
202         * or it gives better compression to do it this way.
203         * FIXME: It should be possible to handle this in ff_imdct_calc
204         * for that to happen a modification of the prerotation step of
205         * all SIMD code and C code is needed.
206         * Or fix the functions before so they generate a pre reversed spectrum.
207         */
208
209         for (i=0; i<128; i++)
210             FFSWAP(float, pInput[i], pInput[255-i]);
211     }
212
213     mdct_ctx.fft.imdct_calc(&mdct_ctx,pOutput,pInput,mdct_tmp);
214
215     /* Perform windowing on the output. */
216     dsp.vector_fmul(pOutput,mdct_window,512);
217
218 }
219
220
221 /**
222  * Atrac 3 indata descrambling, only used for data coming from the rm container
223  *
224  * @param in        pointer to 8 bit array of indata
225  * @param bits      amount of bits
226  * @param out       pointer to 8 bit array of outdata
227  */
228
229 static int decode_bytes(const uint8_t* inbuffer, uint8_t* out, int bytes){
230     int i, off;
231     uint32_t c;
232     const uint32_t* buf;
233     uint32_t* obuf = (uint32_t*) out;
234
235     off = (int)((long)inbuffer & 3);
236     buf = (const uint32_t*) (inbuffer - off);
237     c = be2me_32((0x537F6103 >> (off*8)) | (0x537F6103 << (32-(off*8))));
238     bytes += 3 + off;
239     for (i = 0; i < bytes/4; i++)
240         obuf[i] = c ^ buf[i];
241
242     if (off)
243         av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"Offset of %d not handled, post sample on ffmpeg-dev.\n",off);
244
245     return off;
246 }
247
248
249 static void init_atrac3_transforms(ATRAC3Context *q) {
250     float enc_window[256];
251     float s;
252     int i;
253
254     /* Generate the mdct window, for details see
255      * http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=RealAudio_atrc#Windows */
256     for (i=0 ; i<256; i++)
257         enc_window[i] = (sin(((i + 0.5) / 256.0 - 0.5) * M_PI) + 1.0) * 0.5;
258
259     if (!mdct_window[0])
260         for (i=0 ; i<256; i++) {
261             mdct_window[i] = enc_window[i]/(enc_window[i]*enc_window[i] + enc_window[255-i]*enc_window[255-i]);
262             mdct_window[511-i] = mdct_window[i];
263         }
264
265     /* Generate the QMF window. */
266     for (i=0 ; i<24; i++) {
267         s = qmf_48tap_half[i] * 2.0;
268         qmf_window[i] = s;
269         qmf_window[47 - i] = s;
270     }
271
272     /* Initialize the MDCT transform. */
273     ff_mdct_init(&mdct_ctx, 9, 1);
274 }
275
276 /**
277  * Atrac3 uninit, free all allocated memory
278  */
279
280 static int atrac3_decode_close(AVCodecContext *avctx)
281 {
282     ATRAC3Context *q = avctx->priv_data;
283
284     av_free(q->pUnits);
285     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
286
287     return 0;
288 }
289
290 /**
291 / * Mantissa decoding
292  *
293  * @param gb            the GetBit context
294  * @param selector      what table is the output values coded with
295  * @param codingFlag    constant length coding or variable length coding
296  * @param mantissas     mantissa output table
297  * @param numCodes      amount of values to get
298  */
299
300 static void readQuantSpectralCoeffs (GetBitContext *gb, int selector, int codingFlag, int* mantissas, int numCodes)
301 {
302     int   numBits, cnt, code, huffSymb;
303
304     if (selector == 1)
305         numCodes /= 2;
306
307     if (codingFlag != 0) {
308         /* constant length coding (CLC) */
309         //FIXME we don't have any samples coded in CLC mode
310         numBits = CLCLengthTab[selector];
311
312         if (selector > 1) {
313             for (cnt = 0; cnt < numCodes; cnt++) {
314                 if (numBits)
315                     code = get_sbits(gb, numBits);
316                 else
317                     code = 0;
318                 mantissas[cnt] = code;
319             }
320         } else {
321             for (cnt = 0; cnt < numCodes; cnt++) {
322                 if (numBits)
323                     code = get_bits(gb, numBits); //numBits is always 4 in this case
324                 else
325                     code = 0;
326                 mantissas[cnt*2] = seTab_0[code >> 2];
327                 mantissas[cnt*2+1] = seTab_0[code & 3];
328             }
329         }
330     } else {
331         /* variable length coding (VLC) */
332         if (selector != 1) {
333             for (cnt = 0; cnt < numCodes; cnt++) {
334                 huffSymb = get_vlc2(gb, spectral_coeff_tab[selector-1].table, spectral_coeff_tab[selector-1].bits, 3);
335                 huffSymb += 1;
336                 code = huffSymb >> 1;
337                 if (huffSymb & 1)
338                     code = -code;
339                 mantissas[cnt] = code;
340             }
341         } else {
342             for (cnt = 0; cnt < numCodes; cnt++) {
343                 huffSymb = get_vlc2(gb, spectral_coeff_tab[selector-1].table, spectral_coeff_tab[selector-1].bits, 3);
344                 mantissas[cnt*2] = decTable1[huffSymb*2];
345                 mantissas[cnt*2+1] = decTable1[huffSymb*2+1];
346             }
347         }
348     }
349 }
350
351 /**
352  * Restore the quantized band spectrum coefficients
353  *
354  * @param gb            the GetBit context
355  * @param pOut          decoded band spectrum
356  * @return outSubbands   subband counter, fix for broken specification/files
357  */
358
359 static int decodeSpectrum (GetBitContext *gb, float *pOut)
360 {
361     int   numSubbands, codingMode, cnt, first, last, subbWidth, *pIn;
362     int   subband_vlc_index[32], SF_idxs[32];
363     int   mantissas[128];
364     float SF;
365
366     numSubbands = get_bits(gb, 5); // number of coded subbands
367     codingMode = get_bits1(gb); // coding Mode: 0 - VLC/ 1-CLC
368
369     /* Get the VLC selector table for the subbands, 0 means not coded. */
370     for (cnt = 0; cnt <= numSubbands; cnt++)
371         subband_vlc_index[cnt] = get_bits(gb, 3);
372
373     /* Read the scale factor indexes from the stream. */
374     for (cnt = 0; cnt <= numSubbands; cnt++) {
375         if (subband_vlc_index[cnt] != 0)
376             SF_idxs[cnt] = get_bits(gb, 6);
377     }
378
379     for (cnt = 0; cnt <= numSubbands; cnt++) {
380         first = subbandTab[cnt];
381         last = subbandTab[cnt+1];
382
383         subbWidth = last - first;
384
385         if (subband_vlc_index[cnt] != 0) {
386             /* Decode spectral coefficients for this subband. */
387             /* TODO: This can be done faster is several blocks share the
388              * same VLC selector (subband_vlc_index) */
389             readQuantSpectralCoeffs (gb, subband_vlc_index[cnt], codingMode, mantissas, subbWidth);
390
391             /* Decode the scale factor for this subband. */
392             SF = SFTable[SF_idxs[cnt]] * iMaxQuant[subband_vlc_index[cnt]];
393
394             /* Inverse quantize the coefficients. */
395             for (pIn=mantissas ; first<last; first++, pIn++)
396                 pOut[first] = *pIn * SF;
397         } else {
398             /* This subband was not coded, so zero the entire subband. */
399             memset(pOut+first, 0, subbWidth*sizeof(float));
400         }
401     }
402
403     /* Clear the subbands that were not coded. */
404     first = subbandTab[cnt];
405     memset(pOut+first, 0, (1024 - first) * sizeof(float));
406     return numSubbands;
407 }
408
409 /**
410  * Restore the quantized tonal components
411  *
412  * @param gb            the GetBit context
413  * @param pComponent    tone component
414  * @param numBands      amount of coded bands
415  */
416
417 static int decodeTonalComponents (GetBitContext *gb, tonal_component *pComponent, int numBands)
418 {
419     int i,j,k,cnt;
420     int   components, coding_mode_selector, coding_mode, coded_values_per_component;
421     int   sfIndx, coded_values, max_coded_values, quant_step_index, coded_components;
422     int   band_flags[4], mantissa[8];
423     float  *pCoef;
424     float  scalefactor;
425     int   component_count = 0;
426
427     components = get_bits(gb,5);
428
429     /* no tonal components */
430     if (components == 0)
431         return 0;
432
433     coding_mode_selector = get_bits(gb,2);
434     if (coding_mode_selector == 2)
435         return -1;
436
437     coding_mode = coding_mode_selector & 1;
438
439     for (i = 0; i < components; i++) {
440         for (cnt = 0; cnt <= numBands; cnt++)
441             band_flags[cnt] = get_bits1(gb);
442
443         coded_values_per_component = get_bits(gb,3);
444
445         quant_step_index = get_bits(gb,3);
446         if (quant_step_index <= 1)
447             return -1;
448
449         if (coding_mode_selector == 3)
450             coding_mode = get_bits1(gb);
451
452         for (j = 0; j < (numBands + 1) * 4; j++) {
453             if (band_flags[j >> 2] == 0)
454                 continue;
455
456             coded_components = get_bits(gb,3);
457
458             for (k=0; k<coded_components; k++) {
459                 sfIndx = get_bits(gb,6);
460                 pComponent[component_count].pos = j * 64 + (get_bits(gb,6));
461                 max_coded_values = 1024 - pComponent[component_count].pos;
462                 coded_values = coded_values_per_component + 1;
463                 coded_values = FFMIN(max_coded_values,coded_values);
464
465                 scalefactor = SFTable[sfIndx] * iMaxQuant[quant_step_index];
466
467                 readQuantSpectralCoeffs(gb, quant_step_index, coding_mode, mantissa, coded_values);
468
469                 pComponent[component_count].numCoefs = coded_values;
470
471                 /* inverse quant */
472                 pCoef = pComponent[component_count].coef;
473                 for (cnt = 0; cnt < coded_values; cnt++)
474                     pCoef[cnt] = mantissa[cnt] * scalefactor;
475
476                 component_count++;
477             }
478         }
479     }
480
481     return component_count;
482 }
483
484 /**
485  * Decode gain parameters for the coded bands
486  *
487  * @param gb            the GetBit context
488  * @param pGb           the gainblock for the current band
489  * @param numBands      amount of coded bands
490  */
491
492 static int decodeGainControl (GetBitContext *gb, gain_block *pGb, int numBands)
493 {
494     int   i, cf, numData;
495     int   *pLevel, *pLoc;
496
497     gain_info   *pGain = pGb->gBlock;
498
499     for (i=0 ; i<=numBands; i++)
500     {
501         numData = get_bits(gb,3);
502         pGain[i].num_gain_data = numData;
503         pLevel = pGain[i].levcode;
504         pLoc = pGain[i].loccode;
505
506         for (cf = 0; cf < numData; cf++){
507             pLevel[cf]= get_bits(gb,4);
508             pLoc  [cf]= get_bits(gb,5);
509             if(cf && pLoc[cf] <= pLoc[cf-1])
510                 return -1;
511         }
512     }
513
514     /* Clear the unused blocks. */
515     for (; i<4 ; i++)
516         pGain[i].num_gain_data = 0;
517
518     return 0;
519 }
520
521 /**
522  * Apply gain parameters and perform the MDCT overlapping part
523  *
524  * @param pIn           input float buffer
525  * @param pPrev         previous float buffer to perform overlap against
526  * @param pOut          output float buffer
527  * @param pGain1        current band gain info
528  * @param pGain2        next band gain info
529  */
530
531 static void gainCompensateAndOverlap (float *pIn, float *pPrev, float *pOut, gain_info *pGain1, gain_info *pGain2)
532 {
533     /* gain compensation function */
534     float  gain1, gain2, gain_inc;
535     int   cnt, numdata, nsample, startLoc, endLoc;
536
537
538     if (pGain2->num_gain_data == 0)
539         gain1 = 1.0;
540     else
541         gain1 = gain_tab1[pGain2->levcode[0]];
542
543     if (pGain1->num_gain_data == 0) {
544         for (cnt = 0; cnt < 256; cnt++)
545             pOut[cnt] = pIn[cnt] * gain1 + pPrev[cnt];
546     } else {
547         numdata = pGain1->num_gain_data;
548         pGain1->loccode[numdata] = 32;
549         pGain1->levcode[numdata] = 4;
550
551         nsample = 0; // current sample = 0
552
553         for (cnt = 0; cnt < numdata; cnt++) {
554             startLoc = pGain1->loccode[cnt] * 8;
555             endLoc = startLoc + 8;
556
557             gain2 = gain_tab1[pGain1->levcode[cnt]];
558             gain_inc = gain_tab2[(pGain1->levcode[cnt+1] - pGain1->levcode[cnt])+15];
559
560             /* interpolate */
561             for (; nsample < startLoc; nsample++)
562                 pOut[nsample] = (pIn[nsample] * gain1 + pPrev[nsample]) * gain2;
563
564             /* interpolation is done over eight samples */
565             for (; nsample < endLoc; nsample++) {
566                 pOut[nsample] = (pIn[nsample] * gain1 + pPrev[nsample]) * gain2;
567                 gain2 *= gain_inc;
568             }
569         }
570
571         for (; nsample < 256; nsample++)
572             pOut[nsample] = (pIn[nsample] * gain1) + pPrev[nsample];
573     }
574
575     /* Delay for the overlapping part. */
576     memcpy(pPrev, &pIn[256], 256*sizeof(float));
577 }
578
579 /**
580  * Combine the tonal band spectrum and regular band spectrum
581  * Return position of the last tonal coefficient
582  *
583  * @param pSpectrum     output spectrum buffer
584  * @param numComponents amount of tonal components
585  * @param pComponent    tonal components for this band
586  */
587
588 static int addTonalComponents (float *pSpectrum, int numComponents, tonal_component *pComponent)
589 {
590     int   cnt, i, lastPos = -1;
591     float   *pIn, *pOut;
592
593     for (cnt = 0; cnt < numComponents; cnt++){
594         lastPos = FFMAX(pComponent[cnt].pos + pComponent[cnt].numCoefs, lastPos);
595         pIn = pComponent[cnt].coef;
596         pOut = &(pSpectrum[pComponent[cnt].pos]);
597
598         for (i=0 ; i<pComponent[cnt].numCoefs ; i++)
599             pOut[i] += pIn[i];
600     }
601
602     return lastPos;
603 }
604
605
606 #define INTERPOLATE(old,new,nsample) ((old) + (nsample)*0.125*((new)-(old)))
607
608 static void reverseMatrixing(float *su1, float *su2, int *pPrevCode, int *pCurrCode)
609 {
610     int    i, band, nsample, s1, s2;
611     float    c1, c2;
612     float    mc1_l, mc1_r, mc2_l, mc2_r;
613
614     for (i=0,band = 0; band < 4*256; band+=256,i++) {
615         s1 = pPrevCode[i];
616         s2 = pCurrCode[i];
617         nsample = 0;
618
619         if (s1 != s2) {
620             /* Selector value changed, interpolation needed. */
621             mc1_l = matrixCoeffs[s1*2];
622             mc1_r = matrixCoeffs[s1*2+1];
623             mc2_l = matrixCoeffs[s2*2];
624             mc2_r = matrixCoeffs[s2*2+1];
625
626             /* Interpolation is done over the first eight samples. */
627             for(; nsample < 8; nsample++) {
628                 c1 = su1[band+nsample];
629                 c2 = su2[band+nsample];
630                 c2 = c1 * INTERPOLATE(mc1_l,mc2_l,nsample) + c2 * INTERPOLATE(mc1_r,mc2_r,nsample);
631                 su1[band+nsample] = c2;
632                 su2[band+nsample] = c1 * 2.0 - c2;
633             }
634         }
635
636         /* Apply the matrix without interpolation. */
637         switch (s2) {
638             case 0:     /* M/S decoding */
639                 for (; nsample < 256; nsample++) {
640                     c1 = su1[band+nsample];
641                     c2 = su2[band+nsample];
642                     su1[band+nsample] = c2 * 2.0;
643                     su2[band+nsample] = (c1 - c2) * 2.0;
644                 }
645                 break;
646
647             case 1:
648                 for (; nsample < 256; nsample++) {
649                     c1 = su1[band+nsample];
650                     c2 = su2[band+nsample];
651                     su1[band+nsample] = (c1 + c2) * 2.0;
652                     su2[band+nsample] = c2 * -2.0;
653                 }
654                 break;
655             case 2:
656             case 3:
657                 for (; nsample < 256; nsample++) {
658                     c1 = su1[band+nsample];
659                     c2 = su2[band+nsample];
660                     su1[band+nsample] = c1 + c2;
661                     su2[band+nsample] = c1 - c2;
662                 }
663                 break;
664             default:
665                 assert(0);
666         }
667     }
668 }
669
670 static void getChannelWeights (int indx, int flag, float ch[2]){
671
672     if (indx == 7) {
673         ch[0] = 1.0;
674         ch[1] = 1.0;
675     } else {
676         ch[0] = (float)(indx & 7) / 7.0;
677         ch[1] = sqrt(2 - ch[0]*ch[0]);
678         if(flag)
679             FFSWAP(float, ch[0], ch[1]);
680     }
681 }
682
683 static void channelWeighting (float *su1, float *su2, int *p3)
684 {
685     int   band, nsample;
686     /* w[x][y] y=0 is left y=1 is right */
687     float w[2][2];
688
689     if (p3[1] != 7 || p3[3] != 7){
690         getChannelWeights(p3[1], p3[0], w[0]);
691         getChannelWeights(p3[3], p3[2], w[1]);
692
693         for(band = 1; band < 4; band++) {
694             /* scale the channels by the weights */
695             for(nsample = 0; nsample < 8; nsample++) {
696                 su1[band*256+nsample] *= INTERPOLATE(w[0][0], w[0][1], nsample);
697                 su2[band*256+nsample] *= INTERPOLATE(w[1][0], w[1][1], nsample);
698             }
699
700             for(; nsample < 256; nsample++) {
701                 su1[band*256+nsample] *= w[1][0];
702                 su2[band*256+nsample] *= w[1][1];
703             }
704         }
705     }
706 }
707
708
709 /**
710  * Decode a Sound Unit
711  *
712  * @param gb            the GetBit context
713  * @param pSnd          the channel unit to be used
714  * @param pOut          the decoded samples before IQMF in float representation
715  * @param channelNum    channel number
716  * @param codingMode    the coding mode (JOINT_STEREO or regular stereo/mono)
717  */
718
719
720 static int decodeChannelSoundUnit (ATRAC3Context *q, GetBitContext *gb, channel_unit *pSnd, float *pOut, int channelNum, int codingMode)
721 {
722     int   band, result=0, numSubbands, lastTonal, numBands;
723
724     if (codingMode == JOINT_STEREO && channelNum == 1) {
725         if (get_bits(gb,2) != 3) {
726             av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"JS mono Sound Unit id != 3.\n");
727             return -1;
728         }
729     } else {
730         if (get_bits(gb,6) != 0x28) {
731             av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"Sound Unit id != 0x28.\n");
732             return -1;
733         }
734     }
735
736     /* number of coded QMF bands */
737     pSnd->bandsCoded = get_bits(gb,2);
738
739     result = decodeGainControl (gb, &(pSnd->gainBlock[pSnd->gcBlkSwitch]), pSnd->bandsCoded);
740     if (result) return result;
741
742     pSnd->numComponents = decodeTonalComponents (gb, pSnd->components, pSnd->bandsCoded);
743     if (pSnd->numComponents == -1) return -1;
744
745     numSubbands = decodeSpectrum (gb, pSnd->spectrum);
746
747     /* Merge the decoded spectrum and tonal components. */
748     lastTonal = addTonalComponents (pSnd->spectrum, pSnd->numComponents, pSnd->components);
749
750
751     /* calculate number of used MLT/QMF bands according to the amount of coded spectral lines */
752     numBands = (subbandTab[numSubbands] - 1) >> 8;
753     if (lastTonal >= 0)
754         numBands = FFMAX((lastTonal + 256) >> 8, numBands);
755
756
757     /* Reconstruct time domain samples. */
758     for (band=0; band<4; band++) {
759         /* Perform the IMDCT step without overlapping. */
760         if (band <= numBands) {
761             IMLT(&(pSnd->spectrum[band*256]), pSnd->IMDCT_buf, band&1,q->mdct_tmp);
762         } else
763             memset(pSnd->IMDCT_buf, 0, 512 * sizeof(float));
764
765         /* gain compensation and overlapping */
766         gainCompensateAndOverlap (pSnd->IMDCT_buf, &(pSnd->prevFrame[band*256]), &(pOut[band*256]),
767                                     &((pSnd->gainBlock[1 - (pSnd->gcBlkSwitch)]).gBlock[band]),
768                                     &((pSnd->gainBlock[pSnd->gcBlkSwitch]).gBlock[band]));
769     }
770
771     /* Swap the gain control buffers for the next frame. */
772     pSnd->gcBlkSwitch ^= 1;
773
774     return 0;
775 }
776
777 /**
778  * Frame handling
779  *
780  * @param q             Atrac3 private context
781  * @param databuf       the input data
782  */
783
784 static int decodeFrame(ATRAC3Context *q, uint8_t* databuf)
785 {
786     int   result, i;
787     float   *p1, *p2, *p3, *p4;
788     uint8_t    *ptr1, *ptr2;
789
790     if (q->codingMode == JOINT_STEREO) {
791
792         /* channel coupling mode */
793         /* decode Sound Unit 1 */
794         init_get_bits(&q->gb,databuf,q->bits_per_frame);
795
796         result = decodeChannelSoundUnit(q,&q->gb, q->pUnits, q->outSamples, 0, JOINT_STEREO);
797         if (result != 0)
798             return (result);
799
800         /* Framedata of the su2 in the joint-stereo mode is encoded in
801          * reverse byte order so we need to swap it first. */
802         ptr1 = databuf;
803         ptr2 = databuf+q->bytes_per_frame-1;
804         for (i = 0; i < (q->bytes_per_frame/2); i++, ptr1++, ptr2--) {
805             FFSWAP(uint8_t,*ptr1,*ptr2);
806         }
807
808         /* Skip the sync codes (0xF8). */
809         ptr1 = databuf;
810         for (i = 4; *ptr1 == 0xF8; i++, ptr1++) {
811             if (i >= q->bytes_per_frame)
812                 return -1;
813         }
814
815
816         /* set the bitstream reader at the start of the second Sound Unit*/
817         init_get_bits(&q->gb,ptr1,q->bits_per_frame);
818
819         /* Fill the Weighting coeffs delay buffer */
820         memmove(q->weighting_delay,&(q->weighting_delay[2]),4*sizeof(int));
821         q->weighting_delay[4] = get_bits1(&q->gb);
822         q->weighting_delay[5] = get_bits(&q->gb,3);
823
824         for (i = 0; i < 4; i++) {
825             q->matrix_coeff_index_prev[i] = q->matrix_coeff_index_now[i];
826             q->matrix_coeff_index_now[i] = q->matrix_coeff_index_next[i];
827             q->matrix_coeff_index_next[i] = get_bits(&q->gb,2);
828         }
829
830         /* Decode Sound Unit 2. */
831         result = decodeChannelSoundUnit(q,&q->gb, &q->pUnits[1], &q->outSamples[1024], 1, JOINT_STEREO);
832         if (result != 0)
833             return (result);
834
835         /* Reconstruct the channel coefficients. */
836         reverseMatrixing(q->outSamples, &q->outSamples[1024], q->matrix_coeff_index_prev, q->matrix_coeff_index_now);
837
838         channelWeighting(q->outSamples, &q->outSamples[1024], q->weighting_delay);
839
840     } else {
841         /* normal stereo mode or mono */
842         /* Decode the channel sound units. */
843         for (i=0 ; i<q->channels ; i++) {
844
845             /* Set the bitstream reader at the start of a channel sound unit. */
846             init_get_bits(&q->gb, databuf+((i*q->bytes_per_frame)/q->channels), (q->bits_per_frame)/q->channels);
847
848             result = decodeChannelSoundUnit(q,&q->gb, &q->pUnits[i], &q->outSamples[i*1024], i, q->codingMode);
849             if (result != 0)
850                 return (result);
851         }
852     }
853
854     /* Apply the iQMF synthesis filter. */
855     p1= q->outSamples;
856     for (i=0 ; i<q->channels ; i++) {
857         p2= p1+256;
858         p3= p2+256;
859         p4= p3+256;
860         iqmf (p1, p2, 256, p1, q->pUnits[i].delayBuf1, q->tempBuf);
861         iqmf (p4, p3, 256, p3, q->pUnits[i].delayBuf2, q->tempBuf);
862         iqmf (p1, p3, 512, p1, q->pUnits[i].delayBuf3, q->tempBuf);
863         p1 +=1024;
864     }
865
866     return 0;
867 }
868
869
870 /**
871  * Atrac frame decoding
872  *
873  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
874  */
875
876 static int atrac3_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
877             void *data, int *data_size,
878             const uint8_t *buf, int buf_size) {
879     ATRAC3Context *q = avctx->priv_data;
880     int result = 0, i;
881     uint8_t* databuf;
882     int16_t* samples = data;
883
884     if (buf_size < avctx->block_align)
885         return buf_size;
886
887     /* Check if we need to descramble and what buffer to pass on. */
888     if (q->scrambled_stream) {
889         decode_bytes(buf, q->decoded_bytes_buffer, avctx->block_align);
890         databuf = q->decoded_bytes_buffer;
891     } else {
892         databuf = buf;
893     }
894
895     result = decodeFrame(q, databuf);
896
897     if (result != 0) {
898         av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"Frame decoding error!\n");
899         return -1;
900     }
901
902     if (q->channels == 1) {
903         /* mono */
904         for (i = 0; i<1024; i++)
905             samples[i] = av_clip_int16(round(q->outSamples[i]));
906         *data_size = 1024 * sizeof(int16_t);
907     } else {
908         /* stereo */
909         for (i = 0; i < 1024; i++) {
910             samples[i*2] = av_clip_int16(round(q->outSamples[i]));
911             samples[i*2+1] = av_clip_int16(round(q->outSamples[1024+i]));
912         }
913         *data_size = 2048 * sizeof(int16_t);
914     }
915
916     return avctx->block_align;
917 }
918
919
920 /**
921  * Atrac3 initialization
922  *
923  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
924  */
925
926 static int atrac3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
927 {
928     int i;
929     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
930     ATRAC3Context *q = avctx->priv_data;
931
932     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
933     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
934     q->channels = avctx->channels;
935     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
936     q->bits_per_frame = avctx->block_align * 8;
937     q->bytes_per_frame = avctx->block_align;
938
939     /* Take care of the codec-specific extradata. */
940     if (avctx->extradata_size == 14) {
941         /* Parse the extradata, WAV format */
942         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"[0-1] %d\n",bytestream_get_le16(&edata_ptr));  //Unknown value always 1
943         q->samples_per_channel = bytestream_get_le32(&edata_ptr);
944         q->codingMode = bytestream_get_le16(&edata_ptr);
945         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"[8-9] %d\n",bytestream_get_le16(&edata_ptr));  //Dupe of coding mode
946         q->frame_factor = bytestream_get_le16(&edata_ptr);  //Unknown always 1
947         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"[12-13] %d\n",bytestream_get_le16(&edata_ptr));  //Unknown always 0
948
949         /* setup */
950         q->samples_per_frame = 1024 * q->channels;
951         q->atrac3version = 4;
952         q->delay = 0x88E;
953         if (q->codingMode)
954             q->codingMode = JOINT_STEREO;
955         else
956             q->codingMode = STEREO;
957
958         q->scrambled_stream = 0;
959
960         if ((q->bytes_per_frame == 96*q->channels*q->frame_factor) || (q->bytes_per_frame == 152*q->channels*q->frame_factor) || (q->bytes_per_frame == 192*q->channels*q->frame_factor)) {
961         } else {
962             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Unknown frame/channel/frame_factor configuration %d/%d/%d\n", q->bytes_per_frame, q->channels, q->frame_factor);
963             return -1;
964         }
965
966     } else if (avctx->extradata_size == 10) {
967         /* Parse the extradata, RM format. */
968         q->atrac3version = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
969         q->samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
970         q->delay = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
971         q->codingMode = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
972
973         q->samples_per_channel = q->samples_per_frame / q->channels;
974         q->scrambled_stream = 1;
975
976     } else {
977         av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"Unknown extradata size %d.\n",avctx->extradata_size);
978     }
979     /* Check the extradata. */
980
981     if (q->atrac3version != 4) {
982         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Version %d != 4.\n",q->atrac3version);
983         return -1;
984     }
985
986     if (q->samples_per_frame != 1024 && q->samples_per_frame != 2048) {
987         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Unknown amount of samples per frame %d.\n",q->samples_per_frame);
988         return -1;
989     }
990
991     if (q->delay != 0x88E) {
992         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Unknown amount of delay %x != 0x88E.\n",q->delay);
993         return -1;
994     }
995
996     if (q->codingMode == STEREO) {
997         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"Normal stereo detected.\n");
998     } else if (q->codingMode == JOINT_STEREO) {
999         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"Joint stereo detected.\n");
1000     } else {
1001         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Unknown channel coding mode %x!\n",q->codingMode);
1002         return -1;
1003     }
1004
1005     if (avctx->channels <= 0 || avctx->channels > 2 /*|| ((avctx->channels * 1024) != q->samples_per_frame)*/) {
1006         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Channel configuration error!\n");
1007         return -1;
1008     }
1009
1010
1011     if(avctx->block_align >= UINT_MAX/2)
1012         return -1;
1013
1014     /* Pad the data buffer with FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
1015      * this is for the bitstream reader. */
1016     if ((q->decoded_bytes_buffer = av_mallocz((avctx->block_align+(4-avctx->block_align%4) + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE)))  == NULL)
1017         return AVERROR(ENOMEM);
1018
1019
1020     /* Initialize the VLC tables. */
1021     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
1022         init_vlc (&spectral_coeff_tab[i], 9, huff_tab_sizes[i],
1023             huff_bits[i], 1, 1,
1024             huff_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
1025     }
1026
1027     init_atrac3_transforms(q);
1028
1029     /* Generate the scale factors. */
1030     for (i=0 ; i<64 ; i++)
1031         SFTable[i] = pow(2.0, (i - 15) / 3.0);
1032
1033     /* Generate gain tables. */
1034     for (i=0 ; i<16 ; i++)
1035         gain_tab1[i] = powf (2.0, (4 - i));
1036
1037     for (i=-15 ; i<16 ; i++)
1038         gain_tab2[i+15] = powf (2.0, i * -0.125);
1039
1040     /* init the joint-stereo decoding data */
1041     q->weighting_delay[0] = 0;
1042     q->weighting_delay[1] = 7;
1043     q->weighting_delay[2] = 0;
1044     q->weighting_delay[3] = 7;
1045     q->weighting_delay[4] = 0;
1046     q->weighting_delay[5] = 7;
1047
1048     for (i=0; i<4; i++) {
1049         q->matrix_coeff_index_prev[i] = 3;
1050         q->matrix_coeff_index_now[i] = 3;
1051         q->matrix_coeff_index_next[i] = 3;
1052     }
1053
1054     dsputil_init(&dsp, avctx);
1055
1056     q->pUnits = av_mallocz(sizeof(channel_unit)*q->channels);
1057     if (!q->pUnits) {
1058         av_free(q->decoded_bytes_buffer);
1059         return AVERROR(ENOMEM);
1060     }
1061
1062     return 0;
1063 }
1064
1065
1066 AVCodec atrac3_decoder =
1067 {
1068     .name = "atrac3",
1069     .type = CODEC_TYPE_AUDIO,
1070     .id = CODEC_ID_ATRAC3,
1071     .priv_data_size = sizeof(ATRAC3Context),
1072     .init = atrac3_decode_init,
1073     .close = atrac3_decode_close,
1074     .decode = atrac3_decode_frame,
1075     .long_name = "Atrac 3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3)",
1076 };