]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/atrac9dec.c
avcodec: add missing files missed in previous commits
[ffmpeg] / libavcodec / atrac9dec.c
1 /*
2  * ATRAC9 decoder
3  * Copyright (c) 2018 Rostislav Pehlivanov <atomnuker@gmail.com>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 #include "internal.h"
23 #include "get_bits.h"
24 #include "fft.h"
25 #include "atrac9tab.h"
26 #include "libavutil/lfg.h"
27 #include "libavutil/float_dsp.h"
28
29 typedef struct ATRAC9ChannelData {
30     int band_ext;
31     int q_unit_cnt;
32     int band_ext_data[4];
33     int32_t scalefactors[31];
34     int32_t scalefactors_prev[31];
35
36     int precision_coarse[30];
37     int precision_fine[30];
38     int precision_mask[30];
39
40     int codebookset[30];
41
42     int32_t q_coeffs_coarse[256];
43     int32_t q_coeffs_fine[256];
44
45     DECLARE_ALIGNED(32, float, coeffs  )[256];
46     DECLARE_ALIGNED(32, float, prev_win)[128];
47 } ATRAC9ChannelData;
48
49 typedef struct ATRAC9BlockData {
50     ATRAC9ChannelData channel[2];
51
52     /* Base */
53     int band_count;
54     int q_unit_cnt;
55     int q_unit_cnt_prev;
56
57     /* Stereo block only */
58     int stereo_q_unit;
59
60     /* Band extension only */
61     int has_band_ext;
62     int has_band_ext_data;
63     int band_ext_q_unit;
64     int band_ext_mode;
65
66     /* Gradient */
67     int grad_mode;
68     int grad_boundary;
69     int gradient[31];
70
71     /* Stereo */
72     int cpe_base_channel;
73     int is_signs[30];
74
75 } ATRAC9BlockData;
76
77 typedef struct ATRAC9Context {
78     AVCodecContext *avctx;
79     AVFloatDSPContext *fdsp;
80     FFTContext imdct;
81     ATRAC9BlockData block[5];
82     AVLFG lfg;
83
84     /* Set on init */
85     int frame_log2;
86     int avg_frame_size;
87     int frame_count;
88     int samplerate_idx;
89     const ATRAC9BlockConfig *block_config;
90
91     /* Generated on init */
92     VLC sf_vlc[2][8];            /* Signed/unsigned, length */
93     VLC coeff_vlc[2][8][4];      /* Cookbook, precision, cookbook index */
94     uint8_t alloc_curve[48][48];
95     DECLARE_ALIGNED(32, float, imdct_win)[256];
96
97     DECLARE_ALIGNED(32, float, temp)[256];
98 } ATRAC9Context;
99
100 static inline int parse_gradient(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
101                                  GetBitContext *gb)
102 {
103     int grad_range[2];
104     int grad_value[2];
105     int values, sign, base;
106     uint8_t *curve;
107     float scale;
108
109     b->grad_mode = get_bits(gb, 2);
110     if (b->grad_mode) {
111         grad_range[0] = get_bits(gb, 5);
112         grad_range[1] = 31;
113         grad_value[0] = get_bits(gb, 5);
114         grad_value[1] = 31;
115     } else {
116         grad_range[0] = get_bits(gb, 6);
117         grad_range[1] = get_bits(gb, 6) + 1;
118         grad_value[0] = get_bits(gb, 5);
119         grad_value[1] = get_bits(gb, 5);
120     }
121     b->grad_boundary = get_bits(gb, 4);
122
123     if (grad_range[0] >= grad_range[1] || grad_range[1] > 47)
124         return AVERROR_INVALIDDATA;
125
126     if (grad_value[0] >= grad_value[1] || grad_value[1] >= 32)
127         return AVERROR_INVALIDDATA;
128
129     if (b->grad_boundary > b->q_unit_cnt)
130         return AVERROR_INVALIDDATA;
131
132     values    = grad_value[1] - grad_value[0];
133     sign      = 1 - 2*(values < 0);
134     base      = grad_value[0] + sign;
135     scale     = (FFABS(values) - 1) / 31.0f;
136     curve     = s->alloc_curve[grad_range[1] - grad_range[0] - 1];
137
138     for (int i = 0; i <= b->q_unit_cnt; i++)
139         b->gradient[i] = grad_value[i >= grad_range[0]];
140
141     for (int i = grad_range[0]; i < grad_range[1]; i++)
142         b->gradient[i] = base + sign*((int)(scale*curve[i - grad_range[0]]));
143
144     return 0;
145 }
146
147 static inline void calc_precision(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
148                                   ATRAC9ChannelData *c)
149 {
150     memset(c->precision_mask, 0, sizeof(c->precision_mask));
151     for (int i = 1; i < b->q_unit_cnt; i++) {
152         const int delta = FFABS(c->scalefactors[i] - c->scalefactors[i - 1]) - 1;
153         if (delta > 0) {
154             const int neg = c->scalefactors[i - 1] > c->scalefactors[i];
155             c->precision_mask[i - neg] += FFMIN(delta, 5);
156         }
157     }
158
159     if (b->grad_mode) {
160         for (int i = 0; i < b->q_unit_cnt; i++) {
161             c->precision_coarse[i] = c->scalefactors[i];
162             c->precision_coarse[i] += c->precision_mask[i] - b->gradient[i];
163             if (c->precision_coarse[i] < 0)
164                 continue;
165             switch (b->grad_mode) {
166             case 1:
167                 c->precision_coarse[i] >>= 1;
168                 break;
169             case 2:
170                 c->precision_coarse[i] = (3 * c->precision_coarse[i]) >> 3;
171                 break;
172             case 3:
173                 c->precision_coarse[i] >>= 2;
174                 break;
175             }
176         }
177     } else {
178         for (int i = 0; i < b->q_unit_cnt; i++)
179             c->precision_coarse[i] = c->scalefactors[i] - b->gradient[i];
180     }
181
182
183     for (int i = 0; i < b->q_unit_cnt; i++)
184         c->precision_coarse[i] = FFMAX(c->precision_coarse[i], 1);
185
186     for (int i = 0; i < b->grad_boundary; i++)
187         c->precision_coarse[i]++;
188
189     for (int i = 0; i < b->q_unit_cnt; i++) {
190         c->precision_fine[i] = 0;
191         if (c->precision_coarse[i] > 15) {
192             c->precision_fine[i] = c->precision_coarse[i] - 15;
193             c->precision_coarse[i] = 15;
194         }
195     }
196 }
197
198 static inline int parse_band_ext(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
199                                  GetBitContext *gb, int stereo)
200 {
201     int ext_band = 0;
202
203     if (b->has_band_ext) {
204         ext_band = at9_tab_band_ext_group[b->q_unit_cnt - 13][2];
205         if (stereo) {
206             b->channel[1].band_ext = get_bits(gb, 2);
207             b->channel[1].band_ext = ext_band > 2 ? b->channel[1].band_ext : 4;
208         } else {
209             skip_bits1(gb);
210         }
211     }
212
213     b->has_band_ext_data = get_bits1(gb);
214     if (!b->has_band_ext_data)
215         return 0;
216
217     if (!b->has_band_ext) {
218         b->band_ext_mode = get_bits(gb, 2);
219         skip_bits_long(gb, get_bits(gb, 5));
220         return 0;
221     }
222
223     b->channel[0].band_ext = get_bits(gb, 2);
224     b->channel[0].band_ext = ext_band > 2 ? b->channel[0].band_ext : 4;
225
226     if (!get_bits(gb, 5))
227         return 0;
228
229     for (int i = 0; i <= stereo; i++) {
230         ATRAC9ChannelData *c = &b->channel[i];
231         const int count = at9_tab_band_ext_cnt[c->band_ext][ext_band];
232         for (int j = 0; j < count; j++) {
233             int len = at9_tab_band_ext_lengths[c->band_ext][ext_band][j];
234             c->band_ext_data[j] = get_bits(gb, len);
235         }
236     }
237
238     return 0;
239 }
240
241 static inline int read_scalefactors(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
242                                     ATRAC9ChannelData *c, GetBitContext *gb,
243                                     int channel_idx, int first_in_pkt)
244 {
245     static const int mode_map[2][4] = { { 0, 1, 2, 3 }, { 0, 2, 3, 4 } };
246     const int mode = mode_map[channel_idx][get_bits(gb, 2)];
247
248     memset(c->scalefactors, 0, sizeof(c->scalefactors));
249
250     if (first_in_pkt && (mode == 4 || ((mode == 3) && !channel_idx))) {
251         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid scalefactor coding mode!\n");
252         return AVERROR_INVALIDDATA;
253     }
254
255     switch (mode) {
256     case 0: { /* VLC delta offset */
257         const uint8_t *sf_weights = at9_tab_sf_weights[get_bits(gb, 3)];
258         const int base = get_bits(gb, 5);
259         const int len = get_bits(gb, 2) + 3;
260         const VLC *tab = &s->sf_vlc[0][len];
261
262         c->scalefactors[0] = get_bits(gb, len);
263
264         for (int i = 1; i < b->band_ext_q_unit; i++) {
265             int val = c->scalefactors[i - 1] + get_vlc2(gb, tab->table, 9, 2);
266             c->scalefactors[i] = val & ((1 << len) - 1);
267         }
268
269         for (int i = 0; i < b->band_ext_q_unit; i++)
270             c->scalefactors[i] += base - sf_weights[i];
271
272         break;
273     }
274     case 1: { /* CLC offset */
275         const int len = get_bits(gb, 2) + 2;
276         const int base = len < 5 ? get_bits(gb, 5) : 0;
277         for (int i = 0; i < b->band_ext_q_unit; i++)
278             c->scalefactors[i] = base + get_bits(gb, len);
279         break;
280     }
281     case 2:
282     case 4: { /* VLC dist to baseline */
283         const int *baseline = mode == 4 ? c->scalefactors_prev :
284                               channel_idx ? b->channel[0].scalefactors :
285                               c->scalefactors_prev;
286         const int baseline_len = mode == 4 ? b->q_unit_cnt_prev :
287                                  channel_idx ? b->band_ext_q_unit :
288                                  b->q_unit_cnt_prev;
289
290         const int len = get_bits(gb, 2) + 2;
291         const int unit_cnt = FFMIN(b->band_ext_q_unit, baseline_len);
292         const VLC *tab = &s->sf_vlc[1][len];
293
294         for (int i = 0; i < unit_cnt; i++) {
295             int dist = get_vlc2(gb, tab->table, 9, 2);
296             c->scalefactors[i] = baseline[i] + dist;
297         }
298
299         for (int i = unit_cnt; i < b->band_ext_q_unit; i++)
300             c->scalefactors[i] = get_bits(gb, 5);
301
302         break;
303     }
304     case 3: { /* VLC offset with baseline */
305         const int *baseline = channel_idx ? b->channel[0].scalefactors :
306                               c->scalefactors_prev;
307         const int baseline_len = channel_idx ? b->band_ext_q_unit :
308                                  b->q_unit_cnt_prev;
309
310         const int base = get_bits(gb, 5) - (1 << (5 - 1));
311         const int len = get_bits(gb, 2) + 1;
312         const int unit_cnt = FFMIN(b->band_ext_q_unit, baseline_len);
313         const VLC *tab = &s->sf_vlc[0][len];
314
315         c->scalefactors[0] = get_bits(gb, len);
316
317         for (int i = 1; i < unit_cnt; i++) {
318             int val = c->scalefactors[i - 1] + get_vlc2(gb, tab->table, 9, 2);
319             c->scalefactors[i] = val & ((1 << len) - 1);
320         }
321
322         for (int i = 0; i < unit_cnt; i++)
323             c->scalefactors[i] += base + baseline[i];
324
325         for (int i = unit_cnt; i < b->band_ext_q_unit; i++)
326             c->scalefactors[i] = get_bits(gb, 5);
327         break;
328     }
329     }
330
331     for (int i = 0; i < b->band_ext_q_unit; i++)
332         if (c->scalefactors[i] < 0 || c->scalefactors[i] > 31)
333             return AVERROR_INVALIDDATA;
334
335     memcpy(c->scalefactors_prev, c->scalefactors, sizeof(c->scalefactors));
336
337     return 0;
338 }
339
340 static inline void calc_codebook_idx(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
341                                      ATRAC9ChannelData *c)
342 {
343     int avg = 0;
344     const int last_sf = c->scalefactors[c->q_unit_cnt];
345
346     memset(c->codebookset, 0, sizeof(c->codebookset));
347
348     if (c->q_unit_cnt <= 1)
349         return;
350     if (s->samplerate_idx > 7)
351         return;
352
353     c->scalefactors[c->q_unit_cnt] = c->scalefactors[c->q_unit_cnt - 1];
354
355     if (c->q_unit_cnt > 12) {
356         for (int i = 0; i < 12; i++)
357             avg += c->scalefactors[i];
358         avg = (avg + 6) / 12;
359     }
360
361     for (int i = 8; i < c->q_unit_cnt; i++) {
362         const int prev = c->scalefactors[i - 1];
363         const int cur  = c->scalefactors[i    ];
364         const int next = c->scalefactors[i + 1];
365         const int min  = FFMIN(prev, next);
366         if ((cur - min >= 3 || 2*cur - prev - next >= 3))
367             c->codebookset[i] = 1;
368     }
369
370
371     for (int i = 12; i < c->q_unit_cnt; i++) {
372         const int cur = c->scalefactors[i];
373         const int cnd = at9_q_unit_to_coeff_cnt[i] == 16;
374         const int min = FFMIN(c->scalefactors[i + 1], c->scalefactors[i - 1]);
375         if (c->codebookset[i])
376             continue;
377
378         c->codebookset[i] = (((cur - min) >= 2) && (cur >= (avg - cnd)));
379     }
380
381     c->scalefactors[c->q_unit_cnt] = last_sf;
382 }
383
384 static inline void read_coeffs_coarse(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
385                                       ATRAC9ChannelData *c, GetBitContext *gb)
386 {
387     const int max_prec = s->samplerate_idx > 7 ? 1 : 7;
388
389     memset(c->q_coeffs_coarse, 0, sizeof(c->q_coeffs_coarse));
390
391     for (int i = 0; i < c->q_unit_cnt; i++) {
392         int *coeffs = &c->q_coeffs_coarse[at9_q_unit_to_coeff_idx[i]];
393         const int bands = at9_q_unit_to_coeff_cnt[i];
394         const int prec = c->precision_coarse[i] + 1;
395
396         if (prec <= max_prec) {
397             const int cb = c->codebookset[i];
398             const int cbi = at9_q_unit_to_codebookidx[i];
399             const VLC *tab = &s->coeff_vlc[cb][prec][cbi];
400             const HuffmanCodebook *huff = &at9_huffman_coeffs[cb][prec][cbi];
401             const int groups = bands >> huff->value_cnt_pow;
402
403             for (int j = 0; j < groups; j++) {
404                 uint16_t val = get_vlc2(gb, tab->table, 9, huff->max_bit_size);
405
406                 for (int k = 0; k < huff->value_cnt; k++) {
407                     coeffs[k] = sign_extend(val, huff->value_bits);
408                     val >>= huff->value_bits;
409                 }
410
411                 coeffs += huff->value_cnt;
412             }
413         } else {
414             for (int j = 0; j < bands; j++)
415                 coeffs[j] = sign_extend(get_bits(gb, prec), prec);
416         }
417     }
418 }
419
420 static inline void read_coeffs_fine(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
421                                     ATRAC9ChannelData *c, GetBitContext *gb)
422 {
423     memset(c->q_coeffs_fine, 0, sizeof(c->q_coeffs_fine));
424
425     for (int i = 0; i < c->q_unit_cnt; i++) {
426         const int start = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 0];
427         const int end   = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 1];
428         const int len   = c->precision_fine[i] + 1;
429
430         if (c->precision_fine[i] <= 0)
431             continue;
432
433         for (int j = start; j < end; j++)
434             c->q_coeffs_fine[j] = sign_extend(get_bits(gb, len), len);
435     }
436 }
437
438 static inline void dequantize(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
439                               ATRAC9ChannelData *c)
440 {
441     memset(c->coeffs, 0, sizeof(c->coeffs));
442
443     for (int i = 0; i < c->q_unit_cnt; i++) {
444         const int start = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 0];
445         const int end   = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 1];
446
447         const float coarse_c = at9_quant_step_coarse[c->precision_coarse[i]];
448         const float fine_c   = at9_quant_step_fine[c->precision_fine[i]];
449
450         for (int j = start; j < end; j++) {
451             const float vc = c->q_coeffs_coarse[j] * coarse_c;
452             const float vf = c->q_coeffs_fine[j]   * fine_c;
453             c->coeffs[j] = vc + vf;
454         }
455     }
456 }
457
458 static inline void apply_intensity_stereo(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
459                                           const int stereo)
460 {
461     float *src = b->channel[ b->cpe_base_channel].coeffs;
462     float *dst = b->channel[!b->cpe_base_channel].coeffs;
463
464     if (!stereo)
465         return;
466
467     if (b->q_unit_cnt <= b->stereo_q_unit)
468         return;
469
470     for (int i = b->stereo_q_unit; i < b->q_unit_cnt; i++) {
471         const int sign  = b->is_signs[i];
472         const int start = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 0];
473         const int end   = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 1];
474         for (int j = start; j < end; j++)
475             dst[j] = sign*src[j];
476     }
477 }
478
479 static inline void apply_scalefactors(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
480                                       const int stereo)
481 {
482     for (int i = 0; i <= stereo; i++) {
483         float *coeffs = b->channel[i].coeffs;
484         for (int j = 0; j < b->q_unit_cnt; j++) {
485             const int start = at9_q_unit_to_coeff_idx[j + 0];
486             const int end   = at9_q_unit_to_coeff_idx[j + 1];
487             const int scalefactor = b->channel[i].scalefactors[j];
488             const float scale = at9_scalefactor_c[scalefactor];
489             for (int k = start; k < end; k++)
490                 coeffs[k] *= scale;
491         }
492     }
493 }
494
495 static inline void fill_with_noise(ATRAC9Context *s, ATRAC9ChannelData *c,
496                                    int start, int count)
497 {
498     float maxval = 0.0f;
499     for (int i = 0; i < count; i += 2) {
500         double tmp[2];
501         av_bmg_get(&s->lfg, tmp);
502         c->coeffs[start + i + 0] = tmp[0];
503         c->coeffs[start + i + 1] = tmp[1];
504         maxval = FFMAX(FFABS(tmp[0]), FFMAX(FFABS(tmp[1]), maxval));
505     }
506     /* Normalize */
507     for (int i = 0; i < count; i++)
508         c->coeffs[start + i] /= maxval;
509 }
510
511 static inline void scale_band_ext_coeffs(ATRAC9ChannelData *c, float sf[6],
512                                          const int s_unit, const int e_unit)
513 {
514     for (int i = s_unit; i < e_unit; i++) {
515         const int start = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 0];
516         const int end   = at9_q_unit_to_coeff_idx[i + 1];
517         for (int j = start; j < end; j++)
518             c->coeffs[j] *= sf[i - s_unit];
519     }
520 }
521
522 static inline void apply_band_extension(ATRAC9Context *s, ATRAC9BlockData *b,
523                                        const int stereo)
524 {
525     const int bc = at9_tab_band_ext_group[b->q_unit_cnt - 13][2];
526     const int g_units[4] = { /* A, B, C, total units */
527         b->q_unit_cnt,
528         at9_tab_band_ext_group[b->q_unit_cnt - 13][0],
529         at9_tab_band_ext_group[b->q_unit_cnt - 13][1],
530         FFMAX(g_units[2], 22),
531     };
532
533     const int g_bins[4] = { /* A, B, C, total bins */
534         at9_q_unit_to_coeff_idx[g_units[0]],
535         at9_q_unit_to_coeff_idx[g_units[1]],
536         at9_q_unit_to_coeff_idx[g_units[2]],
537         at9_q_unit_to_coeff_idx[g_units[3]],
538     };
539
540     if (!b->has_band_ext || !b->has_band_ext_data)
541         return;
542
543     for (int ch = 0; ch <= stereo; ch++) {
544         ATRAC9ChannelData *c = &b->channel[ch];
545
546         /* Mirror the spectrum */
547         for (int i = 0; i < 3; i++)
548             for (int j = 0; j < (g_bins[i + 1] - g_bins[i + 0]); j++)
549                 c->coeffs[g_bins[i] + j] = c->coeffs[g_bins[i] - j - 1];
550
551         switch (c->band_ext) {
552         case 0: {
553             int l;
554             float sf[6] = { 0.0f };
555             const int n_start = at9_q_unit_to_coeff_idx[g_units[3] - 1];
556             const int n_cnt   = at9_q_unit_to_coeff_cnt[g_units[3] - 1];
557             switch (bc) {
558             case 3:
559                 sf[0] = at9_band_ext_scales_m0[0][0][c->band_ext_data[0]];
560                 sf[1] = at9_band_ext_scales_m0[0][1][c->band_ext_data[0]];
561                 sf[2] = at9_band_ext_scales_m0[0][2][c->band_ext_data[1]];
562                 sf[3] = at9_band_ext_scales_m0[0][3][c->band_ext_data[2]];
563                 sf[4] = at9_band_ext_scales_m0[0][4][c->band_ext_data[3]];
564                 break;
565             case 4:
566                 sf[0] = at9_band_ext_scales_m0[1][0][c->band_ext_data[0]];
567                 sf[1] = at9_band_ext_scales_m0[1][1][c->band_ext_data[0]];
568                 sf[2] = at9_band_ext_scales_m0[1][2][c->band_ext_data[1]];
569                 sf[3] = at9_band_ext_scales_m0[1][3][c->band_ext_data[2]];
570                 sf[4] = at9_band_ext_scales_m0[1][4][c->band_ext_data[3]];
571                 break;
572             case 5:
573                 sf[0] = at9_band_ext_scales_m0[2][0][c->band_ext_data[0]];
574                 sf[1] = at9_band_ext_scales_m0[2][1][c->band_ext_data[1]];
575                 sf[2] = at9_band_ext_scales_m0[2][2][c->band_ext_data[1]];
576                 break;
577             }
578
579             l = g_units[3] - g_units[0] - 1;
580             sf[l] = at9_scalefactor_c[c->scalefactors[g_units[0]]];
581
582             fill_with_noise(s, c, n_start, n_cnt);
583             scale_band_ext_coeffs(c, sf, g_units[0], g_units[3]);
584             break;
585         }
586         case 1: {
587             float sf[6];
588             for (int i = g_units[0]; i < g_units[3]; i++)
589                 sf[i - g_units[0]] = at9_scalefactor_c[c->scalefactors[i]];
590
591             fill_with_noise(s, c, g_bins[0], g_bins[3] - g_bins[0]);
592             scale_band_ext_coeffs(c, sf, g_units[0], g_units[3]);
593             break;
594         }
595         case 2: {
596             const float g_sf[2] = {
597                 at9_band_ext_scales_m2[c->band_ext_data[0]],
598                 at9_band_ext_scales_m2[c->band_ext_data[1]],
599             };
600
601             for (int i = 0; i < 2; i++)
602                 for (int j = g_bins[i + 0]; j < g_bins[i + 1]; j++)
603                     c->coeffs[j] *= g_sf[i];
604             break;
605         }
606         case 3: {
607             float scale = at9_band_ext_scales_m3[c->band_ext_data[0]][0];
608             float rate  = at9_band_ext_scales_m3[c->band_ext_data[1]][1];
609             rate = pow(2, rate);
610             for (int i = g_bins[0]; i < g_bins[3]; i++) {
611                 scale *= rate;
612                 c->coeffs[i] *= scale;
613             }
614             break;
615         }
616         case 4: {
617             const float m = at9_band_ext_scales_m4[c->band_ext_data[0]];
618             const float g_sf[3] = { 0.7079468f*m, 0.5011902f*m, 0.3548279f*m };
619
620             for (int i = 0; i < 3; i++)
621                 for (int j = g_bins[i + 0]; j < g_bins[i + 1]; j++)
622                     c->coeffs[j] *= g_sf[i];
623             break;
624         }
625         }
626     }
627 }
628
629 static int atrac9_decode_block(ATRAC9Context *s, GetBitContext *gb,
630                                ATRAC9BlockData *b, AVFrame *frame,
631                                int frame_idx, int block_idx)
632 {
633     const int first_in_pkt = !get_bits1(gb);
634     const int reuse_params =  get_bits1(gb);
635     const int stereo = s->block_config->type[block_idx] == ATRAC9_BLOCK_TYPE_CPE;
636
637     if (first_in_pkt && reuse_params) {
638         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid block flags!\n");
639         return AVERROR_INVALIDDATA;
640     }
641
642     /* Band parameters */
643     if (!reuse_params) {
644         int stereo_band, ext_band;
645         const int min_band_count = s->samplerate_idx > 7 ? 1 : 3;
646         b->band_count = get_bits(gb, 4) + min_band_count;
647         b->q_unit_cnt = at9_tab_band_q_unit_map[b->band_count];
648
649         b->band_ext_q_unit = b->stereo_q_unit = b->q_unit_cnt;
650
651         if (b->band_count > at9_tab_sri_max_bands[s->samplerate_idx]) {
652             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid band count %i!\n",
653                    b->band_count);
654             return AVERROR_INVALIDDATA;
655         }
656
657         if (stereo) {
658             stereo_band = get_bits(gb, 4) + min_band_count;
659             if (stereo_band > b->band_count) {
660                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid stereo band %i!\n",
661                        stereo_band);
662                 return AVERROR_INVALIDDATA;
663             }
664             b->stereo_q_unit = at9_tab_band_q_unit_map[stereo_band];
665         }
666
667         b->has_band_ext = get_bits1(gb);
668         if (b->has_band_ext) {
669             ext_band = get_bits(gb, 4) + min_band_count;
670             if (ext_band < b->band_count) {
671                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid extension band %i!\n",
672                        ext_band);
673                 return AVERROR_INVALIDDATA;
674             }
675             b->band_ext_q_unit = at9_tab_band_q_unit_map[ext_band];
676         }
677     }
678
679     /* Calculate bit alloc gradient */
680     if (parse_gradient(s, b, gb))
681         return AVERROR_INVALIDDATA;
682
683     /* IS data */
684     b->cpe_base_channel = 0;
685     if (stereo) {
686         b->cpe_base_channel = get_bits1(gb);
687         if (get_bits1(gb)) {
688             for (int i = b->stereo_q_unit; i < b->q_unit_cnt; i++)
689                 b->is_signs[i] = 1 - 2*get_bits1(gb);
690         } else {
691             for (int i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(b->is_signs); i++)
692                 b->is_signs[i] = 1;
693         }
694     }
695
696     /* Band extension */
697     if (parse_band_ext(s, b, gb, stereo))
698         return AVERROR_INVALIDDATA;
699
700     /* Scalefactors */
701     for (int i = 0; i <= stereo; i++) {
702         ATRAC9ChannelData *c = &b->channel[i];
703         c->q_unit_cnt = i == b->cpe_base_channel ? b->q_unit_cnt :
704                                                    b->stereo_q_unit;
705         if (read_scalefactors(s, b, c, gb, i, first_in_pkt))
706             return AVERROR_INVALIDDATA;
707
708         calc_precision    (s, b, c);
709         calc_codebook_idx (s, b, c);
710         read_coeffs_coarse(s, b, c, gb);
711         read_coeffs_fine  (s, b, c, gb);
712         dequantize        (s, b, c);
713     }
714
715     b->q_unit_cnt_prev = b->has_band_ext ? b->band_ext_q_unit : b->q_unit_cnt;
716
717     apply_intensity_stereo(s, b, stereo);
718     apply_scalefactors    (s, b, stereo);
719     apply_band_extension  (s, b, stereo);
720
721     /* iMDCT */
722     for (int i = 0; i <= stereo; i++) {
723         ATRAC9ChannelData *c = &b->channel[i];
724         const int dst_idx = s->block_config->plane_map[block_idx][i];
725         const int wsize = 1 << s->frame_log2;
726         const ptrdiff_t offset = wsize*frame_idx*sizeof(float);
727         float *dst = (float *)(frame->extended_data[dst_idx] + offset);
728
729         s->imdct.imdct_half(&s->imdct, s->temp, c->coeffs);
730         s->fdsp->vector_fmul_window(dst, c->prev_win, s->temp,
731                                     s->imdct_win, wsize >> 1);
732         memcpy(c->prev_win, s->temp + (wsize >> 1), sizeof(float)*wsize >> 1);
733     }
734
735     return 0;
736 }
737
738 static int atrac9_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
739                                int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
740 {
741     int ret;
742     GetBitContext gb;
743     AVFrame *frame = data;
744     ATRAC9Context *s = avctx->priv_data;
745     const int frames = FFMIN(avpkt->size / s->avg_frame_size, s->frame_count);
746
747     frame->nb_samples = (1 << s->frame_log2) * frames;
748     ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0);
749     if (ret < 0)
750         return ret;
751
752     init_get_bits8(&gb, avpkt->data, avpkt->size);
753
754     for (int i = 0; i < frames; i++) {
755         for (int j = 0; j < s->block_config->count; j++) {
756             ret = atrac9_decode_block(s, &gb, &s->block[j], frame, i, j);
757             if (ret)
758                 return ret;
759             align_get_bits(&gb);
760         }
761     }
762
763     *got_frame_ptr = 1;
764
765     return avctx->block_align;
766 }
767
768 static void atrac9_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
769 {
770     ATRAC9Context *s = avctx->priv_data;
771
772     for (int j = 0; j < s->block_config->count; j++) {
773         ATRAC9BlockData *b = &s->block[j];
774         const int stereo = s->block_config->type[j] == ATRAC9_BLOCK_TYPE_CPE;
775         for (int i = 0; i <= stereo; i++) {
776             ATRAC9ChannelData *c = &b->channel[i];
777             memset(c->prev_win, 0, sizeof(c->prev_win));
778         }
779     }
780 }
781
782 static av_cold int atrac9_decode_close(AVCodecContext *avctx)
783 {
784     ATRAC9Context *s = avctx->priv_data;
785
786     for (int i = 1; i < 7; i++)
787         ff_free_vlc(&s->sf_vlc[0][i]);
788     for (int i = 2; i < 6; i++)
789         ff_free_vlc(&s->sf_vlc[1][i]);
790     for (int i = 0; i < 2; i++)
791         for (int j = 0; j < 8; j++)
792             for (int k = 0; k < 4; k++)
793                 ff_free_vlc(&s->coeff_vlc[i][j][k]);
794
795     ff_mdct_end(&s->imdct);
796     av_free(s->fdsp);
797
798     return 0;
799 }
800
801 static av_cold int atrac9_decode_init(AVCodecContext *avctx)
802 {
803     GetBitContext gb;
804     ATRAC9Context *s = avctx->priv_data;
805     int version, block_config_idx, superframe_idx, alloc_c_len;
806
807     s->avctx = avctx;
808
809     av_lfg_init(&s->lfg, 0xFBADF00D);
810
811     if (avctx->extradata_size != 12) {
812         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid extradata length!\n");
813         return AVERROR_INVALIDDATA;
814     }
815
816     version = AV_RL32(avctx->extradata);
817     if (version > 2) {
818         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported version (%i)!\n", version);
819         return AVERROR_INVALIDDATA;
820     }
821
822     init_get_bits8(&gb, avctx->extradata + 4, avctx->extradata_size);
823
824     if (get_bits(&gb, 8) != 0xFE) {
825         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect magic byte!\n");
826         return AVERROR_INVALIDDATA;
827     }
828
829     s->samplerate_idx = get_bits(&gb, 4);
830     avctx->sample_rate = at9_tab_samplerates[s->samplerate_idx];
831
832     block_config_idx = get_bits(&gb, 3);
833     if (block_config_idx > 5) {
834         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect block config!\n");
835         return AVERROR_INVALIDDATA;
836     }
837     s->block_config = &at9_block_layout[block_config_idx];
838
839     avctx->channel_layout = s->block_config->channel_layout;
840     avctx->sample_fmt     = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
841
842     if (get_bits1(&gb)) {
843         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect verification bit!\n");
844         return AVERROR_INVALIDDATA;
845     }
846
847     /* Average frame size in bytes */
848     s->avg_frame_size = get_bits(&gb, 11) + 1;
849
850     superframe_idx = get_bits(&gb, 2);
851     if (superframe_idx & 1) {
852         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid superframe index!\n");
853         return AVERROR_INVALIDDATA;
854     }
855
856     s->frame_count = 1 << superframe_idx;
857     s->frame_log2  = at9_tab_sri_frame_log2[s->samplerate_idx];
858
859     if (ff_mdct_init(&s->imdct, s->frame_log2 + 1, 1, 1.0f / 32768.0f))
860         return AVERROR(ENOMEM);
861
862     s->fdsp = avpriv_float_dsp_alloc(avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_BITEXACT);
863     if (!s->fdsp)
864         return AVERROR(ENOMEM);
865
866     /* iMDCT window */
867     for (int i = 0; i < (1 << s->frame_log2); i++) {
868         const int   len  = 1 << s->frame_log2;
869         const float sidx = (      i + 0.5f) / len;
870         const float eidx = (len - i - 0.5f) / len;
871         const float s_c  = sinf(sidx*M_PI - M_PI_2)*0.5f + 0.5f;
872         const float e_c  = sinf(eidx*M_PI - M_PI_2)*0.5f + 0.5f;
873         s->imdct_win[i]  = s_c / ((s_c * s_c) + (e_c * e_c));
874     }
875
876     /* Allocation curve */
877     alloc_c_len = FF_ARRAY_ELEMS(at9_tab_b_dist);
878     for (int i = 1; i <= alloc_c_len; i++)
879         for (int j = 0; j < i; j++)
880             s->alloc_curve[i - 1][j] = at9_tab_b_dist[(j * alloc_c_len) / i];
881
882     /* Unsigned scalefactor VLCs */
883     for (int i = 1; i < 7; i++) {
884         const HuffmanCodebook *hf = &at9_huffman_sf_unsigned[i];
885
886         init_vlc(&s->sf_vlc[0][i], 9, hf->size, hf->bits, 1, 1, hf->codes,
887                  2, 2, 0);
888     }
889
890     /* Signed scalefactor VLCs */
891     for (int i = 2; i < 6; i++) {
892         const HuffmanCodebook *hf = &at9_huffman_sf_signed[i];
893
894         int nums = hf->size;
895         int16_t sym[32];
896         for (int j = 0; j < nums; j++)
897             sym[j] = sign_extend(j, hf->value_bits);
898
899         ff_init_vlc_sparse(&s->sf_vlc[1][i], 9, hf->size, hf->bits, 1, 1,
900                            hf->codes, 2, 2, sym, sizeof(*sym), sizeof(*sym), 0);
901     }
902
903     /* Coefficient VLCs */
904     for (int i = 0; i < 2; i++) {
905         for (int j = 0; j < 8; j++) {
906             for (int k = 0; k < 4; k++) {
907                 const HuffmanCodebook *hf = &at9_huffman_coeffs[i][j][k];
908                 init_vlc(&s->coeff_vlc[i][j][k], 9, hf->size, hf->bits, 1, 1,
909                          hf->codes, 2, 2, 0);
910             }
911         }
912     }
913
914     return 0;
915 }
916
917 AVCodec ff_atrac9_decoder = {
918     .name           = "atrac9",
919     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ATRAC9 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 9)"),
920     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
921     .id             = AV_CODEC_ID_ATRAC9,
922     .priv_data_size = sizeof(ATRAC9Context),
923     .init           = atrac9_decode_init,
924     .close          = atrac9_decode_close,
925     .decode         = atrac9_decode_frame,
926     .flush          = atrac9_decode_flush,
927     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE | FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,
928     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_SUBFRAMES | AV_CODEC_CAP_DR1,
929 };