]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cook.c
Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg] / libavcodec / cook.c
1 /*
2  * COOK compatible decoder
3  * Copyright (c) 2003 Sascha Sommer
4  * Copyright (c) 2005 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
25  * Cook compatible decoder. Bastardization of the G.722.1 standard.
26  * This decoder handles RealNetworks, RealAudio G2 data.
27  * Cook is identified by the codec name cook in RM files.
28  *
29  * To use this decoder, a calling application must supply the extradata
30  * bytes provided from the RM container; 8+ bytes for mono streams and
31  * 16+ for stereo streams (maybe more).
32  *
33  * Codec technicalities (all this assume a buffer length of 1024):
34  * Cook works with several different techniques to achieve its compression.
35  * In the timedomain the buffer is divided into 8 pieces and quantized. If
36  * two neighboring pieces have different quantization index a smooth
37  * quantization curve is used to get a smooth overlap between the different
38  * pieces.
39  * To get to the transformdomain Cook uses a modulated lapped transform.
40  * The transform domain has 50 subbands with 20 elements each. This
41  * means only a maximum of 50*20=1000 coefficients are used out of the 1024
42  * available.
43  */
44
45 #include "libavutil/lfg.h"
46 #include "avcodec.h"
47 #include "get_bits.h"
48 #include "dsputil.h"
49 #include "bytestream.h"
50 #include "fft.h"
51 #include "libavutil/audioconvert.h"
52 #include "sinewin.h"
53
54 #include "cookdata.h"
55
56 /* the different Cook versions */
57 #define MONO            0x1000001
58 #define STEREO          0x1000002
59 #define JOINT_STEREO    0x1000003
60 #define MC_COOK         0x2000000   //multichannel Cook, not supported
61
62 #define SUBBAND_SIZE    20
63 #define MAX_SUBPACKETS   5
64
65 typedef struct {
66     int *now;
67     int *previous;
68 } cook_gains;
69
70 typedef struct {
71     int                 ch_idx;
72     int                 size;
73     int                 num_channels;
74     int                 cookversion;
75     int                 samples_per_frame;
76     int                 subbands;
77     int                 js_subband_start;
78     int                 js_vlc_bits;
79     int                 samples_per_channel;
80     int                 log2_numvector_size;
81     unsigned int        channel_mask;
82     VLC                 ccpl;                 ///< channel coupling
83     int                 joint_stereo;
84     int                 bits_per_subpacket;
85     int                 bits_per_subpdiv;
86     int                 total_subbands;
87     int                 numvector_size;       ///< 1 << log2_numvector_size;
88
89     float               mono_previous_buffer1[1024];
90     float               mono_previous_buffer2[1024];
91     /** gain buffers */
92     cook_gains          gains1;
93     cook_gains          gains2;
94     int                 gain_1[9];
95     int                 gain_2[9];
96     int                 gain_3[9];
97     int                 gain_4[9];
98 } COOKSubpacket;
99
100 typedef struct cook {
101     /*
102      * The following 5 functions provide the lowlevel arithmetic on
103      * the internal audio buffers.
104      */
105     void (* scalar_dequant)(struct cook *q, int index, int quant_index,
106                             int* subband_coef_index, int* subband_coef_sign,
107                             float* mlt_p);
108
109     void (* decouple) (struct cook *q,
110                        COOKSubpacket *p,
111                        int subband,
112                        float f1, float f2,
113                        float *decode_buffer,
114                        float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2);
115
116     void (* imlt_window) (struct cook *q, float *buffer1,
117                           cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer);
118
119     void (* interpolate) (struct cook *q, float* buffer,
120                           int gain_index, int gain_index_next);
121
122     void (* saturate_output) (struct cook *q, int chan, float *out);
123
124     AVCodecContext*     avctx;
125     GetBitContext       gb;
126     /* stream data */
127     int                 nb_channels;
128     int                 bit_rate;
129     int                 sample_rate;
130     int                 num_vectors;
131     int                 samples_per_channel;
132     /* states */
133     AVLFG               random_state;
134
135     /* transform data */
136     FFTContext          mdct_ctx;
137     float*              mlt_window;
138
139     /* VLC data */
140     VLC                 envelope_quant_index[13];
141     VLC                 sqvh[7];          //scalar quantization
142
143     /* generatable tables and related variables */
144     int                 gain_size_factor;
145     float               gain_table[23];
146
147     /* data buffers */
148
149     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
150     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
151     float               decode_buffer_1[1024];
152     float               decode_buffer_2[1024];
153     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
154
155     const float         *cplscales[5];
156     int                 num_subpackets;
157     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
158 } COOKContext;
159
160 static float     pow2tab[127];
161 static float rootpow2tab[127];
162
163 /*************** init functions ***************/
164
165 /* table generator */
166 static av_cold void init_pow2table(void){
167     int i;
168     for (i=-63 ; i<64 ; i++){
169             pow2tab[63+i]=     pow(2, i);
170         rootpow2tab[63+i]=sqrt(pow(2, i));
171     }
172 }
173
174 /* table generator */
175 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q) {
176     int i;
177     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel/8;
178     for (i=0 ; i<23 ; i++) {
179         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i+52] ,
180                                (1.0/(double)q->gain_size_factor));
181     }
182 }
183
184
185 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q) {
186     int i, result;
187
188     result = 0;
189     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
190         result |= init_vlc (&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
191             envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
192             envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
193     }
194     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"sqvh VLC init\n");
195     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
196         result |= init_vlc (&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
197             cvh_huffbits[i], 1, 1,
198             cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
199     }
200
201     for(i=0;i<q->num_subpackets;i++){
202         if (q->subpacket[i].joint_stereo==1){
203             result |= init_vlc (&q->subpacket[i].ccpl, 6, (1<<q->subpacket[i].js_vlc_bits)-1,
204                 ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits-2], 1, 1,
205                 ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits-2], 2, 2, 0);
206             av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n",i);
207         }
208     }
209
210     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"VLC tables initialized.\n");
211     return result;
212 }
213
214 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q) {
215     int j, ret;
216     int mlt_size = q->samples_per_channel;
217
218     if ((q->mlt_window = av_malloc(mlt_size * sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
219         return AVERROR(ENOMEM);
220
221     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
222     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
223     for(j=0 ; j<mlt_size ; j++)
224         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
225
226     /* Initialize the MDCT. */
227     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size)+1, 1, 1.0/32768.0))) {
228         av_free(q->mlt_window);
229         return ret;
230     }
231     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"MDCT initialized, order = %d.\n",
232            av_log2(mlt_size)+1);
233
234     return 0;
235 }
236
237 static const float *maybe_reformat_buffer32 (COOKContext *q, const float *ptr, int n)
238 {
239     if (1)
240         return ptr;
241 }
242
243 static av_cold void init_cplscales_table (COOKContext *q) {
244     int i;
245     for (i=0;i<5;i++)
246         q->cplscales[i] = maybe_reformat_buffer32 (q, cplscales[i], (1<<(i+2))-1);
247 }
248
249 /*************** init functions end ***********/
250
251 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes)+3) % 4)
252 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
253
254 /**
255  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
256  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
257  *
258  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
259  * padding/misalignment.
260  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
261  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
262  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
263  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
264  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
265  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
266  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
267  *
268  * Nice way to waste CPU cycles.
269  *
270  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
271  * @param out       pointer to byte array of outdata
272  * @param bytes     number of bytes
273  */
274
275 static inline int decode_bytes(const uint8_t* inbuffer, uint8_t* out, int bytes){
276     static const uint32_t tab[4] = {
277         AV_BE2NE32C(0x37c511f2), AV_BE2NE32C(0xf237c511),
278         AV_BE2NE32C(0x11f237c5), AV_BE2NE32C(0xc511f237),
279     };
280     int i, off;
281     uint32_t c;
282     const uint32_t* buf;
283     uint32_t* obuf = (uint32_t*) out;
284     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
285      * I'm too lazy though, should be something like
286      * for(i=0 ; i<bitamount/64 ; i++)
287      *     (int64_t)out[i] = 0x37c511f237c511f2^av_be2ne64(int64_t)in[i]);
288      * Buffer alignment needs to be checked. */
289
290     off = (intptr_t)inbuffer & 3;
291     buf = (const uint32_t*) (inbuffer - off);
292     c = tab[off];
293     bytes += 3 + off;
294     for (i = 0; i < bytes/4; i++)
295         obuf[i] = c ^ buf[i];
296
297     return off;
298 }
299
300 /**
301  * Cook uninit
302  */
303
304 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
305 {
306     int i;
307     COOKContext *q = avctx->priv_data;
308     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
309
310     /* Free allocated memory buffers. */
311     av_free(q->mlt_window);
312     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
313
314     /* Free the transform. */
315     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
316
317     /* Free the VLC tables. */
318     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
319         free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
320     }
321     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
322         free_vlc(&q->sqvh[i]);
323     }
324     for (i=0 ; i<q->num_subpackets ; i++) {
325         free_vlc(&q->subpacket[i].ccpl);
326     }
327
328     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"Memory deallocated.\n");
329
330     return 0;
331 }
332
333 /**
334  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
335  *
336  * @param gb          pointer to the GetBitContext
337  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
338  */
339
340 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
341 {
342     int i, n;
343
344     while (get_bits1(gb)) {}
345     n = get_bits_count(gb) - 1;     //amount of elements*2 to update
346
347     i = 0;
348     while (n--) {
349         int index = get_bits(gb, 3);
350         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
351
352         while (i <= index) gaininfo[i++] = gain;
353     }
354     while (i <= 8) gaininfo[i++] = 0;
355 }
356
357 /**
358  * Create the quant index table needed for the envelope.
359  *
360  * @param q                 pointer to the COOKContext
361  * @param quant_index_table pointer to the array
362  */
363
364 static void decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* quant_index_table) {
365     int i,j, vlc_index;
366
367     quant_index_table[0]= get_bits(&q->gb,6) - 6;       //This is used later in categorize
368
369     for (i=1 ; i < p->total_subbands ; i++){
370         vlc_index=i;
371         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
372             vlc_index-=p->js_subband_start;
373         } else {
374             vlc_index/=2;
375             if(vlc_index < 1) vlc_index = 1;
376         }
377         if (vlc_index>13) vlc_index = 13;           //the VLC tables >13 are identical to No. 13
378
379         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index-1].table,
380                      q->envelope_quant_index[vlc_index-1].bits,2);
381         quant_index_table[i] = quant_index_table[i-1] + j - 12;    //differential encoding
382     }
383 }
384
385 /**
386  * Calculate the category and category_index vector.
387  *
388  * @param q                     pointer to the COOKContext
389  * @param quant_index_table     pointer to the array
390  * @param category              pointer to the category array
391  * @param category_index        pointer to the category_index array
392  */
393
394 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* quant_index_table,
395                        int* category, int* category_index){
396     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
397     int exp_index2[102];
398     int exp_index1[102];
399
400     int tmp_categorize_array[128*2];
401     int tmp_categorize_array1_idx=p->numvector_size;
402     int tmp_categorize_array2_idx=p->numvector_size;
403
404     bits_left =  p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
405
406     if(bits_left > q->samples_per_channel) {
407         bits_left = q->samples_per_channel +
408                     ((bits_left - q->samples_per_channel)*5)/8;
409         //av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
410     }
411
412     memset(&exp_index1,           0, sizeof(exp_index1));
413     memset(&exp_index2,           0, sizeof(exp_index2));
414     memset(&tmp_categorize_array, 0, sizeof(tmp_categorize_array));
415
416     bias=-32;
417
418     /* Estimate bias. */
419     for (i=32 ; i>0 ; i=i/2){
420         num_bits = 0;
421         index = 0;
422         for (j=p->total_subbands ; j>0 ; j--){
423             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
424             index++;
425             num_bits+=expbits_tab[exp_idx];
426         }
427         if(num_bits >= bits_left - 32){
428             bias+=i;
429         }
430     }
431
432     /* Calculate total number of bits. */
433     num_bits=0;
434     for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++) {
435         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
436         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
437         exp_index1[i] = exp_idx;
438         exp_index2[i] = exp_idx;
439     }
440     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
441
442     for (j = 1 ; j < p->numvector_size ; j++) {
443         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2*bits_left) {  /* ---> */
444             int max = -999999;
445             index=-1;
446             for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++){
447                 if (exp_index1[i] < 7) {
448                     v = (-2*exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
449                     if ( v >= max) {
450                         max = v;
451                         index = i;
452                     }
453                 }
454             }
455             if(index==-1)break;
456             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
457             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
458                         expbits_tab[exp_index1[index]+1];
459             ++exp_index1[index];
460         } else {  /* <--- */
461             int min = 999999;
462             index=-1;
463             for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++){
464                 if(exp_index2[i] > 0){
465                     v = (-2*exp_index2[i])-quant_index_table[i]+bias;
466                     if ( v < min) {
467                         min = v;
468                         index = i;
469                     }
470                 }
471             }
472             if(index == -1)break;
473             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
474             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
475                         expbits_tab[exp_index2[index]-1];
476             --exp_index2[index];
477         }
478     }
479
480     for(i=0 ; i<p->total_subbands ; i++)
481         category[i] = exp_index2[i];
482
483     for(i=0 ; i<p->numvector_size-1 ; i++)
484         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
485
486 }
487
488
489 /**
490  * Expand the category vector.
491  *
492  * @param q                     pointer to the COOKContext
493  * @param category              pointer to the category array
494  * @param category_index        pointer to the category_index array
495  */
496
497 static inline void expand_category(COOKContext *q, int* category,
498                                    int* category_index){
499     int i;
500     for(i=0 ; i<q->num_vectors ; i++){
501         ++category[category_index[i]];
502     }
503 }
504
505 /**
506  * The real requantization of the mltcoefs
507  *
508  * @param q                     pointer to the COOKContext
509  * @param index                 index
510  * @param quant_index           quantisation index
511  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
512  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
513  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
514  */
515
516 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
517                            int* subband_coef_index, int* subband_coef_sign,
518                            float* mlt_p){
519     int i;
520     float f1;
521
522     for(i=0 ; i<SUBBAND_SIZE ; i++) {
523         if (subband_coef_index[i]) {
524             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
525             if (subband_coef_sign[i]) f1 = -f1;
526         } else {
527             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
528             f1 = dither_tab[index];
529             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000) f1 = -f1;
530         }
531         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index+63];
532     }
533 }
534 /**
535  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
536  *
537  * @param q                     pointer to the COOKContext
538  * @param category              pointer to the category array
539  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
540  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
541  */
542
543 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category, int* subband_coef_index,
544                        int* subband_coef_sign) {
545     int i,j;
546     int vlc, vd ,tmp, result;
547
548     vd = vd_tab[category];
549     result = 0;
550     for(i=0 ; i<vpr_tab[category] ; i++){
551         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
552         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)){
553             vlc = 0;
554             result = 1;
555         }
556         for(j=vd-1 ; j>=0 ; j--){
557             tmp = (vlc * invradix_tab[category])/0x100000;
558             subband_coef_index[vd*i+j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category]+1);
559             vlc = tmp;
560         }
561         for(j=0 ; j<vd ; j++){
562             if (subband_coef_index[i*vd + j]) {
563                 if(get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket){
564                     subband_coef_sign[i*vd+j] = get_bits1(&q->gb);
565                 } else {
566                     result=1;
567                     subband_coef_sign[i*vd+j]=0;
568                 }
569             } else {
570                 subband_coef_sign[i*vd+j]=0;
571             }
572         }
573     }
574     return result;
575 }
576
577
578 /**
579  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
580  *
581  * @param q                 pointer to the COOKContext
582  * @param category          pointer to the category array
583  * @param quant_index_table pointer to the array
584  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
585  */
586
587
588 static void decode_vectors(COOKContext* q, COOKSubpacket* p, int* category,
589                            int *quant_index_table, float* mlt_buffer){
590     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
591        random noise coded. */
592     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
593     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
594        positive multiplicator. */
595     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
596     int band, j;
597     int index=0;
598
599     for(band=0 ; band<p->total_subbands ; band++){
600         index = category[band];
601         if(category[band] < 7){
602             if(unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)){
603                 index=7;
604                 for(j=0 ; j<p->total_subbands ; j++) category[band+j]=7;
605             }
606         }
607         if(index>=7) {
608             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
609             memset(subband_coef_sign, 0, sizeof(subband_coef_sign));
610         }
611         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
612                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
613                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
614     }
615
616     if(p->total_subbands*SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel){
617         return;
618     } /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
619 }
620
621
622 /**
623  * function for decoding mono data
624  *
625  * @param q                 pointer to the COOKContext
626  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
627  */
628
629 static void mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float* mlt_buffer) {
630
631     int category_index[128];
632     int quant_index_table[102];
633     int category[128];
634
635     memset(&category,       0, sizeof(category));
636     memset(&category_index, 0, sizeof(category_index));
637
638     decode_envelope(q, p, quant_index_table);
639     q->num_vectors = get_bits(&q->gb,p->log2_numvector_size);
640     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
641     expand_category(q, category, category_index);
642     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
643 }
644
645
646 /**
647  * the actual requantization of the timedomain samples
648  *
649  * @param q                 pointer to the COOKContext
650  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
651  * @param gain_index        index for the block multiplier
652  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
653  */
654
655 static void interpolate_float(COOKContext *q, float* buffer,
656                         int gain_index, int gain_index_next){
657     int i;
658     float fc1, fc2;
659     fc1 = pow2tab[gain_index+63];
660
661     if(gain_index == gain_index_next){              //static gain
662         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
663             buffer[i]*=fc1;
664         }
665     } else {                                        //smooth gain
666         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next-gain_index)];
667         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
668             buffer[i]*=fc1;
669             fc1*=fc2;
670         }
671     }
672 }
673
674 /**
675  * Apply transform window, overlap buffers.
676  *
677  * @param q                 pointer to the COOKContext
678  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
679  * @param gains_ptr         current and previous gains
680  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
681  */
682
683 static void imlt_window_float (COOKContext *q, float *inbuffer,
684                                cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
685 {
686     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
687     int i;
688     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
689      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
690      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
691      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
692      */
693
694     /* Apply window and overlap */
695     for(i = 0; i < q->samples_per_channel; i++){
696         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
697           previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
698     }
699 }
700
701 /**
702  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
703  * and transforms them into timedomain samples.
704  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
705  * and buffer management.
706  *
707  * @param q                 pointer to the COOKContext
708  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
709  * @param gains_ptr         current and previous gains
710  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
711  */
712
713 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
714                       cook_gains *gains_ptr, float* previous_buffer)
715 {
716     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
717     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
718     int i;
719
720     /* Inverse modified discrete cosine transform */
721     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
722
723     q->imlt_window (q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
724
725     /* Apply gain profile */
726     for (i = 0; i < 8; i++) {
727         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
728             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
729                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
730     }
731
732     /* Save away the current to be previous block. */
733     memcpy(previous_buffer, buffer0,
734            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
735 }
736
737
738 /**
739  * function for getting the jointstereo coupling information
740  *
741  * @param q                 pointer to the COOKContext
742  * @param decouple_tab      decoupling array
743  *
744  */
745 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
746 {
747     int i;
748     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
749     int start  = cplband[p->js_subband_start];
750     int end    = cplband[p->subbands-1];
751     int length = end - start + 1;
752
753     if (start > end)
754         return;
755
756     if (vlc) {
757         for (i = 0; i < length; i++)
758             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.bits, 2);
759     } else {
760         for (i = 0; i < length; i++)
761             decouple_tab[start + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
762     }
763 }
764
765 /*
766  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
767  *
768  * @param q                 pointer to the COOKContext
769  * @param subband           index of the current subband
770  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
771  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
772  * @param decode_buffer     input buffer
773  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
774  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
775  */
776 static void decouple_float (COOKContext *q,
777                             COOKSubpacket *p,
778                             int subband,
779                             float f1, float f2,
780                             float *decode_buffer,
781                             float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
782 {
783     int j, tmp_idx;
784     for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
785         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband)*SUBBAND_SIZE)+j;
786         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE*subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
787         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE*subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
788     }
789 }
790
791 /**
792  * function for decoding joint stereo data
793  *
794  * @param q                 pointer to the COOKContext
795  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
796  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
797  */
798
799 static void joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float* mlt_buffer1,
800                          float* mlt_buffer2) {
801     int i,j;
802     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
803     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
804     int idx, cpl_tmp;
805     float f1,f2;
806     const float* cplscale;
807
808     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
809     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
810
811     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
812     memset(mlt_buffer1, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer1));
813     memset(mlt_buffer2, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer2));
814     decouple_info(q, p, decouple_tab);
815     mono_decode(q, p, decode_buffer);
816
817     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
818     for (i=0 ; i<p->js_subband_start ; i++) {
819         for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
820             mlt_buffer1[i*20+j] = decode_buffer[i*40+j];
821             mlt_buffer2[i*20+j] = decode_buffer[i*40+20+j];
822         }
823     }
824
825     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
826        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
827     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
828     for (i=p->js_subband_start ; i<p->subbands ; i++) {
829         cpl_tmp = cplband[i];
830         idx -=decouple_tab[cpl_tmp];
831         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits-2];  //choose decoupler table
832         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp]];
833         f2 = cplscale[idx-1];
834         q->decouple (q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
835         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
836     }
837 }
838
839 /**
840  * First part of subpacket decoding:
841  *  decode raw stream bytes and read gain info.
842  *
843  * @param q                 pointer to the COOKContext
844  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
845  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
846  */
847
848 static inline void
849 decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, const uint8_t *inbuffer,
850                       cook_gains *gains_ptr)
851 {
852     int offset;
853
854     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
855                           p->bits_per_subpacket/8);
856     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
857                   p->bits_per_subpacket);
858     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
859
860     /* Swap current and previous gains */
861     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
862 }
863
864  /**
865  * Saturate the output signal and interleave.
866  *
867  * @param q                 pointer to the COOKContext
868  * @param chan              channel to saturate
869  * @param out               pointer to the output vector
870  */
871 static void saturate_output_float(COOKContext *q, int chan, float *out)
872 {
873     int j;
874     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
875     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
876         out[chan + q->nb_channels * j] = av_clipf(output[j], -1.0, 1.0);
877     }
878 }
879
880 /**
881  * Final part of subpacket decoding:
882  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
883  *  clip and convert to integer.
884  *
885  * @param q                 pointer to the COOKContext
886  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
887  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
888  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
889  * @param out               pointer to the output buffer
890  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
891  */
892
893 static inline void
894 mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
895                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
896                       float *out, int chan)
897 {
898     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
899     q->saturate_output (q, chan, out);
900 }
901
902
903 /**
904  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
905  * usually 1024 samples per channel.
906  *
907  * @param q                 pointer to the COOKContext
908  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
909  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
910  */
911 static void decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
912                              const uint8_t *inbuffer, float *outbuffer)
913 {
914     int sub_packet_size = p->size;
915     /* packet dump */
916 //    for (i=0 ; i<sub_packet_size ; i++) {
917 //        av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
918 //    }
919 //    av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "\n");
920     memset(q->decode_buffer_1,0,sizeof(q->decode_buffer_1));
921     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
922
923     if (p->joint_stereo) {
924         joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2);
925     } else {
926         mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1);
927
928         if (p->num_channels == 2) {
929             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size/2, &p->gains2);
930             mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2);
931         }
932     }
933
934     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
935                           p->mono_previous_buffer1, outbuffer, p->ch_idx);
936
937     if (p->num_channels == 2) {
938         if (p->joint_stereo) {
939             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
940                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
941          } else {
942             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
943                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
944          }
945      }
946
947 }
948
949
950 /**
951  * Cook frame decoding
952  *
953  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
954  */
955
956 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
957             void *data, int *data_size,
958             AVPacket *avpkt) {
959     const uint8_t *buf = avpkt->data;
960     int buf_size = avpkt->size;
961     COOKContext *q = avctx->priv_data;
962     int i, out_size;
963     int offset = 0;
964     int chidx = 0;
965
966     if (buf_size < avctx->block_align)
967         return buf_size;
968
969     out_size = q->nb_channels * q->samples_per_channel *
970                av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt);
971     if (*data_size < out_size) {
972         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Output buffer is too small\n");
973         return AVERROR(EINVAL);
974     }
975
976     /* estimate subpacket sizes */
977     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
978
979     for(i=1;i<q->num_subpackets;i++){
980         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
981         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
982         if (q->subpacket[0].size < 0) {
983             av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
984             return AVERROR_INVALIDDATA;
985         }
986     }
987
988     /* decode supbackets */
989     for(i=0;i<q->num_subpackets;i++){
990         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size*8)>>q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
991         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
992         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",i,q->subpacket[i].size,q->subpacket[i].joint_stereo,offset,avctx->block_align);
993         decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, data);
994         offset += q->subpacket[i].size;
995         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
996         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i] %i %i\n",i,q->subpacket[i].size * 8,get_bits_count(&q->gb));
997     }
998     *data_size = out_size;
999
1000     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1001     if (avctx->frame_number < 2) *data_size = 0;
1002
1003     return avctx->block_align;
1004 }
1005
1006 #ifdef DEBUG
1007 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1008 {
1009     //int i=0;
1010 #define PRINT(a,b) av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR," %s = %d\n", a, b);
1011     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"COOKextradata\n");
1012     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"cookversion=%x\n",q->subpacket[0].cookversion);
1013     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1014         PRINT("js_subband_start",q->subpacket[0].js_subband_start);
1015         PRINT("js_vlc_bits",q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1016     }
1017     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"COOKContext\n");
1018     PRINT("nb_channels",q->nb_channels);
1019     PRINT("bit_rate",q->bit_rate);
1020     PRINT("sample_rate",q->sample_rate);
1021     PRINT("samples_per_channel",q->subpacket[0].samples_per_channel);
1022     PRINT("samples_per_frame",q->subpacket[0].samples_per_frame);
1023     PRINT("subbands",q->subpacket[0].subbands);
1024     PRINT("js_subband_start",q->subpacket[0].js_subband_start);
1025     PRINT("log2_numvector_size",q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1026     PRINT("numvector_size",q->subpacket[0].numvector_size);
1027     PRINT("total_subbands",q->subpacket[0].total_subbands);
1028 }
1029 #endif
1030
1031 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask){
1032     int i;
1033     int channels = 0;
1034     for(i = 0;i<32;i++){
1035         if(mask & (1<<i))
1036             ++channels;
1037     }
1038     return channels;
1039 }
1040
1041 /**
1042  * Cook initialization
1043  *
1044  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1045  */
1046
1047 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1048 {
1049     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1050     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1051     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1052     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1053     int s = 0;
1054     unsigned int channel_mask = 0;
1055     int ret;
1056     q->avctx = avctx;
1057
1058     /* Take care of the codec specific extradata. */
1059     if (extradata_size <= 0) {
1060         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Necessary extradata missing!\n");
1061         return AVERROR_INVALIDDATA;
1062     }
1063     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"codecdata_length=%d\n",avctx->extradata_size);
1064
1065     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1066     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1067     q->nb_channels = avctx->channels;
1068     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1069
1070     /* Initialize RNG. */
1071     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1072
1073     while(edata_ptr < edata_ptr_end){
1074         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1075            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1076         if (extradata_size >= 8){
1077             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1078             q->subpacket[s].samples_per_frame =  bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1079             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1080             extradata_size -= 8;
1081         }
1082         if (extradata_size >= 8) {
1083             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    //Unknown unused
1084             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1085             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1086             extradata_size -= 8;
1087         }
1088
1089         /* Initialize extradata related variables. */
1090         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1091         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1092
1093         /* Initialize default data states. */
1094         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1095         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1096         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1097
1098         /* Initialize version-dependent variables */
1099
1100         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i].cookversion=%x\n",s,q->subpacket[s].cookversion);
1101         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1102         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1103             case MONO:
1104                 if (q->nb_channels != 1) {
1105                     av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1106                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1107                 }
1108                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MONO\n");
1109                 break;
1110             case STEREO:
1111                 if (q->nb_channels != 1) {
1112                     q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1113                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1114                 }
1115                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"STEREO\n");
1116                 break;
1117             case JOINT_STEREO:
1118                 if (q->nb_channels != 2) {
1119                     av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1120                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1121                 }
1122                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"JOINT_STEREO\n");
1123                 if (avctx->extradata_size >= 16){
1124                     q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands + q->subpacket[s].js_subband_start;
1125                     q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1126                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1127                 }
1128                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1129                     q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 6;
1130                 }
1131                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1132                     q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 7;
1133                 }
1134                 break;
1135             case MC_COOK:
1136                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MULTI_CHANNEL\n");
1137                 if(extradata_size >= 4)
1138                     channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1139
1140                 if(cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1){
1141                     q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands + q->subpacket[s].js_subband_start;
1142                     q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1143                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1144                     q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1145
1146                     if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1147                         q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 6;
1148                     }
1149                     if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1150                         q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 7;
1151                     }
1152                 }else
1153                     q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1154
1155                 break;
1156             default:
1157                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1158                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1159         }
1160
1161         if(s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1162             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"different number of samples per channel!\n");
1163             return AVERROR_INVALIDDATA;
1164         } else
1165             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1166
1167
1168         /* Initialize variable relations */
1169         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1170
1171         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1172         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1173             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1174             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1175         }
1176
1177         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) || (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2*q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1178             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1179                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2*q->subpacket[s].joint_stereo);
1180             return AVERROR_INVALIDDATA;
1181         }
1182
1183         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1184             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1185             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1186         }
1187         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1188         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1189         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1190         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1191
1192         q->num_subpackets++;
1193         s++;
1194         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1195             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1196             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1197         }
1198     }
1199     /* Generate tables */
1200     init_pow2table();
1201     init_gain_table(q);
1202     init_cplscales_table(q);
1203
1204     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1205         return ret;
1206
1207
1208     if(avctx->block_align >= UINT_MAX/2)
1209         return AVERROR(EINVAL);
1210
1211     /* Pad the databuffer with:
1212        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1213        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1214         q->decoded_bytes_buffer =
1215           av_mallocz(avctx->block_align
1216                      + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1217                      + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1218     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1219         return AVERROR(ENOMEM);
1220
1221     /* Initialize transform. */
1222     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1223         return ret;
1224
1225     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1226     if (1) {
1227         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1228         q->decouple        = decouple_float;
1229         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1230         q->interpolate     = interpolate_float;
1231         q->saturate_output = saturate_output_float;
1232     }
1233
1234     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1235     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512) || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1236     } else {
1237         av_log_ask_for_sample(avctx,
1238                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1239                               q->samples_per_channel);
1240         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1241     }
1242
1243     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1244     if (channel_mask)
1245         avctx->channel_layout = channel_mask;
1246     else
1247         avctx->channel_layout = (avctx->channels==2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1248
1249 #ifdef DEBUG
1250     dump_cook_context(q);
1251 #endif
1252     return 0;
1253 }
1254
1255
1256 AVCodec ff_cook_decoder =
1257 {
1258     .name = "cook",
1259     .type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1260     .id = CODEC_ID_COOK,
1261     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1262     .init = cook_decode_init,
1263     .close = cook_decode_close,
1264     .decode = cook_decode_frame,
1265     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("COOK"),
1266 };