]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cook.c
ffserver: add missing buffer set after rewrite av_open_input_file to avformat_open_input.
[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     AVFrame             frame;
126     GetBitContext       gb;
127     /* stream data */
128     int                 nb_channels;
129     int                 bit_rate;
130     int                 sample_rate;
131     int                 num_vectors;
132     int                 samples_per_channel;
133     /* states */
134     AVLFG               random_state;
135     int                 discarded_packets;
136
137     /* transform data */
138     FFTContext          mdct_ctx;
139     float*              mlt_window;
140
141     /* VLC data */
142     VLC                 envelope_quant_index[13];
143     VLC                 sqvh[7];          // scalar quantization
144
145     /* generatable tables and related variables */
146     int                 gain_size_factor;
147     float               gain_table[23];
148
149     /* data buffers */
150
151     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
152     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
153     float               decode_buffer_1[1024];
154     float               decode_buffer_2[1024];
155     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
156
157     const float         *cplscales[5];
158     int                 num_subpackets;
159     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
160 } COOKContext;
161
162 static float     pow2tab[127];
163 static float rootpow2tab[127];
164
165 /*************** init functions ***************/
166
167 /* table generator */
168 static av_cold void init_pow2table(void)
169 {
170     int i;
171     for (i = -63; i < 64; i++) {
172         pow2tab[63 + i] = pow(2, i);
173         rootpow2tab[63 + i] = sqrt(pow(2, i));
174     }
175 }
176
177 /* table generator */
178 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q)
179 {
180     int i;
181     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel / 8;
182     for (i = 0; i < 23; i++)
183         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i + 52],
184                                (1.0 / (double) q->gain_size_factor));
185 }
186
187
188 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q)
189 {
190     int i, result;
191
192     result = 0;
193     for (i = 0; i < 13; i++) {
194         result |= init_vlc(&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
195                            envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
196                            envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
197     }
198     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "sqvh VLC init\n");
199     for (i = 0; i < 7; i++) {
200         result |= init_vlc(&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
201                            cvh_huffbits[i], 1, 1,
202                            cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
203     }
204
205     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
206         if (q->subpacket[i].joint_stereo == 1) {
207             result |= init_vlc(&q->subpacket[i].ccpl, 6, (1 << q->subpacket[i].js_vlc_bits) - 1,
208                                ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 1, 1,
209                                ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 2, 2, 0);
210             av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n", i);
211         }
212     }
213
214     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VLC tables initialized.\n");
215     return result;
216 }
217
218 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q)
219 {
220     int j, ret;
221     int mlt_size = q->samples_per_channel;
222
223     if ((q->mlt_window = av_malloc(mlt_size * sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
224         return AVERROR(ENOMEM);
225
226     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
227     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
228     for (j = 0; j < mlt_size; j++)
229         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
230
231     /* Initialize the MDCT. */
232     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size) + 1, 1, 1.0 / 32768.0))) {
233         av_free(q->mlt_window);
234         return ret;
235     }
236     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "MDCT initialized, order = %d.\n",
237            av_log2(mlt_size) + 1);
238
239     return 0;
240 }
241
242 static const float *maybe_reformat_buffer32(COOKContext *q, const float *ptr, int n)
243 {
244     if (1)
245         return ptr;
246 }
247
248 static av_cold void init_cplscales_table(COOKContext *q)
249 {
250     int i;
251     for (i = 0; i < 5; i++)
252         q->cplscales[i] = maybe_reformat_buffer32(q, cplscales[i], (1 << (i + 2)) - 1);
253 }
254
255 /*************** init functions end ***********/
256
257 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes) + 3) % 4)
258 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
259
260 /**
261  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
262  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
263  *
264  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
265  * padding/misalignment.
266  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
267  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
268  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
269  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
270  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
271  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
272  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
273  *
274  * Nice way to waste CPU cycles.
275  *
276  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
277  * @param out       pointer to byte array of outdata
278  * @param bytes     number of bytes
279  */
280 static inline int decode_bytes(const uint8_t *inbuffer, uint8_t *out, int bytes)
281 {
282     static const uint32_t tab[4] = {
283         AV_BE2NE32C(0x37c511f2U), AV_BE2NE32C(0xf237c511U),
284         AV_BE2NE32C(0x11f237c5U), AV_BE2NE32C(0xc511f237U),
285     };
286     int i, off;
287     uint32_t c;
288     const uint32_t *buf;
289     uint32_t *obuf = (uint32_t *) out;
290     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
291      * I'm too lazy though, should be something like
292      * for (i = 0; i < bitamount / 64; i++)
293      *     (int64_t) out[i] = 0x37c511f237c511f2 ^ av_be2ne64(int64_t) in[i]);
294      * Buffer alignment needs to be checked. */
295
296     off = (intptr_t) inbuffer & 3;
297     buf = (const uint32_t *) (inbuffer - off);
298     c = tab[off];
299     bytes += 3 + off;
300     for (i = 0; i < bytes / 4; i++)
301         obuf[i] = c ^ buf[i];
302
303     return off;
304 }
305
306 /**
307  * Cook uninit
308  */
309 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
310 {
311     int i;
312     COOKContext *q = avctx->priv_data;
313     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
314
315     /* Free allocated memory buffers. */
316     av_free(q->mlt_window);
317     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
318
319     /* Free the transform. */
320     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
321
322     /* Free the VLC tables. */
323     for (i = 0; i < 13; i++)
324         ff_free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
325     for (i = 0; i < 7; i++)
326         ff_free_vlc(&q->sqvh[i]);
327     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++)
328         ff_free_vlc(&q->subpacket[i].ccpl);
329
330     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Memory deallocated.\n");
331
332     return 0;
333 }
334
335 /**
336  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
337  *
338  * @param gb          pointer to the GetBitContext
339  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
340  */
341 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
342 {
343     int i, n;
344
345     while (get_bits1(gb)) {
346         /* NOTHING */
347     }
348
349     n = get_bits_count(gb) - 1;     // amount of elements*2 to update
350
351     i = 0;
352     while (n--) {
353         int index = get_bits(gb, 3);
354         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
355
356         while (i <= index)
357             gaininfo[i++] = gain;
358     }
359     while (i <= 8)
360         gaininfo[i++] = 0;
361 }
362
363 /**
364  * Create the quant index table needed for the envelope.
365  *
366  * @param q                 pointer to the COOKContext
367  * @param quant_index_table pointer to the array
368  */
369 static int decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
370                             int *quant_index_table)
371 {
372     int i, j, vlc_index;
373
374     quant_index_table[0] = get_bits(&q->gb, 6) - 6; // This is used later in categorize
375
376     for (i = 1; i < p->total_subbands; i++) {
377         vlc_index = i;
378         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
379             vlc_index -= p->js_subband_start;
380         } else {
381             vlc_index /= 2;
382             if (vlc_index < 1)
383                 vlc_index = 1;
384         }
385         if (vlc_index > 13)
386             vlc_index = 13; // the VLC tables >13 are identical to No. 13
387
388         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].table,
389                      q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].bits, 2);
390         quant_index_table[i] = quant_index_table[i - 1] + j - 12; // differential encoding
391
392         if (quant_index_table[i] < -63 || quant_index_table[i] > 63) {
393             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "quant_index_table value out of bounds\n");
394             return AVERROR_INVALIDDATA;
395         }
396     }
397
398     return 0;
399 }
400
401 /**
402  * Calculate the category and category_index vector.
403  *
404  * @param q                     pointer to the COOKContext
405  * @param quant_index_table     pointer to the array
406  * @param category              pointer to the category array
407  * @param category_index        pointer to the category_index array
408  */
409 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, const int *quant_index_table,
410                        int *category, int *category_index)
411 {
412     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
413     int exp_index2[102];
414     int exp_index1[102];
415
416     int tmp_categorize_array[128 * 2];
417     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
418     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
419
420     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
421
422     if (bits_left > q->samples_per_channel) {
423         bits_left = q->samples_per_channel +
424                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
425         //av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
426     }
427
428     memset(&exp_index1,           0, sizeof(exp_index1));
429     memset(&exp_index2,           0, sizeof(exp_index2));
430     memset(&tmp_categorize_array, 0, sizeof(tmp_categorize_array));
431
432     bias = -32;
433
434     /* Estimate bias. */
435     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
436         num_bits = 0;
437         index    = 0;
438         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
439             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
440             index++;
441             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
442         }
443         if (num_bits >= bits_left - 32)
444             bias += i;
445     }
446
447     /* Calculate total number of bits. */
448     num_bits = 0;
449     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
450         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
451         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
452         exp_index1[i] = exp_idx;
453         exp_index2[i] = exp_idx;
454     }
455     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
456
457     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
458         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
459             int max = -999999;
460             index = -1;
461             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
462                 if (exp_index1[i] < 7) {
463                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
464                     if (v >= max) {
465                         max   = v;
466                         index = i;
467                     }
468                 }
469             }
470             if (index == -1)
471                 break;
472             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
473             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
474                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
475             ++exp_index1[index];
476         } else {  /* <--- */
477             int min = 999999;
478             index = -1;
479             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
480                 if (exp_index2[i] > 0) {
481                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
482                     if (v < min) {
483                         min   = v;
484                         index = i;
485                     }
486                 }
487             }
488             if (index == -1)
489                 break;
490             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
491             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
492                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
493             --exp_index2[index];
494         }
495     }
496
497     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
498         category[i] = exp_index2[i];
499
500     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
501         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
502 }
503
504
505 /**
506  * Expand the category vector.
507  *
508  * @param q                     pointer to the COOKContext
509  * @param category              pointer to the category array
510  * @param category_index        pointer to the category_index array
511  */
512 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
513                                    int *category_index)
514 {
515     int i;
516     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
517     {
518         int idx = category_index[i];
519         if (++category[idx] >= FF_ARRAY_ELEMS(dither_tab))
520             --category[idx];
521     }
522 }
523
524 /**
525  * The real requantization of the mltcoefs
526  *
527  * @param q                     pointer to the COOKContext
528  * @param index                 index
529  * @param quant_index           quantisation index
530  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
531  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
532  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
533  */
534 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
535                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
536                                  float *mlt_p)
537 {
538     int i;
539     float f1;
540
541     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
542         if (subband_coef_index[i]) {
543             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
544             if (subband_coef_sign[i])
545                 f1 = -f1;
546         } else {
547             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
548             f1 = dither_tab[index];
549             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
550                 f1 = -f1;
551         }
552         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
553     }
554 }
555 /**
556  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
557  *
558  * @param q                     pointer to the COOKContext
559  * @param category              pointer to the category array
560  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
561  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
562  */
563 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
564                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
565 {
566     int i, j;
567     int vlc, vd, tmp, result;
568
569     vd = vd_tab[category];
570     result = 0;
571     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
572         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
573         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
574             vlc = 0;
575             result = 1;
576         }
577         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
578             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
579             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
580             vlc = tmp;
581         }
582         for (j = 0; j < vd; j++) {
583             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
584                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
585                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
586                 } else {
587                     result = 1;
588                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
589                 }
590             } else {
591                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
592             }
593         }
594     }
595     return result;
596 }
597
598
599 /**
600  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
601  *
602  * @param q                 pointer to the COOKContext
603  * @param category          pointer to the category array
604  * @param quant_index_table pointer to the array
605  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
606  */
607 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
608                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
609 {
610     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
611        random noise coded. */
612     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
613     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
614        positive multiplicator. */
615     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
616     int band, j;
617     int index = 0;
618
619     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
620         index = category[band];
621         if (category[band] < 7) {
622             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
623                 index = 7;
624                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
625                     category[band + j] = 7;
626             }
627         }
628         if (index >= 7) {
629             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
630             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
631         }
632         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
633                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
634                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
635     }
636
637     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
638     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
639         return;
640 }
641
642
643 /**
644  * function for decoding mono data
645  *
646  * @param q                 pointer to the COOKContext
647  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
648  */
649 static int mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
650 {
651     int category_index[128];
652     int quant_index_table[102];
653     int category[128];
654     int ret, i;
655
656     memset(&category,       0, sizeof(category));
657     memset(&category_index, 0, sizeof(category_index));
658
659     if ((ret = decode_envelope(q, p, quant_index_table)) < 0)
660         return ret;
661     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
662     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
663     expand_category(q, category, category_index);
664     for (i=0; i<p->total_subbands; i++) {
665         if (category[i] > 7)
666             return AVERROR_INVALIDDATA;
667     }
668     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
669
670     return 0;
671 }
672
673
674 /**
675  * the actual requantization of the timedomain samples
676  *
677  * @param q                 pointer to the COOKContext
678  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
679  * @param gain_index        index for the block multiplier
680  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
681  */
682 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
683                               int gain_index, int gain_index_next)
684 {
685     int i;
686     float fc1, fc2;
687     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
688
689     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
690         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
691             buffer[i] *= fc1;
692     } else {                                        // smooth gain
693         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next - gain_index)];
694         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
695             buffer[i] *= fc1;
696             fc1       *= fc2;
697         }
698     }
699 }
700
701 /**
702  * Apply transform window, overlap buffers.
703  *
704  * @param q                 pointer to the COOKContext
705  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
706  * @param gains_ptr         current and previous gains
707  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
708  */
709 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
710                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
711 {
712     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
713     int i;
714     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
715      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
716      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
717      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
718      */
719
720     /* Apply window and overlap */
721     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
722         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
723                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
724 }
725
726 /**
727  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
728  * and transforms them into timedomain samples.
729  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
730  * and buffer management.
731  *
732  * @param q                 pointer to the COOKContext
733  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
734  * @param gains_ptr         current and previous gains
735  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
736  */
737 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
738                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
739 {
740     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
741     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
742     int i;
743
744     /* Inverse modified discrete cosine transform */
745     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
746
747     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
748
749     /* Apply gain profile */
750     for (i = 0; i < 8; i++)
751         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
752             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
753                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
754
755     /* Save away the current to be previous block. */
756     memcpy(previous_buffer, buffer0,
757            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
758 }
759
760
761 /**
762  * function for getting the jointstereo coupling information
763  *
764  * @param q                 pointer to the COOKContext
765  * @param decouple_tab      decoupling array
766  *
767  */
768 static int decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
769 {
770     int i;
771     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
772     int start  = cplband[p->js_subband_start];
773     int end    = cplband[p->subbands - 1];
774     int length = end - start + 1;
775
776     if (start > end)
777         return 0;
778
779     if (vlc)
780         for (i = 0; i < length; i++)
781             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.bits, 2);
782     else
783         for (i = 0; i < length; i++) {
784             int v = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
785             if (v == (1<<p->js_vlc_bits)-1) {
786                 av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "decouple value too large\n");
787                 return AVERROR_INVALIDDATA;
788             }
789             decouple_tab[start + i] = v;
790         }
791     return 0;
792 }
793
794 /*
795  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
796  *
797  * @param q                 pointer to the COOKContext
798  * @param subband           index of the current subband
799  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
800  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
801  * @param decode_buffer     input buffer
802  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
803  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
804  */
805 static void decouple_float(COOKContext *q,
806                            COOKSubpacket *p,
807                            int subband,
808                            float f1, float f2,
809                            float *decode_buffer,
810                            float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
811 {
812     int j, tmp_idx;
813     for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
814         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband) * SUBBAND_SIZE) + j;
815         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
816         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
817     }
818 }
819
820 /**
821  * function for decoding joint stereo data
822  *
823  * @param q                 pointer to the COOKContext
824  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
825  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
826  */
827 static int joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer1,
828                          float *mlt_buffer2)
829 {
830     int i, j, ret;
831     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
832     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
833     int idx, cpl_tmp;
834     float f1, f2;
835     const float *cplscale;
836
837     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
838     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
839
840     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
841     memset(mlt_buffer1, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer1));
842     memset(mlt_buffer2, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer2));
843     if ((ret = decouple_info(q, p, decouple_tab)) < 0)
844         return ret;
845     if ((ret = mono_decode(q, p, decode_buffer)) < 0)
846         return ret;
847     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
848     for (i = 0; i < p->js_subband_start; i++) {
849         for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
850             mlt_buffer1[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + j];
851             mlt_buffer2[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + 20 + j];
852         }
853     }
854
855     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
856        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
857     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
858     for (i = p->js_subband_start; i < p->subbands; i++) {
859         cpl_tmp = cplband[i];
860         idx -= decouple_tab[cpl_tmp];
861         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits - 2];  // choose decoupler table
862         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp] + 1];
863         f2 = cplscale[idx];
864         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
865         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
866     }
867     return 0;
868 }
869
870 /**
871  * First part of subpacket decoding:
872  *  decode raw stream bytes and read gain info.
873  *
874  * @param q                 pointer to the COOKContext
875  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
876  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
877  */
878 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
879                                          const uint8_t *inbuffer,
880                                          cook_gains *gains_ptr)
881 {
882     int offset;
883
884     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
885                           p->bits_per_subpacket / 8);
886     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
887                   p->bits_per_subpacket);
888     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
889
890     /* Swap current and previous gains */
891     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
892 }
893
894 /**
895  * Saturate the output signal and interleave.
896  *
897  * @param q                 pointer to the COOKContext
898  * @param chan              channel to saturate
899  * @param out               pointer to the output vector
900  */
901 static void saturate_output_float(COOKContext *q, int chan, float *out)
902 {
903     int j;
904     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
905     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
906         out[chan + q->nb_channels * j] = av_clipf(output[j], -1.0, 1.0);
907     }
908 }
909
910 /**
911  * Final part of subpacket decoding:
912  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
913  *  clip and convert to integer.
914  *
915  * @param q                 pointer to the COOKContext
916  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
917  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
918  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
919  * @param out               pointer to the output buffer
920  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
921  */
922 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
923                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
924                                          float *out, int chan)
925 {
926     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
927     if (out)
928         q->saturate_output(q, chan, out);
929 }
930
931
932 /**
933  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
934  * usually 1024 samples per channel.
935  *
936  * @param q                 pointer to the COOKContext
937  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
938  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
939  */
940 static int decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
941                              const uint8_t *inbuffer, float *outbuffer)
942 {
943     int sub_packet_size = p->size;
944     int ret;
945     /* packet dump */
946     // for (i = 0; i < sub_packet_size ; i++)
947     //     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
948     // av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "\n");
949     memset(q->decode_buffer_1, 0, sizeof(q->decode_buffer_1));
950     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
951
952     if (p->joint_stereo) {
953         if ((ret = joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2)) < 0)
954             return ret;
955     } else {
956         if ((ret = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1)) < 0)
957             return ret;
958
959         if (p->num_channels == 2) {
960             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size / 2, &p->gains2);
961             if ((ret = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2)) < 0)
962                 return ret;
963         }
964     }
965
966     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
967                           p->mono_previous_buffer1, outbuffer, p->ch_idx);
968
969     if (p->num_channels == 2)
970         if (p->joint_stereo)
971             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
972                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
973         else
974             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
975                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
976     return 0;
977 }
978
979
980 /**
981  * Cook frame decoding
982  *
983  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
984  */
985 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
986                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
987 {
988     const uint8_t *buf = avpkt->data;
989     int buf_size = avpkt->size;
990     COOKContext *q = avctx->priv_data;
991     float *samples = NULL;
992     int i, ret;
993     int offset = 0;
994     int chidx = 0;
995
996     if (buf_size < avctx->block_align)
997         return buf_size;
998
999     /* get output buffer */
1000     if (q->discarded_packets >= 2) {
1001         q->frame.nb_samples = q->samples_per_channel;
1002         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &q->frame)) < 0) {
1003             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1004             return ret;
1005         }
1006         samples = (float *) q->frame.data[0];
1007     }
1008
1009     /* estimate subpacket sizes */
1010     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
1011
1012     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
1013         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
1014         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
1015         if (q->subpacket[0].size < 0) {
1016             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1017                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
1018             return AVERROR_INVALIDDATA;
1019         }
1020     }
1021
1022     /* decode supbackets */
1023     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
1024         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
1025                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
1026         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
1027         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1028                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
1029                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
1030                avctx->block_align);
1031
1032         if ((ret = decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples)) < 0)
1033             return ret;
1034         offset += q->subpacket[i].size;
1035         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
1036         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
1037                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1038     }
1039
1040     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1041     if (q->discarded_packets < 2) {
1042         q->discarded_packets++;
1043         *got_frame_ptr = 0;
1044         return avctx->block_align;
1045     }
1046
1047     *got_frame_ptr    = 1;
1048     *(AVFrame *) data = q->frame;
1049
1050     return avctx->block_align;
1051 }
1052
1053 #ifdef DEBUG
1054 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1055 {
1056     //int i=0;
1057 #define PRINT(a, b) av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, " %s = %d\n", a, b);
1058     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKextradata\n");
1059     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1060     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1061         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1062         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1063     }
1064     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKContext\n");
1065     PRINT("nb_channels", q->nb_channels);
1066     PRINT("bit_rate", q->bit_rate);
1067     PRINT("sample_rate", q->sample_rate);
1068     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1069     PRINT("samples_per_frame", q->subpacket[0].samples_per_frame);
1070     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1071     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1072     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1073     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1074     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1075 }
1076 #endif
1077
1078 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask)
1079 {
1080     int i;
1081     int channels = 0;
1082     for (i = 0; i < 32; i++)
1083         if (mask & (1 << i))
1084             ++channels;
1085     return channels;
1086 }
1087
1088 /**
1089  * Cook initialization
1090  *
1091  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1092  */
1093 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1094 {
1095     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1096     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1097     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1098     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1099     int s = 0;
1100     unsigned int channel_mask = 0;
1101     int ret;
1102     q->avctx = avctx;
1103
1104     /* Take care of the codec specific extradata. */
1105     if (extradata_size <= 0) {
1106         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1107         return AVERROR_INVALIDDATA;
1108     }
1109     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1110
1111     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1112     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1113     q->nb_channels = avctx->channels;
1114     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1115     if (!q->nb_channels) {
1116         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
1117         return AVERROR_INVALIDDATA;
1118     }
1119
1120     /* Initialize RNG. */
1121     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1122
1123     while (edata_ptr < edata_ptr_end) {
1124         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1125            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1126         if (extradata_size >= 8) {
1127             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1128             q->subpacket[s].samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1129             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1130             extradata_size -= 8;
1131         }
1132         if (extradata_size >= 8) {
1133             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    // Unknown unused
1134             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1135             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1136             extradata_size -= 8;
1137         }
1138
1139         /* Initialize extradata related variables. */
1140         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1141         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1142
1143         /* Initialize default data states. */
1144         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1145         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1146         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1147
1148         /* Initialize version-dependent variables */
1149
1150         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1151                q->subpacket[s].cookversion);
1152         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1153         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1154         case MONO:
1155             if (q->nb_channels != 1) {
1156                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1157                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1158             }
1159             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1160             break;
1161         case STEREO:
1162             if (q->nb_channels != 1) {
1163                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1164                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1165             }
1166             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1167             break;
1168         case JOINT_STEREO:
1169             if (q->nb_channels != 2) {
1170                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1171                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1172             }
1173             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1174             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1175                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1176                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1177                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1178                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1179             }
1180             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1181                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1182             }
1183             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1184                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1185             }
1186             break;
1187         case MC_COOK:
1188             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1189             if (extradata_size >= 4)
1190                 channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1191
1192             if (cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1193                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1194                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1195                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1196                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1197                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1198
1199                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1200                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1201                 }
1202                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1203                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1204                 }
1205             } else
1206                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1207
1208             break;
1209         default:
1210             av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1211             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1212         }
1213
1214         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1215             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1216             return AVERROR_INVALIDDATA;
1217         } else
1218             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1219
1220
1221         /* Initialize variable relations */
1222         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1223
1224         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1225         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1226             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1227             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1228         }
1229
1230         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1231             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1232             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1233                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1234             return AVERROR_INVALIDDATA;
1235         }
1236
1237         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1238             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1239             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1240         }
1241         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1242         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1243         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1244         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1245
1246         q->num_subpackets++;
1247         s++;
1248         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1249             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1250             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1251         }
1252     }
1253     /* Generate tables */
1254     init_pow2table();
1255     init_gain_table(q);
1256     init_cplscales_table(q);
1257
1258     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1259         return ret;
1260
1261
1262     if (avctx->block_align >= UINT_MAX / 2)
1263         return AVERROR(EINVAL);
1264
1265     /* Pad the databuffer with:
1266        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1267        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1268     q->decoded_bytes_buffer =
1269         av_mallocz(avctx->block_align
1270                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1271                    + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1272     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1273         return AVERROR(ENOMEM);
1274
1275     /* Initialize transform. */
1276     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1277         return ret;
1278
1279     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1280     if (1) {
1281         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1282         q->decouple        = decouple_float;
1283         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1284         q->interpolate     = interpolate_float;
1285         q->saturate_output = saturate_output_float;
1286     }
1287
1288     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1289     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512)
1290                 || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1291     } else {
1292         av_log_ask_for_sample(avctx,
1293                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1294                               q->samples_per_channel);
1295         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1296     }
1297
1298     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1299     if (channel_mask)
1300         avctx->channel_layout = channel_mask;
1301     else
1302         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1303
1304     avcodec_get_frame_defaults(&q->frame);
1305     avctx->coded_frame = &q->frame;
1306
1307 #ifdef DEBUG
1308     dump_cook_context(q);
1309 #endif
1310     return 0;
1311 }
1312
1313 AVCodec ff_cook_decoder = {
1314     .name           = "cook",
1315     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1316     .id             = CODEC_ID_COOK,
1317     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1318     .init           = cook_decode_init,
1319     .close          = cook_decode_close,
1320     .decode         = cook_decode_frame,
1321     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1322     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("COOK"),
1323 };