]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cook.c
configure: fix tests for 2-arg math functions
[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 Libav.
7  *
8  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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                 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
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, float *out);
123
124     AVCodecContext*     avctx;
125     DSPContext          dsp;
126     AVFrame             frame;
127     GetBitContext       gb;
128     /* stream data */
129     int                 nb_channels;
130     int                 bit_rate;
131     int                 sample_rate;
132     int                 num_vectors;
133     int                 samples_per_channel;
134     /* states */
135     AVLFG               random_state;
136     int                 discarded_packets;
137
138     /* transform data */
139     FFTContext          mdct_ctx;
140     float*              mlt_window;
141
142     /* VLC data */
143     VLC                 envelope_quant_index[13];
144     VLC                 sqvh[7];          // scalar quantization
145
146     /* generatable tables and related variables */
147     int                 gain_size_factor;
148     float               gain_table[23];
149
150     /* data buffers */
151
152     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
153     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
154     float               decode_buffer_1[1024];
155     float               decode_buffer_2[1024];
156     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
157
158     const float         *cplscales[5];
159     int                 num_subpackets;
160     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
161 } COOKContext;
162
163 static float     pow2tab[127];
164 static float rootpow2tab[127];
165
166 /*************** init functions ***************/
167
168 /* table generator */
169 static av_cold void init_pow2table(void)
170 {
171     int i;
172     for (i = -63; i < 64; i++) {
173         pow2tab[63 + i] = pow(2, i);
174         rootpow2tab[63 + i] = sqrt(pow(2, i));
175     }
176 }
177
178 /* table generator */
179 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q)
180 {
181     int i;
182     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel / 8;
183     for (i = 0; i < 23; i++)
184         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i + 52],
185                                (1.0 / (double) q->gain_size_factor));
186 }
187
188
189 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q)
190 {
191     int i, result;
192
193     result = 0;
194     for (i = 0; i < 13; i++) {
195         result |= init_vlc(&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
196                            envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
197                            envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
198     }
199     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "sqvh VLC init\n");
200     for (i = 0; i < 7; i++) {
201         result |= init_vlc(&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
202                            cvh_huffbits[i], 1, 1,
203                            cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
204     }
205
206     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
207         if (q->subpacket[i].joint_stereo == 1) {
208             result |= init_vlc(&q->subpacket[i].channel_coupling, 6,
209                                (1 << q->subpacket[i].js_vlc_bits) - 1,
210                                ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 1, 1,
211                                ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 2, 2, 0);
212             av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n", i);
213         }
214     }
215
216     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VLC tables initialized.\n");
217     return result;
218 }
219
220 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q)
221 {
222     int j, ret;
223     int mlt_size = q->samples_per_channel;
224
225     if ((q->mlt_window = av_malloc(mlt_size * sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
226         return AVERROR(ENOMEM);
227
228     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
229     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
230     for (j = 0; j < mlt_size; j++)
231         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
232
233     /* Initialize the MDCT. */
234     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size) + 1, 1, 1.0 / 32768.0))) {
235         av_free(q->mlt_window);
236         return ret;
237     }
238     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "MDCT initialized, order = %d.\n",
239            av_log2(mlt_size) + 1);
240
241     return 0;
242 }
243
244 static av_cold void init_cplscales_table(COOKContext *q)
245 {
246     int i;
247     for (i = 0; i < 5; i++)
248         q->cplscales[i] = cplscales[i];
249 }
250
251 /*************** init functions end ***********/
252
253 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes) + 3) % 4)
254 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
255
256 /**
257  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
258  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
259  *
260  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
261  * padding/misalignment.
262  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
263  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
264  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
265  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
266  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
267  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
268  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
269  *
270  * Nice way to waste CPU cycles.
271  *
272  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
273  * @param out       pointer to byte array of outdata
274  * @param bytes     number of bytes
275  */
276 static inline int decode_bytes(const uint8_t *inbuffer, uint8_t *out, int bytes)
277 {
278     static const uint32_t tab[4] = {
279         AV_BE2NE32C(0x37c511f2u), AV_BE2NE32C(0xf237c511u),
280         AV_BE2NE32C(0x11f237c5u), AV_BE2NE32C(0xc511f237u),
281     };
282     int i, off;
283     uint32_t c;
284     const uint32_t *buf;
285     uint32_t *obuf = (uint32_t *) out;
286     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
287      * I'm too lazy though, should be something like
288      * for (i = 0; i < bitamount / 64; i++)
289      *     (int64_t) out[i] = 0x37c511f237c511f2 ^ av_be2ne64(int64_t) in[i]);
290      * Buffer alignment needs to be checked. */
291
292     off = (intptr_t) inbuffer & 3;
293     buf = (const uint32_t *) (inbuffer - off);
294     c = tab[off];
295     bytes += 3 + off;
296     for (i = 0; i < bytes / 4; i++)
297         obuf[i] = c ^ buf[i];
298
299     return off;
300 }
301
302 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
303 {
304     int i;
305     COOKContext *q = avctx->priv_data;
306     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
307
308     /* Free allocated memory buffers. */
309     av_free(q->mlt_window);
310     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
311
312     /* Free the transform. */
313     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
314
315     /* Free the VLC tables. */
316     for (i = 0; i < 13; i++)
317         ff_free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
318     for (i = 0; i < 7; i++)
319         ff_free_vlc(&q->sqvh[i]);
320     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++)
321         ff_free_vlc(&q->subpacket[i].channel_coupling);
322
323     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Memory deallocated.\n");
324
325     return 0;
326 }
327
328 /**
329  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
330  *
331  * @param gb          pointer to the GetBitContext
332  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
333  */
334 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
335 {
336     int i, n;
337
338     while (get_bits1(gb)) {
339         /* NOTHING */
340     }
341
342     n = get_bits_count(gb) - 1;     // amount of elements*2 to update
343
344     i = 0;
345     while (n--) {
346         int index = get_bits(gb, 3);
347         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
348
349         while (i <= index)
350             gaininfo[i++] = gain;
351     }
352     while (i <= 8)
353         gaininfo[i++] = 0;
354 }
355
356 /**
357  * Create the quant index table needed for the envelope.
358  *
359  * @param q                 pointer to the COOKContext
360  * @param quant_index_table pointer to the array
361  */
362 static int decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
363                            int *quant_index_table)
364 {
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)
376                 vlc_index = 1;
377         }
378         if (vlc_index > 13)
379             vlc_index = 13; // the VLC tables >13 are identical to No. 13
380
381         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].table,
382                      q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].bits, 2);
383         quant_index_table[i] = quant_index_table[i - 1] + j - 12; // differential encoding
384         if (quant_index_table[i] > 63 || quant_index_table[i] < -63) {
385             av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR,
386                    "Invalid quantizer %d at position %d, outside [-63, 63] range\n",
387                    quant_index_table[i], i);
388             return AVERROR_INVALIDDATA;
389         }
390     }
391
392     return 0;
393 }
394
395 /**
396  * Calculate the category and category_index vector.
397  *
398  * @param q                     pointer to the COOKContext
399  * @param quant_index_table     pointer to the array
400  * @param category              pointer to the category array
401  * @param category_index        pointer to the category_index array
402  */
403 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *quant_index_table,
404                        int *category, int *category_index)
405 {
406     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
407     int exp_index2[102] = { 0 };
408     int exp_index1[102] = { 0 };
409
410     int tmp_categorize_array[128 * 2] = { 0 };
411     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
412     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
413
414     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
415
416     if (bits_left > q->samples_per_channel)
417         bits_left = q->samples_per_channel +
418                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
419
420     bias = -32;
421
422     /* Estimate bias. */
423     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
424         num_bits = 0;
425         index    = 0;
426         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
427             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
428             index++;
429             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
430         }
431         if (num_bits >= bits_left - 32)
432             bias += i;
433     }
434
435     /* Calculate total number of bits. */
436     num_bits = 0;
437     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
438         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
439         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
440         exp_index1[i] = exp_idx;
441         exp_index2[i] = exp_idx;
442     }
443     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
444
445     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
446         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
447             int max = -999999;
448             index = -1;
449             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
450                 if (exp_index1[i] < 7) {
451                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
452                     if (v >= max) {
453                         max   = v;
454                         index = i;
455                     }
456                 }
457             }
458             if (index == -1)
459                 break;
460             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
461             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
462                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
463             ++exp_index1[index];
464         } else {  /* <--- */
465             int min = 999999;
466             index = -1;
467             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
468                 if (exp_index2[i] > 0) {
469                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
470                     if (v < min) {
471                         min   = v;
472                         index = i;
473                     }
474                 }
475             }
476             if (index == -1)
477                 break;
478             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
479             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
480                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
481             --exp_index2[index];
482         }
483     }
484
485     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
486         category[i] = exp_index2[i];
487
488     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
489         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
490 }
491
492
493 /**
494  * Expand the category vector.
495  *
496  * @param q                     pointer to the COOKContext
497  * @param category              pointer to the category array
498  * @param category_index        pointer to the category_index array
499  */
500 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
501                                    int *category_index)
502 {
503     int i;
504     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
505     {
506         int idx = category_index[i];
507         if (++category[idx] >= FF_ARRAY_ELEMS(dither_tab))
508             --category[idx];
509     }
510 }
511
512 /**
513  * The real requantization of the mltcoefs
514  *
515  * @param q                     pointer to the COOKContext
516  * @param index                 index
517  * @param quant_index           quantisation index
518  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
519  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
520  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
521  */
522 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
523                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
524                                  float *mlt_p)
525 {
526     int i;
527     float f1;
528
529     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
530         if (subband_coef_index[i]) {
531             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
532             if (subband_coef_sign[i])
533                 f1 = -f1;
534         } else {
535             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
536             f1 = dither_tab[index];
537             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
538                 f1 = -f1;
539         }
540         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
541     }
542 }
543 /**
544  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
545  *
546  * @param q                     pointer to the COOKContext
547  * @param category              pointer to the category array
548  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
549  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
550  */
551 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
552                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
553 {
554     int i, j;
555     int vlc, vd, tmp, result;
556
557     vd = vd_tab[category];
558     result = 0;
559     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
560         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
561         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
562             vlc = 0;
563             result = 1;
564         }
565         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
566             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
567             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
568             vlc = tmp;
569         }
570         for (j = 0; j < vd; j++) {
571             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
572                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
573                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
574                 } else {
575                     result = 1;
576                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
577                 }
578             } else {
579                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
580             }
581         }
582     }
583     return result;
584 }
585
586
587 /**
588  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
589  *
590  * @param q                 pointer to the COOKContext
591  * @param category          pointer to the category array
592  * @param quant_index_table pointer to the array
593  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
594  */
595 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
596                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
597 {
598     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
599        random noise coded. */
600     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
601     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
602        positive multiplicator. */
603     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
604     int band, j;
605     int index = 0;
606
607     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
608         index = category[band];
609         if (category[band] < 7) {
610             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
611                 index = 7;
612                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
613                     category[band + j] = 7;
614             }
615         }
616         if (index >= 7) {
617             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
618             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
619         }
620         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
621                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
622                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
623     }
624
625     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
626     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
627         return;
628 }
629
630
631 static int mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
632 {
633     int category_index[128] = { 0 };
634     int category[128]       = { 0 };
635     int quant_index_table[102];
636     int res;
637
638     if ((res = decode_envelope(q, p, quant_index_table)) < 0)
639         return res;
640     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
641     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
642     expand_category(q, category, category_index);
643     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
644
645     return 0;
646 }
647
648
649 /**
650  * the actual requantization of the timedomain samples
651  *
652  * @param q                 pointer to the COOKContext
653  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
654  * @param gain_index        index for the block multiplier
655  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
656  */
657 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
658                               int gain_index, int gain_index_next)
659 {
660     int i;
661     float fc1, fc2;
662     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
663
664     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
665         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
666             buffer[i] *= fc1;
667     } else {                                        // smooth gain
668         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next - gain_index)];
669         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
670             buffer[i] *= fc1;
671             fc1       *= fc2;
672         }
673     }
674 }
675
676 /**
677  * Apply transform window, overlap buffers.
678  *
679  * @param q                 pointer to the COOKContext
680  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
681  * @param gains_ptr         current and previous gains
682  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
683  */
684 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
685                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
686 {
687     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
688     int i;
689     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
690      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
691      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
692      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
693      */
694
695     /* Apply window and overlap */
696     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
697         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
698                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
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 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
713                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
714 {
715     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
716     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
717     int i;
718
719     /* Inverse modified discrete cosine transform */
720     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
721
722     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
723
724     /* Apply gain profile */
725     for (i = 0; i < 8; i++)
726         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
727             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
728                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
729
730     /* Save away the current to be previous block. */
731     memcpy(previous_buffer, buffer0,
732            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
733 }
734
735
736 /**
737  * function for getting the jointstereo coupling information
738  *
739  * @param q                 pointer to the COOKContext
740  * @param decouple_tab      decoupling array
741  */
742 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
743 {
744     int i;
745     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
746     int start  = cplband[p->js_subband_start];
747     int end    = cplband[p->subbands - 1];
748     int length = end - start + 1;
749
750     if (start > end)
751         return;
752
753     if (vlc)
754         for (i = 0; i < length; i++)
755             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb,
756                                                p->channel_coupling.table,
757                                                p->channel_coupling.bits, 2);
758     else
759         for (i = 0; i < length; i++)
760             decouple_tab[start + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
761 }
762
763 /*
764  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
765  *
766  * @param q                 pointer to the COOKContext
767  * @param subband           index of the current subband
768  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
769  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
770  * @param decode_buffer     input buffer
771  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
772  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
773  */
774 static void decouple_float(COOKContext *q,
775                            COOKSubpacket *p,
776                            int subband,
777                            float f1, float f2,
778                            float *decode_buffer,
779                            float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
780 {
781     int j, tmp_idx;
782     for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
783         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband) * SUBBAND_SIZE) + j;
784         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
785         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
786     }
787 }
788
789 /**
790  * function for decoding joint stereo data
791  *
792  * @param q                 pointer to the COOKContext
793  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
794  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
795  */
796 static int joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
797                         float *mlt_buffer_left, float *mlt_buffer_right)
798 {
799     int i, j, res;
800     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE] = { 0 };
801     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
802     int idx, cpl_tmp;
803     float f1, f2;
804     const float *cplscale;
805
806     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
807
808     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
809     memset(mlt_buffer_left,  0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer_left));
810     memset(mlt_buffer_right, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer_right));
811     decouple_info(q, p, decouple_tab);
812     if ((res = mono_decode(q, p, decode_buffer)) < 0)
813         return res;
814
815     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
816     for (i = 0; i < p->js_subband_start; i++) {
817         for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
818             mlt_buffer_left[i  * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + j];
819             mlt_buffer_right[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + 20 + j];
820         }
821     }
822
823     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
824        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
825     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
826     for (i = p->js_subband_start; i < p->subbands; i++) {
827         cpl_tmp = cplband[i];
828         idx -= decouple_tab[cpl_tmp];
829         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits - 2];  // choose decoupler table
830         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp] + 1];
831         f2 = cplscale[idx];
832         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer,
833                     mlt_buffer_left, mlt_buffer_right);
834         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
835     }
836
837     return 0;
838 }
839
840 /**
841  * First part of subpacket decoding:
842  *  decode raw stream bytes and read gain info.
843  *
844  * @param q                 pointer to the COOKContext
845  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
846  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
847  */
848 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
849                                          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 out               pointer to the output vector
869  */
870 static void saturate_output_float(COOKContext *q, float *out)
871 {
872     q->dsp.vector_clipf(out, q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel,
873                         -1.0f, 1.0f, FFALIGN(q->samples_per_channel, 8));
874 }
875
876
877 /**
878  * Final part of subpacket decoding:
879  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
880  *  clip and convert to integer.
881  *
882  * @param q                 pointer to the COOKContext
883  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
884  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
885  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
886  * @param out               pointer to the output buffer
887  */
888 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
889                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
890                                          float *out)
891 {
892     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
893     if (out)
894         q->saturate_output(q, out);
895 }
896
897
898 /**
899  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
900  * usually 1024 samples per channel.
901  *
902  * @param q                 pointer to the COOKContext
903  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
904  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
905  */
906 static int decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
907                             const uint8_t *inbuffer, float **outbuffer)
908 {
909     int sub_packet_size = p->size;
910     int res;
911
912     memset(q->decode_buffer_1, 0, sizeof(q->decode_buffer_1));
913     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
914
915     if (p->joint_stereo) {
916         if ((res = joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2)) < 0)
917             return res;
918     } else {
919         if ((res = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1)) < 0)
920             return res;
921
922         if (p->num_channels == 2) {
923             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size / 2, &p->gains2);
924             if ((res = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2)) < 0)
925                 return res;
926         }
927     }
928
929     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
930                           p->mono_previous_buffer1,
931                           outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx] : NULL);
932
933     if (p->num_channels == 2)
934         if (p->joint_stereo)
935             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
936                                   p->mono_previous_buffer2,
937                                   outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx + 1] : NULL);
938         else
939             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
940                                   p->mono_previous_buffer2,
941                                   outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx + 1] : NULL);
942
943     return 0;
944 }
945
946
947 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
948                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
949 {
950     const uint8_t *buf = avpkt->data;
951     int buf_size = avpkt->size;
952     COOKContext *q = avctx->priv_data;
953     float **samples = NULL;
954     int i, ret;
955     int offset = 0;
956     int chidx = 0;
957
958     if (buf_size < avctx->block_align)
959         return buf_size;
960
961     /* get output buffer */
962     if (q->discarded_packets >= 2) {
963         q->frame.nb_samples = q->samples_per_channel;
964         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &q->frame)) < 0) {
965             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
966             return ret;
967         }
968         samples = (float **)q->frame.extended_data;
969     }
970
971     /* estimate subpacket sizes */
972     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
973
974     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
975         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
976         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
977         if (q->subpacket[0].size < 0) {
978             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
979                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
980             return AVERROR_INVALIDDATA;
981         }
982     }
983
984     /* decode supbackets */
985     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
986         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
987                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
988         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
989         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
990                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
991                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
992                avctx->block_align);
993
994         if ((ret = decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples)) < 0)
995             return ret;
996         offset += q->subpacket[i].size;
997         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
998         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
999                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1000     }
1001
1002     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1003     if (q->discarded_packets < 2) {
1004         q->discarded_packets++;
1005         *got_frame_ptr = 0;
1006         return avctx->block_align;
1007     }
1008
1009     *got_frame_ptr    = 1;
1010     *(AVFrame *) data = q->frame;
1011
1012     return avctx->block_align;
1013 }
1014
1015 #ifdef DEBUG
1016 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1017 {
1018     //int i=0;
1019 #define PRINT(a, b) av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, " %s = %d\n", a, b);
1020     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKextradata\n");
1021     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1022     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1023         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1024         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1025     }
1026     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKContext\n");
1027     PRINT("nb_channels", q->nb_channels);
1028     PRINT("bit_rate", q->bit_rate);
1029     PRINT("sample_rate", q->sample_rate);
1030     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1031     PRINT("samples_per_frame", q->subpacket[0].samples_per_frame);
1032     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1033     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1034     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1035     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1036     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1037 }
1038 #endif
1039
1040 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask)
1041 {
1042     int i;
1043     int channels = 0;
1044     for (i = 0; i < 32; i++)
1045         if (mask & (1 << i))
1046             ++channels;
1047     return channels;
1048 }
1049
1050 /**
1051  * Cook initialization
1052  *
1053  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1054  */
1055 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1056 {
1057     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1058     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1059     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1060     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1061     int s = 0;
1062     unsigned int channel_mask = 0;
1063     int ret;
1064     q->avctx = avctx;
1065
1066     /* Take care of the codec specific extradata. */
1067     if (extradata_size <= 0) {
1068         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1069         return AVERROR_INVALIDDATA;
1070     }
1071     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1072
1073     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1074     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1075     q->nb_channels = avctx->channels;
1076     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1077     if (!q->nb_channels) {
1078         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
1079         return AVERROR_INVALIDDATA;
1080     }
1081
1082     /* Initialize RNG. */
1083     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1084
1085     ff_dsputil_init(&q->dsp, avctx);
1086
1087     while (edata_ptr < edata_ptr_end) {
1088         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1089            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1090         if (extradata_size >= 8) {
1091             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1092             q->subpacket[s].samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1093             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1094             extradata_size -= 8;
1095         }
1096         if (extradata_size >= 8) {
1097             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    // Unknown unused
1098             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1099             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1100             extradata_size -= 8;
1101         }
1102
1103         /* Initialize extradata related variables. */
1104         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1105         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1106
1107         /* Initialize default data states. */
1108         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1109         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1110         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1111
1112         /* Initialize version-dependent variables */
1113
1114         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1115                q->subpacket[s].cookversion);
1116         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1117         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1118         case MONO:
1119             if (q->nb_channels != 1) {
1120                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1121                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1122             }
1123             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1124             break;
1125         case STEREO:
1126             if (q->nb_channels != 1) {
1127                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1128                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1129             }
1130             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1131             break;
1132         case JOINT_STEREO:
1133             if (q->nb_channels != 2) {
1134                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1135                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1136             }
1137             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1138             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1139                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1140                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1141                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1142                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1143             }
1144             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1145                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1146             }
1147             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1148                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1149             }
1150             break;
1151         case MC_COOK:
1152             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1153             if (extradata_size >= 4)
1154                 channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1155
1156             if (cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1157                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1158                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1159                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1160                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1161                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1162
1163                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1164                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1165                 }
1166                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1167                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1168                 }
1169             } else
1170                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1171
1172             break;
1173         default:
1174             av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1175             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1176         }
1177
1178         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1179             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1180             return AVERROR_INVALIDDATA;
1181         } else
1182             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1183
1184
1185         /* Initialize variable relations */
1186         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1187
1188         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1189         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1190             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1191             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1192         }
1193
1194         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1195             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1196             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1197                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1198             return AVERROR_INVALIDDATA;
1199         }
1200
1201         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1202             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1203             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1204         }
1205         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1206         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1207         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1208         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1209
1210         q->num_subpackets++;
1211         s++;
1212         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1213             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1214             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1215         }
1216     }
1217     /* Generate tables */
1218     init_pow2table();
1219     init_gain_table(q);
1220     init_cplscales_table(q);
1221
1222     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1223         return ret;
1224
1225
1226     if (avctx->block_align >= UINT_MAX / 2)
1227         return AVERROR(EINVAL);
1228
1229     /* Pad the databuffer with:
1230        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1231        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1232     q->decoded_bytes_buffer =
1233         av_mallocz(avctx->block_align
1234                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1235                    + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1236     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1237         return AVERROR(ENOMEM);
1238
1239     /* Initialize transform. */
1240     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1241         return ret;
1242
1243     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1244     if (1) {
1245         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1246         q->decouple        = decouple_float;
1247         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1248         q->interpolate     = interpolate_float;
1249         q->saturate_output = saturate_output_float;
1250     }
1251
1252     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1253     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512)
1254                 || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1255     } else {
1256         av_log_ask_for_sample(avctx,
1257                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1258                               q->samples_per_channel);
1259         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1260     }
1261
1262     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1263     if (channel_mask)
1264         avctx->channel_layout = channel_mask;
1265     else
1266         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1267
1268     avcodec_get_frame_defaults(&q->frame);
1269     avctx->coded_frame = &q->frame;
1270
1271 #ifdef DEBUG
1272     dump_cook_context(q);
1273 #endif
1274     return 0;
1275 }
1276
1277 AVCodec ff_cook_decoder = {
1278     .name           = "cook",
1279     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1280     .id             = AV_CODEC_ID_COOK,
1281     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1282     .init           = cook_decode_init,
1283     .close          = cook_decode_close,
1284     .decode         = cook_decode_frame,
1285     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1286     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)"),
1287     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_FLTP,
1288                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
1289 };