]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cook.c
d3e7de8c78a8fbf4dd08cb7f9271c4c6b37dd2e4
[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 <math.h>
46 #include <stddef.h>
47 #include <stdio.h>
48
49 #include "libavutil/lfg.h"
50 #include "libavutil/random_seed.h"
51 #include "avcodec.h"
52 #include "get_bits.h"
53 #include "dsputil.h"
54 #include "bytestream.h"
55 #include "fft.h"
56 #include "libavutil/audioconvert.h"
57 #include "sinewin.h"
58
59 #include "cookdata.h"
60
61 /* the different Cook versions */
62 #define MONO            0x1000001
63 #define STEREO          0x1000002
64 #define JOINT_STEREO    0x1000003
65 #define MC_COOK         0x2000000   //multichannel Cook, not supported
66
67 #define SUBBAND_SIZE    20
68 #define MAX_SUBPACKETS   5
69
70 typedef struct {
71     int *now;
72     int *previous;
73 } cook_gains;
74
75 typedef struct {
76     int                 ch_idx;
77     int                 size;
78     int                 num_channels;
79     int                 cookversion;
80     int                 samples_per_frame;
81     int                 subbands;
82     int                 js_subband_start;
83     int                 js_vlc_bits;
84     int                 samples_per_channel;
85     int                 log2_numvector_size;
86     unsigned int        channel_mask;
87     VLC                 ccpl;                 ///< channel coupling
88     int                 joint_stereo;
89     int                 bits_per_subpacket;
90     int                 bits_per_subpdiv;
91     int                 total_subbands;
92     int                 numvector_size;       ///< 1 << log2_numvector_size;
93
94     float               mono_previous_buffer1[1024];
95     float               mono_previous_buffer2[1024];
96     /** gain buffers */
97     cook_gains          gains1;
98     cook_gains          gains2;
99     int                 gain_1[9];
100     int                 gain_2[9];
101     int                 gain_3[9];
102     int                 gain_4[9];
103 } COOKSubpacket;
104
105 typedef struct cook {
106     /*
107      * The following 5 functions provide the lowlevel arithmetic on
108      * the internal audio buffers.
109      */
110     void (* scalar_dequant)(struct cook *q, int index, int quant_index,
111                             int* subband_coef_index, int* subband_coef_sign,
112                             float* mlt_p);
113
114     void (* decouple) (struct cook *q,
115                        COOKSubpacket *p,
116                        int subband,
117                        float f1, float f2,
118                        float *decode_buffer,
119                        float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2);
120
121     void (* imlt_window) (struct cook *q, float *buffer1,
122                           cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer);
123
124     void (* interpolate) (struct cook *q, float* buffer,
125                           int gain_index, int gain_index_next);
126
127     void (* saturate_output) (struct cook *q, int chan, float *out);
128
129     AVCodecContext*     avctx;
130     GetBitContext       gb;
131     /* stream data */
132     int                 nb_channels;
133     int                 bit_rate;
134     int                 sample_rate;
135     int                 num_vectors;
136     int                 samples_per_channel;
137     /* states */
138     AVLFG               random_state;
139
140     /* transform data */
141     FFTContext          mdct_ctx;
142     float*              mlt_window;
143
144     /* VLC data */
145     VLC                 envelope_quant_index[13];
146     VLC                 sqvh[7];          //scalar quantization
147
148     /* generatable tables and related variables */
149     int                 gain_size_factor;
150     float               gain_table[23];
151
152     /* data buffers */
153
154     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
155     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
156     float               decode_buffer_1[1024];
157     float               decode_buffer_2[1024];
158     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
159
160     const float         *cplscales[5];
161     int                 num_subpackets;
162     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
163 } COOKContext;
164
165 static float     pow2tab[127];
166 static float rootpow2tab[127];
167
168 /*************** init functions ***************/
169
170 /* table generator */
171 static av_cold void init_pow2table(void){
172     int i;
173     for (i=-63 ; i<64 ; i++){
174             pow2tab[63+i]=     pow(2, i);
175         rootpow2tab[63+i]=sqrt(pow(2, i));
176     }
177 }
178
179 /* table generator */
180 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q) {
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
190 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q) {
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].ccpl, 6, (1<<q->subpacket[i].js_vlc_bits)-1,
209                 ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits-2], 1, 1,
210                 ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits-2], 2, 2, 0);
211             av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n",i);
212         }
213     }
214
215     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"VLC tables initialized.\n");
216     return result;
217 }
218
219 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q) {
220     int j;
221     int mlt_size = q->samples_per_channel;
222
223     if ((q->mlt_window = av_malloc(sizeof(float)*mlt_size)) == 0)
224       return -1;
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 (ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size)+1, 1, 1.0/32768.0)) {
233       av_free(q->mlt_window);
234       return -1;
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     int i;
250     for (i=0;i<5;i++)
251         q->cplscales[i] = maybe_reformat_buffer32 (q, cplscales[i], (1<<(i+2))-1);
252 }
253
254 /*************** init functions end ***********/
255
256 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes)+3) % 4)
257 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
258
259 /**
260  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
261  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
262  *
263  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
264  * padding/misalignment.
265  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
266  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
267  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
268  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
269  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
270  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
271  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
272  *
273  * Nice way to waste CPU cycles.
274  *
275  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
276  * @param out       pointer to byte array of outdata
277  * @param bytes     number of bytes
278  */
279
280 static inline int decode_bytes(const uint8_t* inbuffer, uint8_t* out, int bytes){
281     int i, off;
282     uint32_t c;
283     const uint32_t* buf;
284     uint32_t* obuf = (uint32_t*) out;
285     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
286      * I'm too lazy though, should be something like
287      * for(i=0 ; i<bitamount/64 ; i++)
288      *     (int64_t)out[i] = 0x37c511f237c511f2^av_be2ne64(int64_t)in[i]);
289      * Buffer alignment needs to be checked. */
290
291     off = (intptr_t)inbuffer & 3;
292     buf = (const uint32_t*) (inbuffer - off);
293     c = av_be2ne32((0x37c511f2 >> (off*8)) | (0x37c511f2 << (32-(off*8))));
294     bytes += 3 + off;
295     for (i = 0; i < bytes/4; i++)
296         obuf[i] = c ^ buf[i];
297
298     return off;
299 }
300
301 /**
302  * Cook uninit
303  */
304
305 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
306 {
307     int i;
308     COOKContext *q = avctx->priv_data;
309     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
310
311     /* Free allocated memory buffers. */
312     av_free(q->mlt_window);
313     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
314
315     /* Free the transform. */
316     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
317
318     /* Free the VLC tables. */
319     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
320         free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
321     }
322     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
323         free_vlc(&q->sqvh[i]);
324     }
325     for (i=0 ; i<q->num_subpackets ; i++) {
326         free_vlc(&q->subpacket[i].ccpl);
327     }
328
329     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"Memory deallocated.\n");
330
331     return 0;
332 }
333
334 /**
335  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
336  *
337  * @param gb          pointer to the GetBitContext
338  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
339  */
340
341 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
342 {
343     int i, n;
344
345     while (get_bits1(gb)) {}
346     n = get_bits_count(gb) - 1;     //amount of elements*2 to update
347
348     i = 0;
349     while (n--) {
350         int index = get_bits(gb, 3);
351         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
352
353         while (i <= index) gaininfo[i++] = gain;
354     }
355     while (i <= 8) gaininfo[i++] = 0;
356 }
357
358 /**
359  * Create the quant index table needed for the envelope.
360  *
361  * @param q                 pointer to the COOKContext
362  * @param quant_index_table pointer to the array
363  */
364
365 static void decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* quant_index_table) {
366     int i,j, vlc_index;
367
368     quant_index_table[0]= get_bits(&q->gb,6) - 6;       //This is used later in categorize
369
370     for (i=1 ; i < p->total_subbands ; i++){
371         vlc_index=i;
372         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
373             vlc_index-=p->js_subband_start;
374         } else {
375             vlc_index/=2;
376             if(vlc_index < 1) vlc_index = 1;
377         }
378         if (vlc_index>13) vlc_index = 13;           //the VLC tables >13 are identical to No. 13
379
380         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index-1].table,
381                      q->envelope_quant_index[vlc_index-1].bits,2);
382         quant_index_table[i] = quant_index_table[i-1] + j - 12;    //differential encoding
383     }
384 }
385
386 /**
387  * Calculate the category and category_index vector.
388  *
389  * @param q                     pointer to the COOKContext
390  * @param quant_index_table     pointer to the array
391  * @param category              pointer to the category array
392  * @param category_index        pointer to the category_index array
393  */
394
395 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* quant_index_table,
396                        int* category, int* category_index){
397     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
398     int exp_index2[102];
399     int exp_index1[102];
400
401     int tmp_categorize_array[128*2];
402     int tmp_categorize_array1_idx=p->numvector_size;
403     int tmp_categorize_array2_idx=p->numvector_size;
404
405     bits_left =  p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
406
407     if(bits_left > q->samples_per_channel) {
408         bits_left = q->samples_per_channel +
409                     ((bits_left - q->samples_per_channel)*5)/8;
410         //av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
411     }
412
413     memset(&exp_index1,0,102*sizeof(int));
414     memset(&exp_index2,0,102*sizeof(int));
415     memset(&tmp_categorize_array,0,128*2*sizeof(int));
416
417     bias=-32;
418
419     /* Estimate bias. */
420     for (i=32 ; i>0 ; i=i/2){
421         num_bits = 0;
422         index = 0;
423         for (j=p->total_subbands ; j>0 ; j--){
424             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
425             index++;
426             num_bits+=expbits_tab[exp_idx];
427         }
428         if(num_bits >= bits_left - 32){
429             bias+=i;
430         }
431     }
432
433     /* Calculate total number of bits. */
434     num_bits=0;
435     for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++) {
436         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
437         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
438         exp_index1[i] = exp_idx;
439         exp_index2[i] = exp_idx;
440     }
441     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
442
443     for (j = 1 ; j < p->numvector_size ; j++) {
444         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2*bits_left) {  /* ---> */
445             int max = -999999;
446             index=-1;
447             for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++){
448                 if (exp_index1[i] < 7) {
449                     v = (-2*exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
450                     if ( v >= max) {
451                         max = v;
452                         index = i;
453                     }
454                 }
455             }
456             if(index==-1)break;
457             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
458             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
459                         expbits_tab[exp_index1[index]+1];
460             ++exp_index1[index];
461         } else {  /* <--- */
462             int min = 999999;
463             index=-1;
464             for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++){
465                 if(exp_index2[i] > 0){
466                     v = (-2*exp_index2[i])-quant_index_table[i]+bias;
467                     if ( v < min) {
468                         min = v;
469                         index = i;
470                     }
471                 }
472             }
473             if(index == -1)break;
474             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
475             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
476                         expbits_tab[exp_index2[index]-1];
477             --exp_index2[index];
478         }
479     }
480
481     for(i=0 ; i<p->total_subbands ; i++)
482         category[i] = exp_index2[i];
483
484     for(i=0 ; i<p->numvector_size-1 ; i++)
485         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
486
487 }
488
489
490 /**
491  * Expand the category vector.
492  *
493  * @param q                     pointer to the COOKContext
494  * @param category              pointer to the category array
495  * @param category_index        pointer to the category_index array
496  */
497
498 static inline void expand_category(COOKContext *q, int* category,
499                                    int* category_index){
500     int i;
501     for(i=0 ; i<q->num_vectors ; i++){
502         ++category[category_index[i]];
503     }
504 }
505
506 /**
507  * The real requantization of the mltcoefs
508  *
509  * @param q                     pointer to the COOKContext
510  * @param index                 index
511  * @param quant_index           quantisation index
512  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
513  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
514  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
515  */
516
517 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
518                            int* subband_coef_index, int* subband_coef_sign,
519                            float* mlt_p){
520     int i;
521     float f1;
522
523     for(i=0 ; i<SUBBAND_SIZE ; i++) {
524         if (subband_coef_index[i]) {
525             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
526             if (subband_coef_sign[i]) f1 = -f1;
527         } else {
528             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
529             f1 = dither_tab[index];
530             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000) f1 = -f1;
531         }
532         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index+63];
533     }
534 }
535 /**
536  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
537  *
538  * @param q                     pointer to the COOKContext
539  * @param category              pointer to the category array
540  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
541  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
542  */
543
544 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category, int* subband_coef_index,
545                        int* subband_coef_sign) {
546     int i,j;
547     int vlc, vd ,tmp, result;
548
549     vd = vd_tab[category];
550     result = 0;
551     for(i=0 ; i<vpr_tab[category] ; i++){
552         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
553         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)){
554             vlc = 0;
555             result = 1;
556         }
557         for(j=vd-1 ; j>=0 ; j--){
558             tmp = (vlc * invradix_tab[category])/0x100000;
559             subband_coef_index[vd*i+j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category]+1);
560             vlc = tmp;
561         }
562         for(j=0 ; j<vd ; j++){
563             if (subband_coef_index[i*vd + j]) {
564                 if(get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket){
565                     subband_coef_sign[i*vd+j] = get_bits1(&q->gb);
566                 } else {
567                     result=1;
568                     subband_coef_sign[i*vd+j]=0;
569                 }
570             } else {
571                 subband_coef_sign[i*vd+j]=0;
572             }
573         }
574     }
575     return result;
576 }
577
578
579 /**
580  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
581  *
582  * @param q                 pointer to the COOKContext
583  * @param category          pointer to the category array
584  * @param quant_index_table pointer to the array
585  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
586  */
587
588
589 static void decode_vectors(COOKContext* q, COOKSubpacket* p, int* category,
590                            int *quant_index_table, float* mlt_buffer){
591     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
592        random noise coded. */
593     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
594     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
595        positive multiplicator. */
596     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
597     int band, j;
598     int index=0;
599
600     for(band=0 ; band<p->total_subbands ; band++){
601         index = category[band];
602         if(category[band] < 7){
603             if(unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)){
604                 index=7;
605                 for(j=0 ; j<p->total_subbands ; j++) category[band+j]=7;
606             }
607         }
608         if(index>=7) {
609             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
610             memset(subband_coef_sign, 0, sizeof(subband_coef_sign));
611         }
612         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
613                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
614                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
615     }
616
617     if(p->total_subbands*SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel){
618         return;
619     } /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
620 }
621
622
623 /**
624  * function for decoding mono data
625  *
626  * @param q                 pointer to the COOKContext
627  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
628  */
629
630 static void mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float* mlt_buffer) {
631
632     int category_index[128];
633     int quant_index_table[102];
634     int category[128];
635
636     memset(&category, 0, 128*sizeof(int));
637     memset(&category_index, 0, 128*sizeof(int));
638
639     decode_envelope(q, p, quant_index_table);
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
646
647 /**
648  * the actual requantization of the timedomain samples
649  *
650  * @param q                 pointer to the COOKContext
651  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
652  * @param gain_index        index for the block multiplier
653  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
654  */
655
656 static void interpolate_float(COOKContext *q, float* buffer,
657                         int gain_index, int gain_index_next){
658     int i;
659     float fc1, fc2;
660     fc1 = pow2tab[gain_index+63];
661
662     if(gain_index == gain_index_next){              //static gain
663         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
664             buffer[i]*=fc1;
665         }
666         return;
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         return;
674     }
675 }
676
677 /**
678  * Apply transform window, overlap buffers.
679  *
680  * @param q                 pointer to the COOKContext
681  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
682  * @param gains_ptr         current and previous gains
683  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
684  */
685
686 static void imlt_window_float (COOKContext *q, float *inbuffer,
687                                cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
688 {
689     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
690     int i;
691     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
692      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
693      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
694      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
695      */
696
697     /* Apply window and overlap */
698     for(i = 0; i < q->samples_per_channel; i++){
699         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
700           previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
701     }
702 }
703
704 /**
705  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
706  * and transforms them into timedomain samples.
707  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
708  * and buffer management.
709  *
710  * @param q                 pointer to the COOKContext
711  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
712  * @param gains_ptr         current and previous gains
713  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
714  */
715
716 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
717                       cook_gains *gains_ptr, float* previous_buffer)
718 {
719     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
720     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
721     int i;
722
723     /* Inverse modified discrete cosine transform */
724     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
725
726     q->imlt_window (q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
727
728     /* Apply gain profile */
729     for (i = 0; i < 8; i++) {
730         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
731             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
732                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
733     }
734
735     /* Save away the current to be previous block. */
736     memcpy(previous_buffer, buffer0, sizeof(float)*q->samples_per_channel);
737 }
738
739
740 /**
741  * function for getting the jointstereo coupling information
742  *
743  * @param q                 pointer to the COOKContext
744  * @param decouple_tab      decoupling array
745  *
746  */
747
748 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* decouple_tab){
749     int length, i;
750
751     if(get_bits1(&q->gb)) {
752         if(cplband[p->js_subband_start] > cplband[p->subbands-1]) return;
753
754         length = cplband[p->subbands-1] - cplband[p->js_subband_start] + 1;
755         for (i=0 ; i<length ; i++) {
756             decouple_tab[cplband[p->js_subband_start] + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.bits, 2);
757         }
758         return;
759     }
760
761     if(cplband[p->js_subband_start] > cplband[p->subbands-1]) return;
762
763     length = cplband[p->subbands-1] - cplband[p->js_subband_start] + 1;
764     for (i=0 ; i<length ; i++) {
765        decouple_tab[cplband[p->js_subband_start] + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
766     }
767     return;
768 }
769
770 /*
771  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
772  *
773  * @param q                 pointer to the COOKContext
774  * @param subband           index of the current subband
775  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
776  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
777  * @param decode_buffer     input buffer
778  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
779  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
780  */
781 static void decouple_float (COOKContext *q,
782                             COOKSubpacket *p,
783                             int subband,
784                             float f1, float f2,
785                             float *decode_buffer,
786                             float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
787 {
788     int j, tmp_idx;
789     for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
790         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband)*SUBBAND_SIZE)+j;
791         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE*subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
792         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE*subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
793     }
794 }
795
796 /**
797  * function for decoding joint stereo data
798  *
799  * @param q                 pointer to the COOKContext
800  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
801  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
802  */
803
804 static void joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float* mlt_buffer1,
805                          float* mlt_buffer2) {
806     int i,j;
807     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
808     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
809     int idx, cpl_tmp;
810     float f1,f2;
811     const float* cplscale;
812
813     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
814     memset(decode_buffer, 0, sizeof(decode_buffer));
815
816     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
817     memset(mlt_buffer1,0, 1024*sizeof(float));
818     memset(mlt_buffer2,0, 1024*sizeof(float));
819     decouple_info(q, p, decouple_tab);
820     mono_decode(q, p, decode_buffer);
821
822     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
823     for (i=0 ; i<p->js_subband_start ; i++) {
824         for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
825             mlt_buffer1[i*20+j] = decode_buffer[i*40+j];
826             mlt_buffer2[i*20+j] = decode_buffer[i*40+20+j];
827         }
828     }
829
830     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
831        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
832     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
833     for (i=p->js_subband_start ; i<p->subbands ; i++) {
834         cpl_tmp = cplband[i];
835         idx -=decouple_tab[cpl_tmp];
836         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits-2];  //choose decoupler table
837         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp]];
838         f2 = cplscale[idx-1];
839         q->decouple (q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
840         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
841     }
842 }
843
844 /**
845  * First part of subpacket decoding:
846  *  decode raw stream bytes and read gain info.
847  *
848  * @param q                 pointer to the COOKContext
849  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
850  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
851  */
852
853 static inline void
854 decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, const uint8_t *inbuffer,
855                       cook_gains *gains_ptr)
856 {
857     int offset;
858
859     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
860                           p->bits_per_subpacket/8);
861     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
862                   p->bits_per_subpacket);
863     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
864
865     /* Swap current and previous gains */
866     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
867 }
868
869  /**
870  * Saturate the output signal and interleave.
871  *
872  * @param q                 pointer to the COOKContext
873  * @param chan              channel to saturate
874  * @param out               pointer to the output vector
875  */
876 static void saturate_output_float(COOKContext *q, int chan, float *out)
877 {
878     int j;
879     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
880     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
881         out[chan + q->nb_channels * j] = av_clipf(output[j], -1.0, 1.0);
882     }
883 }
884
885 /**
886  * Final part of subpacket decoding:
887  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
888  *  clip and convert to integer.
889  *
890  * @param q                 pointer to the COOKContext
891  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
892  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
893  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
894  * @param out               pointer to the output buffer
895  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
896  */
897
898 static inline void
899 mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
900                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
901                       float *out, int chan)
902 {
903     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
904     q->saturate_output (q, chan, out);
905 }
906
907
908 /**
909  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
910  * usually 1024 samples per channel.
911  *
912  * @param q                 pointer to the COOKContext
913  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
914  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
915  */
916 static void decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
917                              const uint8_t *inbuffer, float *outbuffer)
918 {
919     int sub_packet_size = p->size;
920     /* packet dump */
921 //    for (i=0 ; i<sub_packet_size ; i++) {
922 //        av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
923 //    }
924 //    av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "\n");
925     memset(q->decode_buffer_1,0,sizeof(q->decode_buffer_1));
926     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
927
928     if (p->joint_stereo) {
929         joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2);
930     } else {
931         mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1);
932
933         if (p->num_channels == 2) {
934             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size/2, &p->gains2);
935             mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2);
936         }
937     }
938
939     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
940                           p->mono_previous_buffer1, outbuffer, p->ch_idx);
941
942     if (p->num_channels == 2) {
943         if (p->joint_stereo) {
944             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
945                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
946          } else {
947             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
948                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
949          }
950      }
951
952 }
953
954
955 /**
956  * Cook frame decoding
957  *
958  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
959  */
960
961 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
962             void *data, int *data_size,
963             AVPacket *avpkt) {
964     const uint8_t *buf = avpkt->data;
965     int buf_size = avpkt->size;
966     COOKContext *q = avctx->priv_data;
967     int i;
968     int offset = 0;
969     int chidx = 0;
970
971     if (buf_size < avctx->block_align)
972         return buf_size;
973
974     /* estimate subpacket sizes */
975     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
976
977     for(i=1;i<q->num_subpackets;i++){
978         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
979         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
980         if (q->subpacket[0].size < 0) {
981             av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
982             return -1;
983         }
984     }
985
986     /* decode supbackets */
987     *data_size = 0;
988     for(i=0;i<q->num_subpackets;i++){
989         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size*8)>>q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
990         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
991         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",i,q->subpacket[i].size,q->subpacket[i].joint_stereo,offset,avctx->block_align);
992         decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, data);
993         offset += q->subpacket[i].size;
994         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
995         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i] %i %i\n",i,q->subpacket[i].size * 8,get_bits_count(&q->gb));
996     }
997     *data_size = q->nb_channels * q->samples_per_channel *
998                  av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt);
999
1000     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1001     if (avctx->frame_number < 2) *data_size = 0;
1002
1003     return avctx->block_align;
1004 }
1005
1006 #ifdef DEBUG
1007 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1008 {
1009     //int i=0;
1010 #define PRINT(a,b) av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR," %s = %d\n", a, b);
1011     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"COOKextradata\n");
1012     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"cookversion=%x\n",q->subpacket[0].cookversion);
1013     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1014         PRINT("js_subband_start",q->subpacket[0].js_subband_start);
1015         PRINT("js_vlc_bits",q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1016     }
1017     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"COOKContext\n");
1018     PRINT("nb_channels",q->nb_channels);
1019     PRINT("bit_rate",q->bit_rate);
1020     PRINT("sample_rate",q->sample_rate);
1021     PRINT("samples_per_channel",q->subpacket[0].samples_per_channel);
1022     PRINT("samples_per_frame",q->subpacket[0].samples_per_frame);
1023     PRINT("subbands",q->subpacket[0].subbands);
1024     PRINT("js_subband_start",q->subpacket[0].js_subband_start);
1025     PRINT("log2_numvector_size",q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1026     PRINT("numvector_size",q->subpacket[0].numvector_size);
1027     PRINT("total_subbands",q->subpacket[0].total_subbands);
1028 }
1029 #endif
1030
1031 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask){
1032     int i;
1033     int channels = 0;
1034     for(i = 0;i<32;i++){
1035         if(mask & (1<<i))
1036             ++channels;
1037     }
1038     return channels;
1039 }
1040
1041 /**
1042  * Cook initialization
1043  *
1044  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1045  */
1046
1047 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1048 {
1049     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1050     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1051     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1052     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1053     int s = 0;
1054     unsigned int channel_mask = 0;
1055     q->avctx = avctx;
1056
1057     /* Take care of the codec specific extradata. */
1058     if (extradata_size <= 0) {
1059         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Necessary extradata missing!\n");
1060         return -1;
1061     }
1062     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"codecdata_length=%d\n",avctx->extradata_size);
1063
1064     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1065     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1066     q->nb_channels = avctx->channels;
1067     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1068
1069     /* Initialize RNG. */
1070     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1071
1072     while(edata_ptr < edata_ptr_end){
1073         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1074            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1075         if (extradata_size >= 8){
1076             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1077             q->subpacket[s].samples_per_frame =  bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1078             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1079             extradata_size -= 8;
1080         }
1081         if (avctx->extradata_size >= 8){
1082             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    //Unknown unused
1083             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1084             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1085             extradata_size -= 8;
1086         }
1087
1088         /* Initialize extradata related variables. */
1089         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1090         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1091
1092         /* Initialize default data states. */
1093         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1094         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1095         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1096
1097         /* Initialize version-dependent variables */
1098
1099         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i].cookversion=%x\n",s,q->subpacket[s].cookversion);
1100         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1101         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1102             case MONO:
1103                 if (q->nb_channels != 1) {
1104                     av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1105                     return -1;
1106                 }
1107                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MONO\n");
1108                 break;
1109             case STEREO:
1110                 if (q->nb_channels != 1) {
1111                     q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1112                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1113                 }
1114                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"STEREO\n");
1115                 break;
1116             case JOINT_STEREO:
1117                 if (q->nb_channels != 2) {
1118                     av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1119                     return -1;
1120                 }
1121                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"JOINT_STEREO\n");
1122                 if (avctx->extradata_size >= 16){
1123                     q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands + q->subpacket[s].js_subband_start;
1124                     q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1125                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1126                 }
1127                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1128                     q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 6;
1129                 }
1130                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1131                     q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 7;
1132                 }
1133                 break;
1134             case MC_COOK:
1135                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MULTI_CHANNEL\n");
1136                 if(extradata_size >= 4)
1137                     channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1138
1139                 if(cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1){
1140                     q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands + q->subpacket[s].js_subband_start;
1141                     q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1142                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1143                     q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1144
1145                     if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1146                         q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 6;
1147                     }
1148                     if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1149                         q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 7;
1150                     }
1151                 }else
1152                     q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1153
1154                 break;
1155             default:
1156                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1157                 return -1;
1158         }
1159
1160         if(s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1161             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"different number of samples per channel!\n");
1162             return -1;
1163         } else
1164             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1165
1166
1167         /* Initialize variable relations */
1168         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1169
1170         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1171         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1172             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1173             return -1;
1174         }
1175
1176         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) || (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2*q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1177             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1178                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2*q->subpacket[s].joint_stereo);
1179             return -1;
1180         }
1181
1182         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1183             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1184             return -1;
1185         }
1186         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1187         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1188         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1189         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1190
1191         q->num_subpackets++;
1192         s++;
1193         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1194             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1195             return -1;
1196         }
1197     }
1198     /* Generate tables */
1199     init_pow2table();
1200     init_gain_table(q);
1201     init_cplscales_table(q);
1202
1203     if (init_cook_vlc_tables(q) != 0)
1204         return -1;
1205
1206
1207     if(avctx->block_align >= UINT_MAX/2)
1208         return -1;
1209
1210     /* Pad the databuffer with:
1211        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1212        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1213         q->decoded_bytes_buffer =
1214           av_mallocz(avctx->block_align
1215                      + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1216                      + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1217     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1218         return -1;
1219
1220     /* Initialize transform. */
1221     if ( init_cook_mlt(q) != 0 )
1222         return -1;
1223
1224     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1225     if (1) {
1226         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1227         q->decouple        = decouple_float;
1228         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1229         q->interpolate     = interpolate_float;
1230         q->saturate_output = saturate_output_float;
1231     }
1232
1233     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1234     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512) || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1235     } else {
1236         av_log_ask_for_sample(avctx,
1237                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1238                               q->samples_per_channel);
1239         return -1;
1240     }
1241
1242     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1243     if (channel_mask)
1244         avctx->channel_layout = channel_mask;
1245     else
1246         avctx->channel_layout = (avctx->channels==2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1247
1248 #ifdef DEBUG
1249     dump_cook_context(q);
1250 #endif
1251     return 0;
1252 }
1253
1254
1255 AVCodec ff_cook_decoder =
1256 {
1257     .name = "cook",
1258     .type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1259     .id = CODEC_ID_COOK,
1260     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1261     .init = cook_decode_init,
1262     .close = cook_decode_close,
1263     .decode = cook_decode_frame,
1264     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("COOK"),
1265 };