]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cook.c
cook: K&R formatting cosmetics
[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                 ccpl;                 ///< channel coupling
83     int                 joint_stereo;
84     int                 bits_per_subpacket;
85     int                 bits_per_subpdiv;
86     int                 total_subbands;
87     int                 numvector_size;       ///< 1 << log2_numvector_size;
88
89     float               mono_previous_buffer1[1024];
90     float               mono_previous_buffer2[1024];
91     /** gain buffers */
92     cook_gains          gains1;
93     cook_gains          gains2;
94     int                 gain_1[9];
95     int                 gain_2[9];
96     int                 gain_3[9];
97     int                 gain_4[9];
98 } COOKSubpacket;
99
100 typedef struct cook {
101     /*
102      * The following 5 functions provide the lowlevel arithmetic on
103      * the internal audio buffers.
104      */
105     void (*scalar_dequant)(struct cook *q, int index, int quant_index,
106                            int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
107                            float *mlt_p);
108
109     void (*decouple)(struct cook *q,
110                      COOKSubpacket *p,
111                      int subband,
112                      float f1, float f2,
113                      float *decode_buffer,
114                      float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2);
115
116     void (*imlt_window)(struct cook *q, float *buffer1,
117                         cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer);
118
119     void (*interpolate)(struct cook *q, float *buffer,
120                         int gain_index, int gain_index_next);
121
122     void (*saturate_output)(struct cook *q, int chan, float *out);
123
124     AVCodecContext*     avctx;
125     AVFrame             frame;
126     GetBitContext       gb;
127     /* stream data */
128     int                 nb_channels;
129     int                 bit_rate;
130     int                 sample_rate;
131     int                 num_vectors;
132     int                 samples_per_channel;
133     /* states */
134     AVLFG               random_state;
135     int                 discarded_packets;
136
137     /* transform data */
138     FFTContext          mdct_ctx;
139     float*              mlt_window;
140
141     /* VLC data */
142     VLC                 envelope_quant_index[13];
143     VLC                 sqvh[7];          // scalar quantization
144
145     /* generatable tables and related variables */
146     int                 gain_size_factor;
147     float               gain_table[23];
148
149     /* data buffers */
150
151     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
152     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
153     float               decode_buffer_1[1024];
154     float               decode_buffer_2[1024];
155     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
156
157     const float         *cplscales[5];
158     int                 num_subpackets;
159     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
160 } COOKContext;
161
162 static float     pow2tab[127];
163 static float rootpow2tab[127];
164
165 /*************** init functions ***************/
166
167 /* table generator */
168 static av_cold void init_pow2table(void)
169 {
170     int i;
171     for (i = -63; i < 64; i++) {
172         pow2tab[63 + i] = pow(2, i);
173         rootpow2tab[63 + i] = sqrt(pow(2, i));
174     }
175 }
176
177 /* table generator */
178 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q)
179 {
180     int i;
181     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel / 8;
182     for (i = 0; i < 23; i++)
183         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i + 52],
184                                (1.0 / (double) q->gain_size_factor));
185 }
186
187
188 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q)
189 {
190     int i, result;
191
192     result = 0;
193     for (i = 0; i < 13; i++) {
194         result |= init_vlc(&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
195                            envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
196                            envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
197     }
198     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "sqvh VLC init\n");
199     for (i = 0; i < 7; i++) {
200         result |= init_vlc(&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
201                            cvh_huffbits[i], 1, 1,
202                            cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
203     }
204
205     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
206         if (q->subpacket[i].joint_stereo == 1) {
207             result |= init_vlc(&q->subpacket[i].ccpl, 6, (1 << q->subpacket[i].js_vlc_bits) - 1,
208                                ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 1, 1,
209                                ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 2, 2, 0);
210             av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n", i);
211         }
212     }
213
214     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VLC tables initialized.\n");
215     return result;
216 }
217
218 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q)
219 {
220     int j, ret;
221     int mlt_size = q->samples_per_channel;
222
223     if ((q->mlt_window = av_malloc(mlt_size * sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
224         return AVERROR(ENOMEM);
225
226     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
227     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
228     for (j = 0; j < mlt_size; j++)
229         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
230
231     /* Initialize the MDCT. */
232     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size) + 1, 1, 1.0 / 32768.0))) {
233         av_free(q->mlt_window);
234         return ret;
235     }
236     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "MDCT initialized, order = %d.\n",
237            av_log2(mlt_size) + 1);
238
239     return 0;
240 }
241
242 static const float *maybe_reformat_buffer32(COOKContext *q, const float *ptr, int n)
243 {
244     if (1)
245         return ptr;
246 }
247
248 static av_cold void init_cplscales_table(COOKContext *q)
249 {
250     int i;
251     for (i = 0; i < 5; i++)
252         q->cplscales[i] = maybe_reformat_buffer32(q, cplscales[i], (1 << (i + 2)) - 1);
253 }
254
255 /*************** init functions end ***********/
256
257 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes) + 3) % 4)
258 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
259
260 /**
261  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
262  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
263  *
264  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
265  * padding/misalignment.
266  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
267  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
268  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
269  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
270  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
271  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
272  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
273  *
274  * Nice way to waste CPU cycles.
275  *
276  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
277  * @param out       pointer to byte array of outdata
278  * @param bytes     number of bytes
279  */
280 static inline int decode_bytes(const uint8_t *inbuffer, uint8_t *out, int bytes)
281 {
282     static const uint32_t tab[4] = {
283         AV_BE2NE32C(0x37c511f2), AV_BE2NE32C(0xf237c511),
284         AV_BE2NE32C(0x11f237c5), AV_BE2NE32C(0xc511f237),
285     };
286     int i, off;
287     uint32_t c;
288     const uint32_t *buf;
289     uint32_t *obuf = (uint32_t *) out;
290     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
291      * I'm too lazy though, should be something like
292      * for (i = 0; i < bitamount / 64; i++)
293      *     (int64_t) out[i] = 0x37c511f237c511f2 ^ av_be2ne64(int64_t) in[i]);
294      * Buffer alignment needs to be checked. */
295
296     off = (intptr_t) inbuffer & 3;
297     buf = (const uint32_t *) (inbuffer - off);
298     c = tab[off];
299     bytes += 3 + off;
300     for (i = 0; i < bytes / 4; i++)
301         obuf[i] = c ^ buf[i];
302
303     return off;
304 }
305
306 /**
307  * Cook uninit
308  */
309 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
310 {
311     int i;
312     COOKContext *q = avctx->priv_data;
313     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
314
315     /* Free allocated memory buffers. */
316     av_free(q->mlt_window);
317     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
318
319     /* Free the transform. */
320     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
321
322     /* Free the VLC tables. */
323     for (i = 0; i < 13; i++)
324         free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
325     for (i = 0; i < 7; i++)
326         free_vlc(&q->sqvh[i]);
327     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++)
328         free_vlc(&q->subpacket[i].ccpl);
329
330     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Memory deallocated.\n");
331
332     return 0;
333 }
334
335 /**
336  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
337  *
338  * @param gb          pointer to the GetBitContext
339  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
340  */
341 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
342 {
343     int i, n;
344
345     while (get_bits1(gb)) {
346         /* NOTHING */
347     }
348
349     n = get_bits_count(gb) - 1;     // amount of elements*2 to update
350
351     i = 0;
352     while (n--) {
353         int index = get_bits(gb, 3);
354         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
355
356         while (i <= index)
357             gaininfo[i++] = gain;
358     }
359     while (i <= 8)
360         gaininfo[i++] = 0;
361 }
362
363 /**
364  * Create the quant index table needed for the envelope.
365  *
366  * @param q                 pointer to the COOKContext
367  * @param quant_index_table pointer to the array
368  */
369 static void decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
370                             int *quant_index_table)
371 {
372     int i, j, vlc_index;
373
374     quant_index_table[0] = get_bits(&q->gb, 6) - 6; // This is used later in categorize
375
376     for (i = 1; i < p->total_subbands; i++) {
377         vlc_index = i;
378         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
379             vlc_index -= p->js_subband_start;
380         } else {
381             vlc_index /= 2;
382             if (vlc_index < 1)
383                 vlc_index = 1;
384         }
385         if (vlc_index > 13)
386             vlc_index = 13; // the VLC tables >13 are identical to No. 13
387
388         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].table,
389                      q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].bits, 2);
390         quant_index_table[i] = quant_index_table[i - 1] + j - 12; // differential encoding
391     }
392 }
393
394 /**
395  * Calculate the category and category_index vector.
396  *
397  * @param q                     pointer to the COOKContext
398  * @param quant_index_table     pointer to the array
399  * @param category              pointer to the category array
400  * @param category_index        pointer to the category_index array
401  */
402 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *quant_index_table,
403                        int *category, int *category_index)
404 {
405     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
406     int exp_index2[102];
407     int exp_index1[102];
408
409     int tmp_categorize_array[128 * 2];
410     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
411     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
412
413     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
414
415     if (bits_left > q->samples_per_channel) {
416         bits_left = q->samples_per_channel +
417                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
418         //av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
419     }
420
421     memset(&exp_index1,           0, sizeof(exp_index1));
422     memset(&exp_index2,           0, sizeof(exp_index2));
423     memset(&tmp_categorize_array, 0, sizeof(tmp_categorize_array));
424
425     bias = -32;
426
427     /* Estimate bias. */
428     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
429         num_bits = 0;
430         index    = 0;
431         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
432             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
433             index++;
434             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
435         }
436         if (num_bits >= bits_left - 32)
437             bias += i;
438     }
439
440     /* Calculate total number of bits. */
441     num_bits = 0;
442     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
443         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
444         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
445         exp_index1[i] = exp_idx;
446         exp_index2[i] = exp_idx;
447     }
448     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
449
450     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
451         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
452             int max = -999999;
453             index = -1;
454             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
455                 if (exp_index1[i] < 7) {
456                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
457                     if (v >= max) {
458                         max   = v;
459                         index = i;
460                     }
461                 }
462             }
463             if (index == -1)
464                 break;
465             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
466             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
467                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
468             ++exp_index1[index];
469         } else {  /* <--- */
470             int min = 999999;
471             index = -1;
472             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
473                 if (exp_index2[i] > 0) {
474                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
475                     if (v < min) {
476                         min   = v;
477                         index = i;
478                     }
479                 }
480             }
481             if (index == -1)
482                 break;
483             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
484             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
485                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
486             --exp_index2[index];
487         }
488     }
489
490     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
491         category[i] = exp_index2[i];
492
493     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
494         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
495 }
496
497
498 /**
499  * Expand the category vector.
500  *
501  * @param q                     pointer to the COOKContext
502  * @param category              pointer to the category array
503  * @param category_index        pointer to the category_index array
504  */
505 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
506                                    int *category_index)
507 {
508     int i;
509     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
510         ++category[category_index[i]];
511 }
512
513 /**
514  * The real requantization of the mltcoefs
515  *
516  * @param q                     pointer to the COOKContext
517  * @param index                 index
518  * @param quant_index           quantisation index
519  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
520  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
521  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
522  */
523 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
524                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
525                                  float *mlt_p)
526 {
527     int i;
528     float f1;
529
530     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
531         if (subband_coef_index[i]) {
532             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
533             if (subband_coef_sign[i])
534                 f1 = -f1;
535         } else {
536             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
537             f1 = dither_tab[index];
538             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
539                 f1 = -f1;
540         }
541         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
542     }
543 }
544 /**
545  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
546  *
547  * @param q                     pointer to the COOKContext
548  * @param category              pointer to the category array
549  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
550  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
551  */
552 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
553                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
554 {
555     int i, j;
556     int vlc, vd, tmp, result;
557
558     vd = vd_tab[category];
559     result = 0;
560     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
561         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
562         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
563             vlc = 0;
564             result = 1;
565         }
566         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
567             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
568             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
569             vlc = tmp;
570         }
571         for (j = 0; j < vd; j++) {
572             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
573                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
574                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
575                 } else {
576                     result = 1;
577                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
578                 }
579             } else {
580                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
581             }
582         }
583     }
584     return result;
585 }
586
587
588 /**
589  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
590  *
591  * @param q                 pointer to the COOKContext
592  * @param category          pointer to the category array
593  * @param quant_index_table pointer to the array
594  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
595  */
596 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
597                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
598 {
599     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
600        random noise coded. */
601     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
602     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
603        positive multiplicator. */
604     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
605     int band, j;
606     int index = 0;
607
608     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
609         index = category[band];
610         if (category[band] < 7) {
611             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
612                 index = 7;
613                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
614                     category[band + j] = 7;
615             }
616         }
617         if (index >= 7) {
618             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
619             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
620         }
621         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
622                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
623                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
624     }
625
626     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
627     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
628         return;
629 }
630
631
632 /**
633  * function for decoding mono data
634  *
635  * @param q                 pointer to the COOKContext
636  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
637  */
638 static void mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
639 {
640     int category_index[128];
641     int quant_index_table[102];
642     int category[128];
643
644     memset(&category,       0, sizeof(category));
645     memset(&category_index, 0, sizeof(category_index));
646
647     decode_envelope(q, p, quant_index_table);
648     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
649     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
650     expand_category(q, category, category_index);
651     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
652 }
653
654
655 /**
656  * the actual requantization of the timedomain samples
657  *
658  * @param q                 pointer to the COOKContext
659  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
660  * @param gain_index        index for the block multiplier
661  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
662  */
663 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
664                               int gain_index, int gain_index_next)
665 {
666     int i;
667     float fc1, fc2;
668     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
669
670     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
671         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
672             buffer[i] *= fc1;
673     } else {                                        // smooth gain
674         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next - gain_index)];
675         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
676             buffer[i] *= fc1;
677             fc1       *= fc2;
678         }
679     }
680 }
681
682 /**
683  * Apply transform window, overlap buffers.
684  *
685  * @param q                 pointer to the COOKContext
686  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
687  * @param gains_ptr         current and previous gains
688  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
689  */
690 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
691                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
692 {
693     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
694     int i;
695     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
696      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
697      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
698      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
699      */
700
701     /* Apply window and overlap */
702     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
703         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
704                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
705 }
706
707 /**
708  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
709  * and transforms them into timedomain samples.
710  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
711  * and buffer management.
712  *
713  * @param q                 pointer to the COOKContext
714  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
715  * @param gains_ptr         current and previous gains
716  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
717  */
718 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
719                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
720 {
721     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
722     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
723     int i;
724
725     /* Inverse modified discrete cosine transform */
726     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
727
728     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
729
730     /* Apply gain profile */
731     for (i = 0; i < 8; i++)
732         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
733             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
734                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
735
736     /* Save away the current to be previous block. */
737     memcpy(previous_buffer, buffer0,
738            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
739 }
740
741
742 /**
743  * function for getting the jointstereo coupling information
744  *
745  * @param q                 pointer to the COOKContext
746  * @param decouple_tab      decoupling array
747  *
748  */
749 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
750 {
751     int i;
752     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
753     int start  = cplband[p->js_subband_start];
754     int end    = cplband[p->subbands - 1];
755     int length = end - start + 1;
756
757     if (start > end)
758         return;
759
760     if (vlc)
761         for (i = 0; i < length; i++)
762             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.bits, 2);
763     else
764         for (i = 0; i < length; i++)
765             decouple_tab[start + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
766 }
767
768 /*
769  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
770  *
771  * @param q                 pointer to the COOKContext
772  * @param subband           index of the current subband
773  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
774  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
775  * @param decode_buffer     input buffer
776  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
777  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
778  */
779 static void decouple_float(COOKContext *q,
780                            COOKSubpacket *p,
781                            int subband,
782                            float f1, float f2,
783                            float *decode_buffer,
784                            float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
785 {
786     int j, tmp_idx;
787     for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
788         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband) * SUBBAND_SIZE) + j;
789         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
790         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
791     }
792 }
793
794 /**
795  * function for decoding joint stereo data
796  *
797  * @param q                 pointer to the COOKContext
798  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
799  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
800  */
801 static void joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer1,
802                          float *mlt_buffer2)
803 {
804     int i, j;
805     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
806     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
807     int idx, cpl_tmp;
808     float f1, f2;
809     const float *cplscale;
810
811     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
812     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
813
814     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
815     memset(mlt_buffer1, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer1));
816     memset(mlt_buffer2, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer2));
817     decouple_info(q, p, decouple_tab);
818     mono_decode(q, p, decode_buffer);
819
820     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
821     for (i = 0; i < p->js_subband_start; i++) {
822         for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
823             mlt_buffer1[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + j];
824             mlt_buffer2[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + 20 + j];
825         }
826     }
827
828     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
829        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
830     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
831     for (i = p->js_subband_start; i < p->subbands; i++) {
832         cpl_tmp = cplband[i];
833         idx -= decouple_tab[cpl_tmp];
834         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits - 2];  // choose decoupler table
835         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp]];
836         f2 = cplscale[idx - 1];
837         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
838         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
839     }
840 }
841
842 /**
843  * First part of subpacket decoding:
844  *  decode raw stream bytes and read gain info.
845  *
846  * @param q                 pointer to the COOKContext
847  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
848  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
849  */
850 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
851                                          const uint8_t *inbuffer,
852                                          cook_gains *gains_ptr)
853 {
854     int offset;
855
856     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
857                           p->bits_per_subpacket / 8);
858     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
859                   p->bits_per_subpacket);
860     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
861
862     /* Swap current and previous gains */
863     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
864 }
865
866 /**
867  * Saturate the output signal and interleave.
868  *
869  * @param q                 pointer to the COOKContext
870  * @param chan              channel to saturate
871  * @param out               pointer to the output vector
872  */
873 static void saturate_output_float(COOKContext *q, int chan, float *out)
874 {
875     int j;
876     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
877     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
878         out[chan + q->nb_channels * j] = av_clipf(output[j], -1.0, 1.0);
879     }
880 }
881
882 /**
883  * Final part of subpacket decoding:
884  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
885  *  clip and convert to integer.
886  *
887  * @param q                 pointer to the COOKContext
888  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
889  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
890  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
891  * @param out               pointer to the output buffer
892  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
893  */
894 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
895                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
896                                          float *out, int chan)
897 {
898     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
899     if (out)
900         q->saturate_output(q, chan, out);
901 }
902
903
904 /**
905  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
906  * usually 1024 samples per channel.
907  *
908  * @param q                 pointer to the COOKContext
909  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
910  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
911  */
912 static void decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
913                              const uint8_t *inbuffer, float *outbuffer)
914 {
915     int sub_packet_size = p->size;
916     /* packet dump */
917     // for (i = 0; i < sub_packet_size ; i++)
918     //     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
919     // av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "\n");
920     memset(q->decode_buffer_1, 0, sizeof(q->decode_buffer_1));
921     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
922
923     if (p->joint_stereo) {
924         joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2);
925     } else {
926         mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1);
927
928         if (p->num_channels == 2) {
929             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size / 2, &p->gains2);
930             mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2);
931         }
932     }
933
934     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
935                           p->mono_previous_buffer1, outbuffer, p->ch_idx);
936
937     if (p->num_channels == 2)
938         if (p->joint_stereo)
939             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
940                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
941         else
942             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
943                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
944 }
945
946
947 /**
948  * Cook frame decoding
949  *
950  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
951  */
952 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
953                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
954 {
955     const uint8_t *buf = avpkt->data;
956     int buf_size = avpkt->size;
957     COOKContext *q = avctx->priv_data;
958     float *samples = NULL;
959     int i, ret;
960     int offset = 0;
961     int chidx = 0;
962
963     if (buf_size < avctx->block_align)
964         return buf_size;
965
966     /* get output buffer */
967     if (q->discarded_packets >= 2) {
968         q->frame.nb_samples = q->samples_per_channel;
969         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &q->frame)) < 0) {
970             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
971             return ret;
972         }
973         samples = (float *) q->frame.data[0];
974     }
975
976     /* estimate subpacket sizes */
977     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
978
979     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
980         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
981         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
982         if (q->subpacket[0].size < 0) {
983             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
984                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
985             return AVERROR_INVALIDDATA;
986         }
987     }
988
989     /* decode supbackets */
990     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
991         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
992                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
993         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
994         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
995                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
996                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
997                avctx->block_align);
998
999         decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples);
1000         offset += q->subpacket[i].size;
1001         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
1002         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
1003                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1004     }
1005
1006     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1007     if (q->discarded_packets < 2) {
1008         q->discarded_packets++;
1009         *got_frame_ptr = 0;
1010         return avctx->block_align;
1011     }
1012
1013     *got_frame_ptr    = 1;
1014     *(AVFrame *) data = q->frame;
1015
1016     return avctx->block_align;
1017 }
1018
1019 #ifdef DEBUG
1020 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1021 {
1022     //int i=0;
1023 #define PRINT(a, b) av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, " %s = %d\n", a, b);
1024     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKextradata\n");
1025     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1026     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1027         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1028         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1029     }
1030     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKContext\n");
1031     PRINT("nb_channels", q->nb_channels);
1032     PRINT("bit_rate", q->bit_rate);
1033     PRINT("sample_rate", q->sample_rate);
1034     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1035     PRINT("samples_per_frame", q->subpacket[0].samples_per_frame);
1036     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1037     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1038     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1039     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1040     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1041 }
1042 #endif
1043
1044 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask)
1045 {
1046     int i;
1047     int channels = 0;
1048     for (i = 0; i < 32; i++)
1049         if (mask & (1 << i))
1050             ++channels;
1051     return channels;
1052 }
1053
1054 /**
1055  * Cook initialization
1056  *
1057  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1058  */
1059 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1060 {
1061     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1062     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1063     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1064     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1065     int s = 0;
1066     unsigned int channel_mask = 0;
1067     int ret;
1068     q->avctx = avctx;
1069
1070     /* Take care of the codec specific extradata. */
1071     if (extradata_size <= 0) {
1072         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1073         return AVERROR_INVALIDDATA;
1074     }
1075     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1076
1077     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1078     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1079     q->nb_channels = avctx->channels;
1080     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1081
1082     /* Initialize RNG. */
1083     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1084
1085     while (edata_ptr < edata_ptr_end) {
1086         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1087            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1088         if (extradata_size >= 8) {
1089             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1090             q->subpacket[s].samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1091             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1092             extradata_size -= 8;
1093         }
1094         if (extradata_size >= 8) {
1095             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    // Unknown unused
1096             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1097             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1098             extradata_size -= 8;
1099         }
1100
1101         /* Initialize extradata related variables. */
1102         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1103         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1104
1105         /* Initialize default data states. */
1106         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1107         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1108         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1109
1110         /* Initialize version-dependent variables */
1111
1112         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1113                q->subpacket[s].cookversion);
1114         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1115         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1116         case MONO:
1117             if (q->nb_channels != 1) {
1118                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1119                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1120             }
1121             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1122             break;
1123         case STEREO:
1124             if (q->nb_channels != 1) {
1125                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1126                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1127             }
1128             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1129             break;
1130         case JOINT_STEREO:
1131             if (q->nb_channels != 2) {
1132                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1133                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1134             }
1135             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1136             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1137                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1138                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1139                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1140                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1141             }
1142             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1143                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1144             }
1145             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1146                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1147             }
1148             break;
1149         case MC_COOK:
1150             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1151             if (extradata_size >= 4)
1152                 channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1153
1154             if (cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1155                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1156                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1157                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1158                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1159                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1160
1161                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1162                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1163                 }
1164                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1165                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1166                 }
1167             } else
1168                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1169
1170             break;
1171         default:
1172             av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1173             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1174         }
1175
1176         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1177             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1178             return AVERROR_INVALIDDATA;
1179         } else
1180             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1181
1182
1183         /* Initialize variable relations */
1184         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1185
1186         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1187         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1188             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1189             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1190         }
1191
1192         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1193             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1194             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1195                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1196             return AVERROR_INVALIDDATA;
1197         }
1198
1199         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1200             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1201             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1202         }
1203         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1204         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1205         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1206         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1207
1208         q->num_subpackets++;
1209         s++;
1210         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1211             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1212             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1213         }
1214     }
1215     /* Generate tables */
1216     init_pow2table();
1217     init_gain_table(q);
1218     init_cplscales_table(q);
1219
1220     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1221         return ret;
1222
1223
1224     if (avctx->block_align >= UINT_MAX / 2)
1225         return AVERROR(EINVAL);
1226
1227     /* Pad the databuffer with:
1228        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1229        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1230     q->decoded_bytes_buffer =
1231         av_mallocz(avctx->block_align
1232                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1233                    + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1234     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1235         return AVERROR(ENOMEM);
1236
1237     /* Initialize transform. */
1238     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1239         return ret;
1240
1241     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1242     if (1) {
1243         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1244         q->decouple        = decouple_float;
1245         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1246         q->interpolate     = interpolate_float;
1247         q->saturate_output = saturate_output_float;
1248     }
1249
1250     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1251     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512)
1252                 || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1253     } else {
1254         av_log_ask_for_sample(avctx,
1255                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1256                               q->samples_per_channel);
1257         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1258     }
1259
1260     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1261     if (channel_mask)
1262         avctx->channel_layout = channel_mask;
1263     else
1264         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1265
1266     avcodec_get_frame_defaults(&q->frame);
1267     avctx->coded_frame = &q->frame;
1268
1269 #ifdef DEBUG
1270     dump_cook_context(q);
1271 #endif
1272     return 0;
1273 }
1274
1275 AVCodec ff_cook_decoder = {
1276     .name           = "cook",
1277     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1278     .id             = CODEC_ID_COOK,
1279     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1280     .init           = cook_decode_init,
1281     .close          = cook_decode_close,
1282     .decode         = cook_decode_frame,
1283     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1284     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("COOK"),
1285 };