]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/mpegaudiodec.c
Remove unnecessary dsputil.h #includes
[ffmpeg] / libavcodec / mpegaudiodec.c
1 /*
2  * MPEG Audio decoder
3  * Copyright (c) 2001, 2002 Fabrice Bellard
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * MPEG Audio decoder
25  */
26
27 #include "libavutil/avassert.h"
28 #include "libavutil/channel_layout.h"
29 #include "libavutil/float_dsp.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "get_bits.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "mathops.h"
34 #include "mpegaudiodsp.h"
35
36 /*
37  * TODO:
38  *  - test lsf / mpeg25 extensively.
39  */
40
41 #include "mpegaudio.h"
42 #include "mpegaudiodecheader.h"
43
44 #define BACKSTEP_SIZE 512
45 #define EXTRABYTES 24
46 #define LAST_BUF_SIZE 2 * BACKSTEP_SIZE + EXTRABYTES
47
48 /* layer 3 "granule" */
49 typedef struct GranuleDef {
50     uint8_t scfsi;
51     int part2_3_length;
52     int big_values;
53     int global_gain;
54     int scalefac_compress;
55     uint8_t block_type;
56     uint8_t switch_point;
57     int table_select[3];
58     int subblock_gain[3];
59     uint8_t scalefac_scale;
60     uint8_t count1table_select;
61     int region_size[3]; /* number of huffman codes in each region */
62     int preflag;
63     int short_start, long_end; /* long/short band indexes */
64     uint8_t scale_factors[40];
65     DECLARE_ALIGNED(16, INTFLOAT, sb_hybrid)[SBLIMIT * 18]; /* 576 samples */
66 } GranuleDef;
67
68 typedef struct MPADecodeContext {
69     MPA_DECODE_HEADER
70     uint8_t last_buf[LAST_BUF_SIZE];
71     int last_buf_size;
72     /* next header (used in free format parsing) */
73     uint32_t free_format_next_header;
74     GetBitContext gb;
75     GetBitContext in_gb;
76     DECLARE_ALIGNED(32, MPA_INT, synth_buf)[MPA_MAX_CHANNELS][512 * 2];
77     int synth_buf_offset[MPA_MAX_CHANNELS];
78     DECLARE_ALIGNED(32, INTFLOAT, sb_samples)[MPA_MAX_CHANNELS][36][SBLIMIT];
79     INTFLOAT mdct_buf[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT * 18]; /* previous samples, for layer 3 MDCT */
80     GranuleDef granules[2][2]; /* Used in Layer 3 */
81     int adu_mode; ///< 0 for standard mp3, 1 for adu formatted mp3
82     int dither_state;
83     int err_recognition;
84     AVCodecContext* avctx;
85     MPADSPContext mpadsp;
86     AVFloatDSPContext fdsp;
87     AVFrame *frame;
88 } MPADecodeContext;
89
90 #if CONFIG_FLOAT
91 #   define SHR(a,b)       ((a)*(1.0f/(1<<(b))))
92 #   define FIXR_OLD(a)    ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
93 #   define FIXR(x)        ((float)(x))
94 #   define FIXHR(x)       ((float)(x))
95 #   define MULH3(x, y, s) ((s)*(y)*(x))
96 #   define MULLx(x, y, s) ((y)*(x))
97 #   define RENAME(a) a ## _float
98 #   define OUT_FMT   AV_SAMPLE_FMT_FLT
99 #   define OUT_FMT_P AV_SAMPLE_FMT_FLTP
100 #else
101 #   define SHR(a,b)       ((a)>>(b))
102 /* WARNING: only correct for positive numbers */
103 #   define FIXR_OLD(a)    ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
104 #   define FIXR(a)        ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
105 #   define FIXHR(a)       ((int)((a) * (1LL<<32) + 0.5))
106 #   define MULH3(x, y, s) MULH((s)*(x), y)
107 #   define MULLx(x, y, s) MULL(x,y,s)
108 #   define RENAME(a)      a ## _fixed
109 #   define OUT_FMT   AV_SAMPLE_FMT_S16
110 #   define OUT_FMT_P AV_SAMPLE_FMT_S16P
111 #endif
112
113 /****************/
114
115 #define HEADER_SIZE 4
116
117 #include "mpegaudiodata.h"
118 #include "mpegaudiodectab.h"
119
120 /* vlc structure for decoding layer 3 huffman tables */
121 static VLC huff_vlc[16];
122 static VLC_TYPE huff_vlc_tables[
123     0 + 128 + 128 + 128 + 130 + 128 + 154 + 166 +
124   142 + 204 + 190 + 170 + 542 + 460 + 662 + 414
125   ][2];
126 static const int huff_vlc_tables_sizes[16] = {
127     0,  128,  128,  128,  130,  128,  154,  166,
128   142,  204,  190,  170,  542,  460,  662,  414
129 };
130 static VLC huff_quad_vlc[2];
131 static VLC_TYPE  huff_quad_vlc_tables[128+16][2];
132 static const int huff_quad_vlc_tables_sizes[2] = { 128, 16 };
133 /* computed from band_size_long */
134 static uint16_t band_index_long[9][23];
135 #include "mpegaudio_tablegen.h"
136 /* intensity stereo coef table */
137 static INTFLOAT is_table[2][16];
138 static INTFLOAT is_table_lsf[2][2][16];
139 static INTFLOAT csa_table[8][4];
140
141 static int16_t division_tab3[1<<6 ];
142 static int16_t division_tab5[1<<8 ];
143 static int16_t division_tab9[1<<11];
144
145 static int16_t * const division_tabs[4] = {
146     division_tab3, division_tab5, NULL, division_tab9
147 };
148
149 /* lower 2 bits: modulo 3, higher bits: shift */
150 static uint16_t scale_factor_modshift[64];
151 /* [i][j]:  2^(-j/3) * FRAC_ONE * 2^(i+2) / (2^(i+2) - 1) */
152 static int32_t scale_factor_mult[15][3];
153 /* mult table for layer 2 group quantization */
154
155 #define SCALE_GEN(v) \
156 { FIXR_OLD(1.0 * (v)), FIXR_OLD(0.7937005259 * (v)), FIXR_OLD(0.6299605249 * (v)) }
157
158 static const int32_t scale_factor_mult2[3][3] = {
159     SCALE_GEN(4.0 / 3.0), /* 3 steps */
160     SCALE_GEN(4.0 / 5.0), /* 5 steps */
161     SCALE_GEN(4.0 / 9.0), /* 9 steps */
162 };
163
164 /**
165  * Convert region offsets to region sizes and truncate
166  * size to big_values.
167  */
168 static void ff_region_offset2size(GranuleDef *g)
169 {
170     int i, k, j = 0;
171     g->region_size[2] = 576 / 2;
172     for (i = 0; i < 3; i++) {
173         k = FFMIN(g->region_size[i], g->big_values);
174         g->region_size[i] = k - j;
175         j = k;
176     }
177 }
178
179 static void ff_init_short_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
180 {
181     if (g->block_type == 2) {
182         if (s->sample_rate_index != 8)
183             g->region_size[0] = (36 / 2);
184         else
185             g->region_size[0] = (72 / 2);
186     } else {
187         if (s->sample_rate_index <= 2)
188             g->region_size[0] = (36 / 2);
189         else if (s->sample_rate_index != 8)
190             g->region_size[0] = (54 / 2);
191         else
192             g->region_size[0] = (108 / 2);
193     }
194     g->region_size[1] = (576 / 2);
195 }
196
197 static void ff_init_long_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g, int ra1, int ra2)
198 {
199     int l;
200     g->region_size[0] = band_index_long[s->sample_rate_index][ra1 + 1] >> 1;
201     /* should not overflow */
202     l = FFMIN(ra1 + ra2 + 2, 22);
203     g->region_size[1] = band_index_long[s->sample_rate_index][      l] >> 1;
204 }
205
206 static void ff_compute_band_indexes(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
207 {
208     if (g->block_type == 2) {
209         if (g->switch_point) {
210             /* if switched mode, we handle the 36 first samples as
211                 long blocks.  For 8000Hz, we handle the 72 first
212                 exponents as long blocks */
213             if (s->sample_rate_index <= 2)
214                 g->long_end = 8;
215             else
216                 g->long_end = 6;
217
218             g->short_start = 3;
219         } else {
220             g->long_end    = 0;
221             g->short_start = 0;
222         }
223     } else {
224         g->short_start = 13;
225         g->long_end    = 22;
226     }
227 }
228
229 /* layer 1 unscaling */
230 /* n = number of bits of the mantissa minus 1 */
231 static inline int l1_unscale(int n, int mant, int scale_factor)
232 {
233     int shift, mod;
234     int64_t val;
235
236     shift   = scale_factor_modshift[scale_factor];
237     mod     = shift & 3;
238     shift >>= 2;
239     val     = MUL64(mant + (-1 << n) + 1, scale_factor_mult[n-1][mod]);
240     shift  += n;
241     /* NOTE: at this point, 1 <= shift >= 21 + 15 */
242     return (int)((val + (1LL << (shift - 1))) >> shift);
243 }
244
245 static inline int l2_unscale_group(int steps, int mant, int scale_factor)
246 {
247     int shift, mod, val;
248
249     shift   = scale_factor_modshift[scale_factor];
250     mod     = shift & 3;
251     shift >>= 2;
252
253     val = (mant - (steps >> 1)) * scale_factor_mult2[steps >> 2][mod];
254     /* NOTE: at this point, 0 <= shift <= 21 */
255     if (shift > 0)
256         val = (val + (1 << (shift - 1))) >> shift;
257     return val;
258 }
259
260 /* compute value^(4/3) * 2^(exponent/4). It normalized to FRAC_BITS */
261 static inline int l3_unscale(int value, int exponent)
262 {
263     unsigned int m;
264     int e;
265
266     e  = table_4_3_exp  [4 * value + (exponent & 3)];
267     m  = table_4_3_value[4 * value + (exponent & 3)];
268     e -= exponent >> 2;
269     assert(e >= 1);
270     if (e > 31)
271         return 0;
272     m = (m + (1 << (e - 1))) >> e;
273
274     return m;
275 }
276
277 static av_cold void decode_init_static(void)
278 {
279     int i, j, k;
280     int offset;
281
282     /* scale factors table for layer 1/2 */
283     for (i = 0; i < 64; i++) {
284         int shift, mod;
285         /* 1.0 (i = 3) is normalized to 2 ^ FRAC_BITS */
286         shift = i / 3;
287         mod   = i % 3;
288         scale_factor_modshift[i] = mod | (shift << 2);
289     }
290
291     /* scale factor multiply for layer 1 */
292     for (i = 0; i < 15; i++) {
293         int n, norm;
294         n = i + 2;
295         norm = ((INT64_C(1) << n) * FRAC_ONE) / ((1 << n) - 1);
296         scale_factor_mult[i][0] = MULLx(norm, FIXR(1.0          * 2.0), FRAC_BITS);
297         scale_factor_mult[i][1] = MULLx(norm, FIXR(0.7937005259 * 2.0), FRAC_BITS);
298         scale_factor_mult[i][2] = MULLx(norm, FIXR(0.6299605249 * 2.0), FRAC_BITS);
299         av_dlog(NULL, "%d: norm=%x s=%x %x %x\n", i, norm,
300                 scale_factor_mult[i][0],
301                 scale_factor_mult[i][1],
302                 scale_factor_mult[i][2]);
303     }
304
305     RENAME(ff_mpa_synth_init)(RENAME(ff_mpa_synth_window));
306
307     /* huffman decode tables */
308     offset = 0;
309     for (i = 1; i < 16; i++) {
310         const HuffTable *h = &mpa_huff_tables[i];
311         int xsize, x, y;
312         uint8_t  tmp_bits [512] = { 0 };
313         uint16_t tmp_codes[512] = { 0 };
314
315         xsize = h->xsize;
316
317         j = 0;
318         for (x = 0; x < xsize; x++) {
319             for (y = 0; y < xsize; y++) {
320                 tmp_bits [(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->bits [j  ];
321                 tmp_codes[(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->codes[j++];
322             }
323         }
324
325         /* XXX: fail test */
326         huff_vlc[i].table = huff_vlc_tables+offset;
327         huff_vlc[i].table_allocated = huff_vlc_tables_sizes[i];
328         init_vlc(&huff_vlc[i], 7, 512,
329                  tmp_bits, 1, 1, tmp_codes, 2, 2,
330                  INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
331         offset += huff_vlc_tables_sizes[i];
332     }
333     assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_vlc_tables));
334
335     offset = 0;
336     for (i = 0; i < 2; i++) {
337         huff_quad_vlc[i].table = huff_quad_vlc_tables+offset;
338         huff_quad_vlc[i].table_allocated = huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
339         init_vlc(&huff_quad_vlc[i], i == 0 ? 7 : 4, 16,
340                  mpa_quad_bits[i], 1, 1, mpa_quad_codes[i], 1, 1,
341                  INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
342         offset += huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
343     }
344     assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_quad_vlc_tables));
345
346     for (i = 0; i < 9; i++) {
347         k = 0;
348         for (j = 0; j < 22; j++) {
349             band_index_long[i][j] = k;
350             k += band_size_long[i][j];
351         }
352         band_index_long[i][22] = k;
353     }
354
355     /* compute n ^ (4/3) and store it in mantissa/exp format */
356
357     mpegaudio_tableinit();
358
359     for (i = 0; i < 4; i++) {
360         if (ff_mpa_quant_bits[i] < 0) {
361             for (j = 0; j < (1 << (-ff_mpa_quant_bits[i]+1)); j++) {
362                 int val1, val2, val3, steps;
363                 int val = j;
364                 steps   = ff_mpa_quant_steps[i];
365                 val1    = val % steps;
366                 val    /= steps;
367                 val2    = val % steps;
368                 val3    = val / steps;
369                 division_tabs[i][j] = val1 + (val2 << 4) + (val3 << 8);
370             }
371         }
372     }
373
374
375     for (i = 0; i < 7; i++) {
376         float f;
377         INTFLOAT v;
378         if (i != 6) {
379             f = tan((double)i * M_PI / 12.0);
380             v = FIXR(f / (1.0 + f));
381         } else {
382             v = FIXR(1.0);
383         }
384         is_table[0][    i] = v;
385         is_table[1][6 - i] = v;
386     }
387     /* invalid values */
388     for (i = 7; i < 16; i++)
389         is_table[0][i] = is_table[1][i] = 0.0;
390
391     for (i = 0; i < 16; i++) {
392         double f;
393         int e, k;
394
395         for (j = 0; j < 2; j++) {
396             e = -(j + 1) * ((i + 1) >> 1);
397             f = pow(2.0, e / 4.0);
398             k = i & 1;
399             is_table_lsf[j][k ^ 1][i] = FIXR(f);
400             is_table_lsf[j][k    ][i] = FIXR(1.0);
401             av_dlog(NULL, "is_table_lsf %d %d: %f %f\n",
402                     i, j, (float) is_table_lsf[j][0][i],
403                     (float) is_table_lsf[j][1][i]);
404         }
405     }
406
407     for (i = 0; i < 8; i++) {
408         float ci, cs, ca;
409         ci = ci_table[i];
410         cs = 1.0 / sqrt(1.0 + ci * ci);
411         ca = cs * ci;
412 #if !CONFIG_FLOAT
413         csa_table[i][0] = FIXHR(cs/4);
414         csa_table[i][1] = FIXHR(ca/4);
415         csa_table[i][2] = FIXHR(ca/4) + FIXHR(cs/4);
416         csa_table[i][3] = FIXHR(ca/4) - FIXHR(cs/4);
417 #else
418         csa_table[i][0] = cs;
419         csa_table[i][1] = ca;
420         csa_table[i][2] = ca + cs;
421         csa_table[i][3] = ca - cs;
422 #endif
423     }
424 }
425
426 static av_cold int decode_init(AVCodecContext * avctx)
427 {
428     static int initialized_tables = 0;
429     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
430
431     if (!initialized_tables) {
432         decode_init_static();
433         initialized_tables = 1;
434     }
435
436     s->avctx = avctx;
437
438     avpriv_float_dsp_init(&s->fdsp, avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
439     ff_mpadsp_init(&s->mpadsp);
440
441     if (avctx->request_sample_fmt == OUT_FMT &&
442         avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_MP3ON4)
443         avctx->sample_fmt = OUT_FMT;
444     else
445         avctx->sample_fmt = OUT_FMT_P;
446     s->err_recognition = avctx->err_recognition;
447
448     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3ADU)
449         s->adu_mode = 1;
450
451     return 0;
452 }
453
454 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
455 #define C4 FIXHR(0.70710678118654752439/2) //0.5 / cos(pi*(9)/36)
456 #define C5 FIXHR(0.51763809020504152469/2) //0.5 / cos(pi*(5)/36)
457 #define C6 FIXHR(1.93185165257813657349/4) //0.5 / cos(pi*(15)/36)
458
459 /* 12 points IMDCT. We compute it "by hand" by factorizing obvious
460    cases. */
461 static void imdct12(INTFLOAT *out, INTFLOAT *in)
462 {
463     INTFLOAT in0, in1, in2, in3, in4, in5, t1, t2;
464
465     in0  = in[0*3];
466     in1  = in[1*3] + in[0*3];
467     in2  = in[2*3] + in[1*3];
468     in3  = in[3*3] + in[2*3];
469     in4  = in[4*3] + in[3*3];
470     in5  = in[5*3] + in[4*3];
471     in5 += in3;
472     in3 += in1;
473
474     in2  = MULH3(in2, C3, 2);
475     in3  = MULH3(in3, C3, 4);
476
477     t1   = in0 - in4;
478     t2   = MULH3(in1 - in5, C4, 2);
479
480     out[ 7] =
481     out[10] = t1 + t2;
482     out[ 1] =
483     out[ 4] = t1 - t2;
484
485     in0    += SHR(in4, 1);
486     in4     = in0 + in2;
487     in5    += 2*in1;
488     in1     = MULH3(in5 + in3, C5, 1);
489     out[ 8] =
490     out[ 9] = in4 + in1;
491     out[ 2] =
492     out[ 3] = in4 - in1;
493
494     in0    -= in2;
495     in5     = MULH3(in5 - in3, C6, 2);
496     out[ 0] =
497     out[ 5] = in0 - in5;
498     out[ 6] =
499     out[11] = in0 + in5;
500 }
501
502 /* return the number of decoded frames */
503 static int mp_decode_layer1(MPADecodeContext *s)
504 {
505     int bound, i, v, n, ch, j, mant;
506     uint8_t allocation[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
507     uint8_t scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
508
509     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
510         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
511     else
512         bound = SBLIMIT;
513
514     /* allocation bits */
515     for (i = 0; i < bound; i++) {
516         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
517             allocation[ch][i] = get_bits(&s->gb, 4);
518         }
519     }
520     for (i = bound; i < SBLIMIT; i++)
521         allocation[0][i] = get_bits(&s->gb, 4);
522
523     /* scale factors */
524     for (i = 0; i < bound; i++) {
525         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
526             if (allocation[ch][i])
527                 scale_factors[ch][i] = get_bits(&s->gb, 6);
528         }
529     }
530     for (i = bound; i < SBLIMIT; i++) {
531         if (allocation[0][i]) {
532             scale_factors[0][i] = get_bits(&s->gb, 6);
533             scale_factors[1][i] = get_bits(&s->gb, 6);
534         }
535     }
536
537     /* compute samples */
538     for (j = 0; j < 12; j++) {
539         for (i = 0; i < bound; i++) {
540             for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
541                 n = allocation[ch][i];
542                 if (n) {
543                     mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
544                     v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[ch][i]);
545                 } else {
546                     v = 0;
547                 }
548                 s->sb_samples[ch][j][i] = v;
549             }
550         }
551         for (i = bound; i < SBLIMIT; i++) {
552             n = allocation[0][i];
553             if (n) {
554                 mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
555                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[0][i]);
556                 s->sb_samples[0][j][i] = v;
557                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[1][i]);
558                 s->sb_samples[1][j][i] = v;
559             } else {
560                 s->sb_samples[0][j][i] = 0;
561                 s->sb_samples[1][j][i] = 0;
562             }
563         }
564     }
565     return 12;
566 }
567
568 static int mp_decode_layer2(MPADecodeContext *s)
569 {
570     int sblimit; /* number of used subbands */
571     const unsigned char *alloc_table;
572     int table, bit_alloc_bits, i, j, ch, bound, v;
573     unsigned char bit_alloc[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
574     unsigned char scale_code[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
575     unsigned char scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT][3], *sf;
576     int scale, qindex, bits, steps, k, l, m, b;
577
578     /* select decoding table */
579     table = ff_mpa_l2_select_table(s->bit_rate / 1000, s->nb_channels,
580                                    s->sample_rate, s->lsf);
581     sblimit     = ff_mpa_sblimit_table[table];
582     alloc_table = ff_mpa_alloc_tables[table];
583
584     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
585         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
586     else
587         bound = sblimit;
588
589     av_dlog(s->avctx, "bound=%d sblimit=%d\n", bound, sblimit);
590
591     /* sanity check */
592     if (bound > sblimit)
593         bound = sblimit;
594
595     /* parse bit allocation */
596     j = 0;
597     for (i = 0; i < bound; i++) {
598         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
599         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++)
600             bit_alloc[ch][i] = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
601         j += 1 << bit_alloc_bits;
602     }
603     for (i = bound; i < sblimit; i++) {
604         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
605         v = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
606         bit_alloc[0][i] = v;
607         bit_alloc[1][i] = v;
608         j += 1 << bit_alloc_bits;
609     }
610
611     /* scale codes */
612     for (i = 0; i < sblimit; i++) {
613         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
614             if (bit_alloc[ch][i])
615                 scale_code[ch][i] = get_bits(&s->gb, 2);
616         }
617     }
618
619     /* scale factors */
620     for (i = 0; i < sblimit; i++) {
621         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
622             if (bit_alloc[ch][i]) {
623                 sf = scale_factors[ch][i];
624                 switch (scale_code[ch][i]) {
625                 default:
626                 case 0:
627                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
628                     sf[1] = get_bits(&s->gb, 6);
629                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
630                     break;
631                 case 2:
632                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
633                     sf[1] = sf[0];
634                     sf[2] = sf[0];
635                     break;
636                 case 1:
637                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
638                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
639                     sf[1] = sf[0];
640                     break;
641                 case 3:
642                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
643                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
644                     sf[1] = sf[2];
645                     break;
646                 }
647             }
648         }
649     }
650
651     /* samples */
652     for (k = 0; k < 3; k++) {
653         for (l = 0; l < 12; l += 3) {
654             j = 0;
655             for (i = 0; i < bound; i++) {
656                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
657                 for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
658                     b = bit_alloc[ch][i];
659                     if (b) {
660                         scale = scale_factors[ch][i][k];
661                         qindex = alloc_table[j+b];
662                         bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
663                         if (bits < 0) {
664                             int v2;
665                             /* 3 values at the same time */
666                             v = get_bits(&s->gb, -bits);
667                             v2 = division_tabs[qindex][v];
668                             steps  = ff_mpa_quant_steps[qindex];
669
670                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] =
671                                 l2_unscale_group(steps,  v2       & 15, scale);
672                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] =
673                                 l2_unscale_group(steps, (v2 >> 4) & 15, scale);
674                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] =
675                                 l2_unscale_group(steps,  v2 >> 8      , scale);
676                         } else {
677                             for (m = 0; m < 3; m++) {
678                                 v = get_bits(&s->gb, bits);
679                                 v = l1_unscale(bits - 1, v, scale);
680                                 s->sb_samples[ch][k * 12 + l + m][i] = v;
681                             }
682                         }
683                     } else {
684                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
685                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
686                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
687                     }
688                 }
689                 /* next subband in alloc table */
690                 j += 1 << bit_alloc_bits;
691             }
692             /* XXX: find a way to avoid this duplication of code */
693             for (i = bound; i < sblimit; i++) {
694                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
695                 b = bit_alloc[0][i];
696                 if (b) {
697                     int mant, scale0, scale1;
698                     scale0 = scale_factors[0][i][k];
699                     scale1 = scale_factors[1][i][k];
700                     qindex = alloc_table[j+b];
701                     bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
702                     if (bits < 0) {
703                         /* 3 values at the same time */
704                         v = get_bits(&s->gb, -bits);
705                         steps = ff_mpa_quant_steps[qindex];
706                         mant = v % steps;
707                         v = v / steps;
708                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] =
709                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
710                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] =
711                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
712                         mant = v % steps;
713                         v = v / steps;
714                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] =
715                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
716                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] =
717                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
718                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] =
719                             l2_unscale_group(steps, v, scale0);
720                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] =
721                             l2_unscale_group(steps, v, scale1);
722                     } else {
723                         for (m = 0; m < 3; m++) {
724                             mant = get_bits(&s->gb, bits);
725                             s->sb_samples[0][k * 12 + l + m][i] =
726                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale0);
727                             s->sb_samples[1][k * 12 + l + m][i] =
728                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale1);
729                         }
730                     }
731                 } else {
732                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] = 0;
733                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] = 0;
734                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] = 0;
735                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] = 0;
736                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] = 0;
737                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] = 0;
738                 }
739                 /* next subband in alloc table */
740                 j += 1 << bit_alloc_bits;
741             }
742             /* fill remaining samples to zero */
743             for (i = sblimit; i < SBLIMIT; i++) {
744                 for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
745                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
746                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
747                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
748                 }
749             }
750         }
751     }
752     return 3 * 12;
753 }
754
755 #define SPLIT(dst,sf,n)             \
756     if (n == 3) {                   \
757         int m = (sf * 171) >> 9;    \
758         dst   = sf - 3 * m;         \
759         sf    = m;                  \
760     } else if (n == 4) {            \
761         dst  = sf & 3;              \
762         sf >>= 2;                   \
763     } else if (n == 5) {            \
764         int m = (sf * 205) >> 10;   \
765         dst   = sf - 5 * m;         \
766         sf    = m;                  \
767     } else if (n == 6) {            \
768         int m = (sf * 171) >> 10;   \
769         dst   = sf - 6 * m;         \
770         sf    = m;                  \
771     } else {                        \
772         dst = 0;                    \
773     }
774
775 static av_always_inline void lsf_sf_expand(int *slen, int sf, int n1, int n2,
776                                            int n3)
777 {
778     SPLIT(slen[3], sf, n3)
779     SPLIT(slen[2], sf, n2)
780     SPLIT(slen[1], sf, n1)
781     slen[0] = sf;
782 }
783
784 static void exponents_from_scale_factors(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g,
785                                          int16_t *exponents)
786 {
787     const uint8_t *bstab, *pretab;
788     int len, i, j, k, l, v0, shift, gain, gains[3];
789     int16_t *exp_ptr;
790
791     exp_ptr = exponents;
792     gain    = g->global_gain - 210;
793     shift   = g->scalefac_scale + 1;
794
795     bstab  = band_size_long[s->sample_rate_index];
796     pretab = mpa_pretab[g->preflag];
797     for (i = 0; i < g->long_end; i++) {
798         v0 = gain - ((g->scale_factors[i] + pretab[i]) << shift) + 400;
799         len = bstab[i];
800         for (j = len; j > 0; j--)
801             *exp_ptr++ = v0;
802     }
803
804     if (g->short_start < 13) {
805         bstab    = band_size_short[s->sample_rate_index];
806         gains[0] = gain - (g->subblock_gain[0] << 3);
807         gains[1] = gain - (g->subblock_gain[1] << 3);
808         gains[2] = gain - (g->subblock_gain[2] << 3);
809         k        = g->long_end;
810         for (i = g->short_start; i < 13; i++) {
811             len = bstab[i];
812             for (l = 0; l < 3; l++) {
813                 v0 = gains[l] - (g->scale_factors[k++] << shift) + 400;
814                 for (j = len; j > 0; j--)
815                     *exp_ptr++ = v0;
816             }
817         }
818     }
819 }
820
821 /* handle n = 0 too */
822 static inline int get_bitsz(GetBitContext *s, int n)
823 {
824     return n ? get_bits(s, n) : 0;
825 }
826
827
828 static void switch_buffer(MPADecodeContext *s, int *pos, int *end_pos,
829                           int *end_pos2)
830 {
831     if (s->in_gb.buffer && *pos >= s->gb.size_in_bits) {
832         s->gb           = s->in_gb;
833         s->in_gb.buffer = NULL;
834         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
835         skip_bits_long(&s->gb, *pos - *end_pos);
836         *end_pos2 =
837         *end_pos  = *end_pos2 + get_bits_count(&s->gb) - *pos;
838         *pos      = get_bits_count(&s->gb);
839     }
840 }
841
842 /* Following is a optimized code for
843             INTFLOAT v = *src
844             if(get_bits1(&s->gb))
845                 v = -v;
846             *dst = v;
847 */
848 #if CONFIG_FLOAT
849 #define READ_FLIP_SIGN(dst,src)                     \
850     v = AV_RN32A(src) ^ (get_bits1(&s->gb) << 31);  \
851     AV_WN32A(dst, v);
852 #else
853 #define READ_FLIP_SIGN(dst,src)     \
854     v      = -get_bits1(&s->gb);    \
855     *(dst) = (*(src) ^ v) - v;
856 #endif
857
858 static int huffman_decode(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g,
859                           int16_t *exponents, int end_pos2)
860 {
861     int s_index;
862     int i;
863     int last_pos, bits_left;
864     VLC *vlc;
865     int end_pos = FFMIN(end_pos2, s->gb.size_in_bits);
866
867     /* low frequencies (called big values) */
868     s_index = 0;
869     for (i = 0; i < 3; i++) {
870         int j, k, l, linbits;
871         j = g->region_size[i];
872         if (j == 0)
873             continue;
874         /* select vlc table */
875         k       = g->table_select[i];
876         l       = mpa_huff_data[k][0];
877         linbits = mpa_huff_data[k][1];
878         vlc     = &huff_vlc[l];
879
880         if (!l) {
881             memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid) * 2 * j);
882             s_index += 2 * j;
883             continue;
884         }
885
886         /* read huffcode and compute each couple */
887         for (; j > 0; j--) {
888             int exponent, x, y;
889             int v;
890             int pos = get_bits_count(&s->gb);
891
892             if (pos >= end_pos){
893                 switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
894                 if (pos >= end_pos)
895                     break;
896             }
897             y = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, 7, 3);
898
899             if (!y) {
900                 g->sb_hybrid[s_index  ] =
901                 g->sb_hybrid[s_index+1] = 0;
902                 s_index += 2;
903                 continue;
904             }
905
906             exponent= exponents[s_index];
907
908             av_dlog(s->avctx, "region=%d n=%d x=%d y=%d exp=%d\n",
909                     i, g->region_size[i] - j, x, y, exponent);
910             if (y & 16) {
911                 x = y >> 5;
912                 y = y & 0x0f;
913                 if (x < 15) {
914                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid + s_index, RENAME(expval_table)[exponent] + x)
915                 } else {
916                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
917                     v  = l3_unscale(x, exponent);
918                     if (get_bits1(&s->gb))
919                         v = -v;
920                     g->sb_hybrid[s_index] = v;
921                 }
922                 if (y < 15) {
923                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid + s_index + 1, RENAME(expval_table)[exponent] + y)
924                 } else {
925                     y += get_bitsz(&s->gb, linbits);
926                     v  = l3_unscale(y, exponent);
927                     if (get_bits1(&s->gb))
928                         v = -v;
929                     g->sb_hybrid[s_index+1] = v;
930                 }
931             } else {
932                 x = y >> 5;
933                 y = y & 0x0f;
934                 x += y;
935                 if (x < 15) {
936                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid + s_index + !!y, RENAME(expval_table)[exponent] + x)
937                 } else {
938                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
939                     v  = l3_unscale(x, exponent);
940                     if (get_bits1(&s->gb))
941                         v = -v;
942                     g->sb_hybrid[s_index+!!y] = v;
943                 }
944                 g->sb_hybrid[s_index + !y] = 0;
945             }
946             s_index += 2;
947         }
948     }
949
950     /* high frequencies */
951     vlc = &huff_quad_vlc[g->count1table_select];
952     last_pos = 0;
953     while (s_index <= 572) {
954         int pos, code;
955         pos = get_bits_count(&s->gb);
956         if (pos >= end_pos) {
957             if (pos > end_pos2 && last_pos) {
958                 /* some encoders generate an incorrect size for this
959                    part. We must go back into the data */
960                 s_index -= 4;
961                 skip_bits_long(&s->gb, last_pos - pos);
962                 av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "overread, skip %d enddists: %d %d\n", last_pos - pos, end_pos-pos, end_pos2-pos);
963                 if(s->err_recognition & AV_EF_BITSTREAM)
964                     s_index=0;
965                 break;
966             }
967             switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
968             if (pos >= end_pos)
969                 break;
970         }
971         last_pos = pos;
972
973         code = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, vlc->bits, 1);
974         av_dlog(s->avctx, "t=%d code=%d\n", g->count1table_select, code);
975         g->sb_hybrid[s_index+0] =
976         g->sb_hybrid[s_index+1] =
977         g->sb_hybrid[s_index+2] =
978         g->sb_hybrid[s_index+3] = 0;
979         while (code) {
980             static const int idxtab[16] = { 3,3,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0 };
981             int v;
982             int pos = s_index + idxtab[code];
983             code   ^= 8 >> idxtab[code];
984             READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid + pos, RENAME(exp_table)+exponents[pos])
985         }
986         s_index += 4;
987     }
988     /* skip extension bits */
989     bits_left = end_pos2 - get_bits_count(&s->gb);
990     if (bits_left < 0 && (s->err_recognition & AV_EF_BUFFER)) {
991         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
992         s_index=0;
993     } else if (bits_left > 0 && (s->err_recognition & AV_EF_BUFFER)) {
994         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
995         s_index = 0;
996     }
997     memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid) * (576 - s_index));
998     skip_bits_long(&s->gb, bits_left);
999
1000     i = get_bits_count(&s->gb);
1001     switch_buffer(s, &i, &end_pos, &end_pos2);
1002
1003     return 0;
1004 }
1005
1006 /* Reorder short blocks from bitstream order to interleaved order. It
1007    would be faster to do it in parsing, but the code would be far more
1008    complicated */
1009 static void reorder_block(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1010 {
1011     int i, j, len;
1012     INTFLOAT *ptr, *dst, *ptr1;
1013     INTFLOAT tmp[576];
1014
1015     if (g->block_type != 2)
1016         return;
1017
1018     if (g->switch_point) {
1019         if (s->sample_rate_index != 8)
1020             ptr = g->sb_hybrid + 36;
1021         else
1022             ptr = g->sb_hybrid + 72;
1023     } else {
1024         ptr = g->sb_hybrid;
1025     }
1026
1027     for (i = g->short_start; i < 13; i++) {
1028         len  = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1029         ptr1 = ptr;
1030         dst  = tmp;
1031         for (j = len; j > 0; j--) {
1032             *dst++ = ptr[0*len];
1033             *dst++ = ptr[1*len];
1034             *dst++ = ptr[2*len];
1035             ptr++;
1036         }
1037         ptr += 2 * len;
1038         memcpy(ptr1, tmp, len * 3 * sizeof(*ptr1));
1039     }
1040 }
1041
1042 #define ISQRT2 FIXR(0.70710678118654752440)
1043
1044 static void compute_stereo(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g0, GranuleDef *g1)
1045 {
1046     int i, j, k, l;
1047     int sf_max, sf, len, non_zero_found;
1048     INTFLOAT (*is_tab)[16], *tab0, *tab1, tmp0, tmp1, v1, v2;
1049     int non_zero_found_short[3];
1050
1051     /* intensity stereo */
1052     if (s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) {
1053         if (!s->lsf) {
1054             is_tab = is_table;
1055             sf_max = 7;
1056         } else {
1057             is_tab = is_table_lsf[g1->scalefac_compress & 1];
1058             sf_max = 16;
1059         }
1060
1061         tab0 = g0->sb_hybrid + 576;
1062         tab1 = g1->sb_hybrid + 576;
1063
1064         non_zero_found_short[0] = 0;
1065         non_zero_found_short[1] = 0;
1066         non_zero_found_short[2] = 0;
1067         k = (13 - g1->short_start) * 3 + g1->long_end - 3;
1068         for (i = 12; i >= g1->short_start; i--) {
1069             /* for last band, use previous scale factor */
1070             if (i != 11)
1071                 k -= 3;
1072             len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1073             for (l = 2; l >= 0; l--) {
1074                 tab0 -= len;
1075                 tab1 -= len;
1076                 if (!non_zero_found_short[l]) {
1077                     /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1078                     for (j = 0; j < len; j++) {
1079                         if (tab1[j] != 0) {
1080                             non_zero_found_short[l] = 1;
1081                             goto found1;
1082                         }
1083                     }
1084                     sf = g1->scale_factors[k + l];
1085                     if (sf >= sf_max)
1086                         goto found1;
1087
1088                     v1 = is_tab[0][sf];
1089                     v2 = is_tab[1][sf];
1090                     for (j = 0; j < len; j++) {
1091                         tmp0    = tab0[j];
1092                         tab0[j] = MULLx(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1093                         tab1[j] = MULLx(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1094                     }
1095                 } else {
1096 found1:
1097                     if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1098                         /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1099                            if enabled */
1100                         for (j = 0; j < len; j++) {
1101                             tmp0    = tab0[j];
1102                             tmp1    = tab1[j];
1103                             tab0[j] = MULLx(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1104                             tab1[j] = MULLx(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1105                         }
1106                     }
1107                 }
1108             }
1109         }
1110
1111         non_zero_found = non_zero_found_short[0] |
1112                          non_zero_found_short[1] |
1113                          non_zero_found_short[2];
1114
1115         for (i = g1->long_end - 1;i >= 0;i--) {
1116             len   = band_size_long[s->sample_rate_index][i];
1117             tab0 -= len;
1118             tab1 -= len;
1119             /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1120             if (!non_zero_found) {
1121                 for (j = 0; j < len; j++) {
1122                     if (tab1[j] != 0) {
1123                         non_zero_found = 1;
1124                         goto found2;
1125                     }
1126                 }
1127                 /* for last band, use previous scale factor */
1128                 k  = (i == 21) ? 20 : i;
1129                 sf = g1->scale_factors[k];
1130                 if (sf >= sf_max)
1131                     goto found2;
1132                 v1 = is_tab[0][sf];
1133                 v2 = is_tab[1][sf];
1134                 for (j = 0; j < len; j++) {
1135                     tmp0    = tab0[j];
1136                     tab0[j] = MULLx(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1137                     tab1[j] = MULLx(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1138                 }
1139             } else {
1140 found2:
1141                 if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1142                     /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1143                        if enabled */
1144                     for (j = 0; j < len; j++) {
1145                         tmp0    = tab0[j];
1146                         tmp1    = tab1[j];
1147                         tab0[j] = MULLx(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1148                         tab1[j] = MULLx(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1149                     }
1150                 }
1151             }
1152         }
1153     } else if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1154         /* ms stereo ONLY */
1155         /* NOTE: the 1/sqrt(2) normalization factor is included in the
1156            global gain */
1157 #if CONFIG_FLOAT
1158        s->fdsp.butterflies_float(g0->sb_hybrid, g1->sb_hybrid, 576);
1159 #else
1160         tab0 = g0->sb_hybrid;
1161         tab1 = g1->sb_hybrid;
1162         for (i = 0; i < 576; i++) {
1163             tmp0    = tab0[i];
1164             tmp1    = tab1[i];
1165             tab0[i] = tmp0 + tmp1;
1166             tab1[i] = tmp0 - tmp1;
1167         }
1168 #endif
1169     }
1170 }
1171
1172 #if CONFIG_FLOAT
1173 #define AA(j) do {                                                      \
1174         float tmp0 = ptr[-1-j];                                         \
1175         float tmp1 = ptr[   j];                                         \
1176         ptr[-1-j] = tmp0 * csa_table[j][0] - tmp1 * csa_table[j][1];    \
1177         ptr[   j] = tmp0 * csa_table[j][1] + tmp1 * csa_table[j][0];    \
1178     } while (0)
1179 #else
1180 #define AA(j) do {                                              \
1181         int tmp0 = ptr[-1-j];                                   \
1182         int tmp1 = ptr[   j];                                   \
1183         int tmp2 = MULH(tmp0 + tmp1, csa_table[j][0]);          \
1184         ptr[-1-j] = 4 * (tmp2 - MULH(tmp1, csa_table[j][2]));   \
1185         ptr[   j] = 4 * (tmp2 + MULH(tmp0, csa_table[j][3]));   \
1186     } while (0)
1187 #endif
1188
1189 static void compute_antialias(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1190 {
1191     INTFLOAT *ptr;
1192     int n, i;
1193
1194     /* we antialias only "long" bands */
1195     if (g->block_type == 2) {
1196         if (!g->switch_point)
1197             return;
1198         /* XXX: check this for 8000Hz case */
1199         n = 1;
1200     } else {
1201         n = SBLIMIT - 1;
1202     }
1203
1204     ptr = g->sb_hybrid + 18;
1205     for (i = n; i > 0; i--) {
1206         AA(0);
1207         AA(1);
1208         AA(2);
1209         AA(3);
1210         AA(4);
1211         AA(5);
1212         AA(6);
1213         AA(7);
1214
1215         ptr += 18;
1216     }
1217 }
1218
1219 static void compute_imdct(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g,
1220                           INTFLOAT *sb_samples, INTFLOAT *mdct_buf)
1221 {
1222     INTFLOAT *win, *out_ptr, *ptr, *buf, *ptr1;
1223     INTFLOAT out2[12];
1224     int i, j, mdct_long_end, sblimit;
1225
1226     /* find last non zero block */
1227     ptr  = g->sb_hybrid + 576;
1228     ptr1 = g->sb_hybrid + 2 * 18;
1229     while (ptr >= ptr1) {
1230         int32_t *p;
1231         ptr -= 6;
1232         p    = (int32_t*)ptr;
1233         if (p[0] | p[1] | p[2] | p[3] | p[4] | p[5])
1234             break;
1235     }
1236     sblimit = ((ptr - g->sb_hybrid) / 18) + 1;
1237
1238     if (g->block_type == 2) {
1239         /* XXX: check for 8000 Hz */
1240         if (g->switch_point)
1241             mdct_long_end = 2;
1242         else
1243             mdct_long_end = 0;
1244     } else {
1245         mdct_long_end = sblimit;
1246     }
1247
1248     s->mpadsp.RENAME(imdct36_blocks)(sb_samples, mdct_buf, g->sb_hybrid,
1249                                      mdct_long_end, g->switch_point,
1250                                      g->block_type);
1251
1252     buf = mdct_buf + 4*18*(mdct_long_end >> 2) + (mdct_long_end & 3);
1253     ptr = g->sb_hybrid + 18 * mdct_long_end;
1254
1255     for (j = mdct_long_end; j < sblimit; j++) {
1256         /* select frequency inversion */
1257         win     = RENAME(ff_mdct_win)[2 + (4  & -(j & 1))];
1258         out_ptr = sb_samples + j;
1259
1260         for (i = 0; i < 6; i++) {
1261             *out_ptr = buf[4*i];
1262             out_ptr += SBLIMIT;
1263         }
1264         imdct12(out2, ptr + 0);
1265         for (i = 0; i < 6; i++) {
1266             *out_ptr     = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[4*(i + 6*1)];
1267             buf[4*(i + 6*2)] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1268             out_ptr += SBLIMIT;
1269         }
1270         imdct12(out2, ptr + 1);
1271         for (i = 0; i < 6; i++) {
1272             *out_ptr     = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[4*(i + 6*2)];
1273             buf[4*(i + 6*0)] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1274             out_ptr += SBLIMIT;
1275         }
1276         imdct12(out2, ptr + 2);
1277         for (i = 0; i < 6; i++) {
1278             buf[4*(i + 6*0)] = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[4*(i + 6*0)];
1279             buf[4*(i + 6*1)] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1280             buf[4*(i + 6*2)] = 0;
1281         }
1282         ptr += 18;
1283         buf += (j&3) != 3 ? 1 : (4*18-3);
1284     }
1285     /* zero bands */
1286     for (j = sblimit; j < SBLIMIT; j++) {
1287         /* overlap */
1288         out_ptr = sb_samples + j;
1289         for (i = 0; i < 18; i++) {
1290             *out_ptr = buf[4*i];
1291             buf[4*i]   = 0;
1292             out_ptr += SBLIMIT;
1293         }
1294         buf += (j&3) != 3 ? 1 : (4*18-3);
1295     }
1296 }
1297
1298 /* main layer3 decoding function */
1299 static int mp_decode_layer3(MPADecodeContext *s)
1300 {
1301     int nb_granules, main_data_begin;
1302     int gr, ch, blocksplit_flag, i, j, k, n, bits_pos;
1303     GranuleDef *g;
1304     int16_t exponents[576]; //FIXME try INTFLOAT
1305
1306     /* read side info */
1307     if (s->lsf) {
1308         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 8);
1309         skip_bits(&s->gb, s->nb_channels);
1310         nb_granules = 1;
1311     } else {
1312         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 9);
1313         if (s->nb_channels == 2)
1314             skip_bits(&s->gb, 3);
1315         else
1316             skip_bits(&s->gb, 5);
1317         nb_granules = 2;
1318         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
1319             s->granules[ch][0].scfsi = 0;/* all scale factors are transmitted */
1320             s->granules[ch][1].scfsi = get_bits(&s->gb, 4);
1321         }
1322     }
1323
1324     for (gr = 0; gr < nb_granules; gr++) {
1325         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
1326             av_dlog(s->avctx, "gr=%d ch=%d: side_info\n", gr, ch);
1327             g = &s->granules[ch][gr];
1328             g->part2_3_length = get_bits(&s->gb, 12);
1329             g->big_values     = get_bits(&s->gb,  9);
1330             if (g->big_values > 288) {
1331                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "big_values too big\n");
1332                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1333             }
1334
1335             g->global_gain = get_bits(&s->gb, 8);
1336             /* if MS stereo only is selected, we precompute the
1337                1/sqrt(2) renormalization factor */
1338             if ((s->mode_ext & (MODE_EXT_MS_STEREO | MODE_EXT_I_STEREO)) ==
1339                 MODE_EXT_MS_STEREO)
1340                 g->global_gain -= 2;
1341             if (s->lsf)
1342                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 9);
1343             else
1344                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 4);
1345             blocksplit_flag = get_bits1(&s->gb);
1346             if (blocksplit_flag) {
1347                 g->block_type = get_bits(&s->gb, 2);
1348                 if (g->block_type == 0) {
1349                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid block type\n");
1350                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1351                 }
1352                 g->switch_point = get_bits1(&s->gb);
1353                 for (i = 0; i < 2; i++)
1354                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1355                 for (i = 0; i < 3; i++)
1356                     g->subblock_gain[i] = get_bits(&s->gb, 3);
1357                 ff_init_short_region(s, g);
1358             } else {
1359                 int region_address1, region_address2;
1360                 g->block_type = 0;
1361                 g->switch_point = 0;
1362                 for (i = 0; i < 3; i++)
1363                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1364                 /* compute huffman coded region sizes */
1365                 region_address1 = get_bits(&s->gb, 4);
1366                 region_address2 = get_bits(&s->gb, 3);
1367                 av_dlog(s->avctx, "region1=%d region2=%d\n",
1368                         region_address1, region_address2);
1369                 ff_init_long_region(s, g, region_address1, region_address2);
1370             }
1371             ff_region_offset2size(g);
1372             ff_compute_band_indexes(s, g);
1373
1374             g->preflag = 0;
1375             if (!s->lsf)
1376                 g->preflag = get_bits1(&s->gb);
1377             g->scalefac_scale     = get_bits1(&s->gb);
1378             g->count1table_select = get_bits1(&s->gb);
1379             av_dlog(s->avctx, "block_type=%d switch_point=%d\n",
1380                     g->block_type, g->switch_point);
1381         }
1382     }
1383
1384     if (!s->adu_mode) {
1385         int skip;
1386         const uint8_t *ptr = s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3);
1387         int extrasize = av_clip(get_bits_left(&s->gb) >> 3, 0,
1388                                 FFMAX(0, LAST_BUF_SIZE - s->last_buf_size));
1389         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1390         /* now we get bits from the main_data_begin offset */
1391         av_dlog(s->avctx, "seekback:%d, lastbuf:%d\n",
1392                 main_data_begin, s->last_buf_size);
1393
1394         memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, ptr, extrasize);
1395         s->in_gb = s->gb;
1396         init_get_bits(&s->gb, s->last_buf, s->last_buf_size*8);
1397 #if !UNCHECKED_BITSTREAM_READER
1398         s->gb.size_in_bits_plus8 += extrasize * 8;
1399 #endif
1400         s->last_buf_size <<= 3;
1401         for (gr = 0; gr < nb_granules && (s->last_buf_size >> 3) < main_data_begin; gr++) {
1402             for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
1403                 g = &s->granules[ch][gr];
1404                 s->last_buf_size += g->part2_3_length;
1405                 memset(g->sb_hybrid, 0, sizeof(g->sb_hybrid));
1406                 compute_imdct(s, g, &s->sb_samples[ch][18 * gr][0], s->mdct_buf[ch]);
1407             }
1408         }
1409         skip = s->last_buf_size - 8 * main_data_begin;
1410         if (skip >= s->gb.size_in_bits && s->in_gb.buffer) {
1411             skip_bits_long(&s->in_gb, skip - s->gb.size_in_bits);
1412             s->gb           = s->in_gb;
1413             s->in_gb.buffer = NULL;
1414         } else {
1415             skip_bits_long(&s->gb, skip);
1416         }
1417     } else {
1418         gr = 0;
1419     }
1420
1421     for (; gr < nb_granules; gr++) {
1422         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
1423             g = &s->granules[ch][gr];
1424             bits_pos = get_bits_count(&s->gb);
1425
1426             if (!s->lsf) {
1427                 uint8_t *sc;
1428                 int slen, slen1, slen2;
1429
1430                 /* MPEG1 scale factors */
1431                 slen1 = slen_table[0][g->scalefac_compress];
1432                 slen2 = slen_table[1][g->scalefac_compress];
1433                 av_dlog(s->avctx, "slen1=%d slen2=%d\n", slen1, slen2);
1434                 if (g->block_type == 2) {
1435                     n = g->switch_point ? 17 : 18;
1436                     j = 0;
1437                     if (slen1) {
1438                         for (i = 0; i < n; i++)
1439                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen1);
1440                     } else {
1441                         for (i = 0; i < n; i++)
1442                             g->scale_factors[j++] = 0;
1443                     }
1444                     if (slen2) {
1445                         for (i = 0; i < 18; i++)
1446                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen2);
1447                         for (i = 0; i < 3; i++)
1448                             g->scale_factors[j++] = 0;
1449                     } else {
1450                         for (i = 0; i < 21; i++)
1451                             g->scale_factors[j++] = 0;
1452                     }
1453                 } else {
1454                     sc = s->granules[ch][0].scale_factors;
1455                     j = 0;
1456                     for (k = 0; k < 4; k++) {
1457                         n = k == 0 ? 6 : 5;
1458                         if ((g->scfsi & (0x8 >> k)) == 0) {
1459                             slen = (k < 2) ? slen1 : slen2;
1460                             if (slen) {
1461                                 for (i = 0; i < n; i++)
1462                                     g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen);
1463                             } else {
1464                                 for (i = 0; i < n; i++)
1465                                     g->scale_factors[j++] = 0;
1466                             }
1467                         } else {
1468                             /* simply copy from last granule */
1469                             for (i = 0; i < n; i++) {
1470                                 g->scale_factors[j] = sc[j];
1471                                 j++;
1472                             }
1473                         }
1474                     }
1475                     g->scale_factors[j++] = 0;
1476                 }
1477             } else {
1478                 int tindex, tindex2, slen[4], sl, sf;
1479
1480                 /* LSF scale factors */
1481                 if (g->block_type == 2)
1482                     tindex = g->switch_point ? 2 : 1;
1483                 else
1484                     tindex = 0;
1485
1486                 sf = g->scalefac_compress;
1487                 if ((s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) && ch == 1) {
1488                     /* intensity stereo case */
1489                     sf >>= 1;
1490                     if (sf < 180) {
1491                         lsf_sf_expand(slen, sf, 6, 6, 0);
1492                         tindex2 = 3;
1493                     } else if (sf < 244) {
1494                         lsf_sf_expand(slen, sf - 180, 4, 4, 0);
1495                         tindex2 = 4;
1496                     } else {
1497                         lsf_sf_expand(slen, sf - 244, 3, 0, 0);
1498                         tindex2 = 5;
1499                     }
1500                 } else {
1501                     /* normal case */
1502                     if (sf < 400) {
1503                         lsf_sf_expand(slen, sf, 5, 4, 4);
1504                         tindex2 = 0;
1505                     } else if (sf < 500) {
1506                         lsf_sf_expand(slen, sf - 400, 5, 4, 0);
1507                         tindex2 = 1;
1508                     } else {
1509                         lsf_sf_expand(slen, sf - 500, 3, 0, 0);
1510                         tindex2 = 2;
1511                         g->preflag = 1;
1512                     }
1513                 }
1514
1515                 j = 0;
1516                 for (k = 0; k < 4; k++) {
1517                     n  = lsf_nsf_table[tindex2][tindex][k];
1518                     sl = slen[k];
1519                     if (sl) {
1520                         for (i = 0; i < n; i++)
1521                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, sl);
1522                     } else {
1523                         for (i = 0; i < n; i++)
1524                             g->scale_factors[j++] = 0;
1525                     }
1526                 }
1527                 /* XXX: should compute exact size */
1528                 for (; j < 40; j++)
1529                     g->scale_factors[j] = 0;
1530             }
1531
1532             exponents_from_scale_factors(s, g, exponents);
1533
1534             /* read Huffman coded residue */
1535             huffman_decode(s, g, exponents, bits_pos + g->part2_3_length);
1536         } /* ch */
1537
1538         if (s->mode == MPA_JSTEREO)
1539             compute_stereo(s, &s->granules[0][gr], &s->granules[1][gr]);
1540
1541         for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
1542             g = &s->granules[ch][gr];
1543
1544             reorder_block(s, g);
1545             compute_antialias(s, g);
1546             compute_imdct(s, g, &s->sb_samples[ch][18 * gr][0], s->mdct_buf[ch]);
1547         }
1548     } /* gr */
1549     if (get_bits_count(&s->gb) < 0)
1550         skip_bits_long(&s->gb, -get_bits_count(&s->gb));
1551     return nb_granules * 18;
1552 }
1553
1554 static int mp_decode_frame(MPADecodeContext *s, OUT_INT **samples,
1555                            const uint8_t *buf, int buf_size)
1556 {
1557     int i, nb_frames, ch, ret;
1558     OUT_INT *samples_ptr;
1559
1560     init_get_bits(&s->gb, buf + HEADER_SIZE, (buf_size - HEADER_SIZE) * 8);
1561
1562     /* skip error protection field */
1563     if (s->error_protection)
1564         skip_bits(&s->gb, 16);
1565
1566     switch(s->layer) {
1567     case 1:
1568         s->avctx->frame_size = 384;
1569         nb_frames = mp_decode_layer1(s);
1570         break;
1571     case 2:
1572         s->avctx->frame_size = 1152;
1573         nb_frames = mp_decode_layer2(s);
1574         break;
1575     case 3:
1576         s->avctx->frame_size = s->lsf ? 576 : 1152;
1577     default:
1578         nb_frames = mp_decode_layer3(s);
1579
1580         if (nb_frames < 0)
1581             return nb_frames;
1582
1583         s->last_buf_size=0;
1584         if (s->in_gb.buffer) {
1585             align_get_bits(&s->gb);
1586             i = get_bits_left(&s->gb)>>3;
1587             if (i >= 0 && i <= BACKSTEP_SIZE) {
1588                 memmove(s->last_buf, s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3), i);
1589                 s->last_buf_size=i;
1590             } else
1591                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid old backstep %d\n", i);
1592             s->gb           = s->in_gb;
1593             s->in_gb.buffer = NULL;
1594         }
1595
1596         align_get_bits(&s->gb);
1597         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1598         i = get_bits_left(&s->gb) >> 3;
1599
1600         if (i < 0 || i > BACKSTEP_SIZE || nb_frames < 0) {
1601             if (i < 0)
1602                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid new backstep %d\n", i);
1603             i = FFMIN(BACKSTEP_SIZE, buf_size - HEADER_SIZE);
1604         }
1605         assert(i <= buf_size - HEADER_SIZE && i >= 0);
1606         memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, s->gb.buffer + buf_size - HEADER_SIZE - i, i);
1607         s->last_buf_size += i;
1608     }
1609
1610     /* get output buffer */
1611     if (!samples) {
1612         av_assert0(s->frame != NULL);
1613         s->frame->nb_samples = s->avctx->frame_size;
1614         if ((ret = ff_get_buffer(s->avctx, s->frame)) < 0) {
1615             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1616             return ret;
1617         }
1618         samples = (OUT_INT **)s->frame->extended_data;
1619     }
1620
1621     /* apply the synthesis filter */
1622     for (ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
1623         int sample_stride;
1624         if (s->avctx->sample_fmt == OUT_FMT_P) {
1625             samples_ptr   = samples[ch];
1626             sample_stride = 1;
1627         } else {
1628             samples_ptr   = samples[0] + ch;
1629             sample_stride = s->nb_channels;
1630         }
1631         for (i = 0; i < nb_frames; i++) {
1632             RENAME(ff_mpa_synth_filter)(&s->mpadsp, s->synth_buf[ch],
1633                                         &(s->synth_buf_offset[ch]),
1634                                         RENAME(ff_mpa_synth_window),
1635                                         &s->dither_state, samples_ptr,
1636                                         sample_stride, s->sb_samples[ch][i]);
1637             samples_ptr += 32 * sample_stride;
1638         }
1639     }
1640
1641     return nb_frames * 32 * sizeof(OUT_INT) * s->nb_channels;
1642 }
1643
1644 static int decode_frame(AVCodecContext * avctx, void *data, int *got_frame_ptr,
1645                         AVPacket *avpkt)
1646 {
1647     const uint8_t *buf  = avpkt->data;
1648     int buf_size        = avpkt->size;
1649     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1650     uint32_t header;
1651     int ret;
1652
1653     if (buf_size < HEADER_SIZE)
1654         return AVERROR_INVALIDDATA;
1655
1656     header = AV_RB32(buf);
1657     if (ff_mpa_check_header(header) < 0) {
1658         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header missing\n");
1659         return AVERROR_INVALIDDATA;
1660     }
1661
1662     if (avpriv_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header) == 1) {
1663         /* free format: prepare to compute frame size */
1664         s->frame_size = -1;
1665         return AVERROR_INVALIDDATA;
1666     }
1667     /* update codec info */
1668     avctx->channels       = s->nb_channels;
1669     avctx->channel_layout = s->nb_channels == 1 ? AV_CH_LAYOUT_MONO : AV_CH_LAYOUT_STEREO;
1670     if (!avctx->bit_rate)
1671         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1672
1673     if (s->frame_size <= 0 || s->frame_size > buf_size) {
1674         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
1675         return AVERROR_INVALIDDATA;
1676     } else if (s->frame_size < buf_size) {
1677         buf_size= s->frame_size;
1678     }
1679
1680     s->frame = data;
1681
1682     ret = mp_decode_frame(s, NULL, buf, buf_size);
1683     if (ret >= 0) {
1684         s->frame->nb_samples = avctx->frame_size;
1685         *got_frame_ptr       = 1;
1686         avctx->sample_rate   = s->sample_rate;
1687         //FIXME maybe move the other codec info stuff from above here too
1688     } else {
1689         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error while decoding MPEG audio frame.\n");
1690         /* Only return an error if the bad frame makes up the whole packet or
1691          * the error is related to buffer management.
1692          * If there is more data in the packet, just consume the bad frame
1693          * instead of returning an error, which would discard the whole
1694          * packet. */
1695         *got_frame_ptr = 0;
1696         if (buf_size == avpkt->size || ret != AVERROR_INVALIDDATA)
1697             return ret;
1698     }
1699     s->frame_size = 0;
1700     return buf_size;
1701 }
1702
1703 static void mp_flush(MPADecodeContext *ctx)
1704 {
1705     memset(ctx->synth_buf, 0, sizeof(ctx->synth_buf));
1706     ctx->last_buf_size = 0;
1707 }
1708
1709 static void flush(AVCodecContext *avctx)
1710 {
1711     mp_flush(avctx->priv_data);
1712 }
1713
1714 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER || CONFIG_MP3ADUFLOAT_DECODER
1715 static int decode_frame_adu(AVCodecContext *avctx, void *data,
1716                             int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
1717 {
1718     const uint8_t *buf  = avpkt->data;
1719     int buf_size        = avpkt->size;
1720     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1721     uint32_t header;
1722     int len, ret;
1723
1724     len = buf_size;
1725
1726     // Discard too short frames
1727     if (buf_size < HEADER_SIZE) {
1728         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Packet is too small\n");
1729         return AVERROR_INVALIDDATA;
1730     }
1731
1732
1733     if (len > MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE)
1734         len = MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE;
1735
1736     // Get header and restore sync word
1737     header = AV_RB32(buf) | 0xffe00000;
1738
1739     if (ff_mpa_check_header(header) < 0) { // Bad header, discard frame
1740         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid frame header\n");
1741         return AVERROR_INVALIDDATA;
1742     }
1743
1744     avpriv_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header);
1745     /* update codec info */
1746     avctx->sample_rate = s->sample_rate;
1747     avctx->channels    = s->nb_channels;
1748     if (!avctx->bit_rate)
1749         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1750
1751     s->frame_size = len;
1752
1753     s->frame = data;
1754
1755     ret = mp_decode_frame(s, NULL, buf, buf_size);
1756     if (ret < 0) {
1757         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error while decoding MPEG audio frame.\n");
1758         return ret;
1759     }
1760
1761     *got_frame_ptr = 1;
1762
1763     return buf_size;
1764 }
1765 #endif /* CONFIG_MP3ADU_DECODER || CONFIG_MP3ADUFLOAT_DECODER */
1766
1767 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER || CONFIG_MP3ON4FLOAT_DECODER
1768
1769 /**
1770  * Context for MP3On4 decoder
1771  */
1772 typedef struct MP3On4DecodeContext {
1773     int frames;                     ///< number of mp3 frames per block (number of mp3 decoder instances)
1774     int syncword;                   ///< syncword patch
1775     const uint8_t *coff;            ///< channel offsets in output buffer
1776     MPADecodeContext *mp3decctx[5]; ///< MPADecodeContext for every decoder instance
1777 } MP3On4DecodeContext;
1778
1779 #include "mpeg4audio.h"
1780
1781 /* Next 3 arrays are indexed by channel config number (passed via codecdata) */
1782
1783 /* number of mp3 decoder instances */
1784 static const uint8_t mp3Frames[8] = { 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5 };
1785
1786 /* offsets into output buffer, assume output order is FL FR C LFE BL BR SL SR */
1787 static const uint8_t chan_offset[8][5] = {
1788     { 0             },
1789     { 0             },  // C
1790     { 0             },  // FLR
1791     { 2, 0          },  // C FLR
1792     { 2, 0, 3       },  // C FLR BS
1793     { 2, 0, 3       },  // C FLR BLRS
1794     { 2, 0, 4, 3    },  // C FLR BLRS LFE
1795     { 2, 0, 6, 4, 3 },  // C FLR BLRS BLR LFE
1796 };
1797
1798 /* mp3on4 channel layouts */
1799 static const int16_t chan_layout[8] = {
1800     0,
1801     AV_CH_LAYOUT_MONO,
1802     AV_CH_LAYOUT_STEREO,
1803     AV_CH_LAYOUT_SURROUND,
1804     AV_CH_LAYOUT_4POINT0,
1805     AV_CH_LAYOUT_5POINT0,
1806     AV_CH_LAYOUT_5POINT1,
1807     AV_CH_LAYOUT_7POINT1
1808 };
1809
1810 static av_cold int decode_close_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
1811 {
1812     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1813     int i;
1814
1815     for (i = 0; i < s->frames; i++)
1816         av_free(s->mp3decctx[i]);
1817
1818     return 0;
1819 }
1820
1821
1822 static int decode_init_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
1823 {
1824     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1825     MPEG4AudioConfig cfg;
1826     int i;
1827
1828     if ((avctx->extradata_size < 2) || (avctx->extradata == NULL)) {
1829         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Codec extradata missing or too short.\n");
1830         return AVERROR_INVALIDDATA;
1831     }
1832
1833     avpriv_mpeg4audio_get_config(&cfg, avctx->extradata,
1834                                  avctx->extradata_size * 8, 1);
1835     if (!cfg.chan_config || cfg.chan_config > 7) {
1836         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid channel config number.\n");
1837         return AVERROR_INVALIDDATA;
1838     }
1839     s->frames             = mp3Frames[cfg.chan_config];
1840     s->coff               = chan_offset[cfg.chan_config];
1841     avctx->channels       = ff_mpeg4audio_channels[cfg.chan_config];
1842     avctx->channel_layout = chan_layout[cfg.chan_config];
1843
1844     if (cfg.sample_rate < 16000)
1845         s->syncword = 0xffe00000;
1846     else
1847         s->syncword = 0xfff00000;
1848
1849     /* Init the first mp3 decoder in standard way, so that all tables get builded
1850      * We replace avctx->priv_data with the context of the first decoder so that
1851      * decode_init() does not have to be changed.
1852      * Other decoders will be initialized here copying data from the first context
1853      */
1854     // Allocate zeroed memory for the first decoder context
1855     s->mp3decctx[0] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
1856     if (!s->mp3decctx[0])
1857         goto alloc_fail;
1858     // Put decoder context in place to make init_decode() happy
1859     avctx->priv_data = s->mp3decctx[0];
1860     decode_init(avctx);
1861     // Restore mp3on4 context pointer
1862     avctx->priv_data = s;
1863     s->mp3decctx[0]->adu_mode = 1; // Set adu mode
1864
1865     /* Create a separate codec/context for each frame (first is already ok).
1866      * Each frame is 1 or 2 channels - up to 5 frames allowed
1867      */
1868     for (i = 1; i < s->frames; i++) {
1869         s->mp3decctx[i] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
1870         if (!s->mp3decctx[i])
1871             goto alloc_fail;
1872         s->mp3decctx[i]->adu_mode = 1;
1873         s->mp3decctx[i]->avctx = avctx;
1874         s->mp3decctx[i]->mpadsp = s->mp3decctx[0]->mpadsp;
1875     }
1876
1877     return 0;
1878 alloc_fail:
1879     decode_close_mp3on4(avctx);
1880     return AVERROR(ENOMEM);
1881 }
1882
1883
1884 static void flush_mp3on4(AVCodecContext *avctx)
1885 {
1886     int i;
1887     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1888
1889     for (i = 0; i < s->frames; i++)
1890         mp_flush(s->mp3decctx[i]);
1891 }
1892
1893
1894 static int decode_frame_mp3on4(AVCodecContext *avctx, void *data,
1895                                int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
1896 {
1897     AVFrame *frame         = data;
1898     const uint8_t *buf     = avpkt->data;
1899     int buf_size           = avpkt->size;
1900     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1901     MPADecodeContext *m;
1902     int fsize, len = buf_size, out_size = 0;
1903     uint32_t header;
1904     OUT_INT **out_samples;
1905     OUT_INT *outptr[2];
1906     int fr, ch, ret;
1907
1908     /* get output buffer */
1909     frame->nb_samples = MPA_FRAME_SIZE;
1910     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame)) < 0) {
1911         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1912         return ret;
1913     }
1914     out_samples = (OUT_INT **)frame->extended_data;
1915
1916     // Discard too short frames
1917     if (buf_size < HEADER_SIZE)
1918         return AVERROR_INVALIDDATA;
1919
1920     avctx->bit_rate = 0;
1921
1922     ch = 0;
1923     for (fr = 0; fr < s->frames; fr++) {
1924         fsize = AV_RB16(buf) >> 4;
1925         fsize = FFMIN3(fsize, len, MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE);
1926         m     = s->mp3decctx[fr];
1927         assert(m != NULL);
1928
1929         if (fsize < HEADER_SIZE) {
1930             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame size smaller than header size\n");
1931             return AVERROR_INVALIDDATA;
1932         }
1933         header = (AV_RB32(buf) & 0x000fffff) | s->syncword; // patch header
1934
1935         if (ff_mpa_check_header(header) < 0) // Bad header, discard block
1936             break;
1937
1938         avpriv_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)m, header);
1939
1940         if (ch + m->nb_channels > avctx->channels) {
1941             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame channel count exceeds codec "
1942                                         "channel count\n");
1943             return AVERROR_INVALIDDATA;
1944         }
1945         ch += m->nb_channels;
1946
1947         outptr[0] = out_samples[s->coff[fr]];
1948         if (m->nb_channels > 1)
1949             outptr[1] = out_samples[s->coff[fr] + 1];
1950
1951         if ((ret = mp_decode_frame(m, outptr, buf, fsize)) < 0)
1952             return ret;
1953
1954         out_size += ret;
1955         buf      += fsize;
1956         len      -= fsize;
1957
1958         avctx->bit_rate += m->bit_rate;
1959     }
1960
1961     /* update codec info */
1962     avctx->sample_rate = s->mp3decctx[0]->sample_rate;
1963
1964     frame->nb_samples = out_size / (avctx->channels * sizeof(OUT_INT));
1965     *got_frame_ptr    = 1;
1966
1967     return buf_size;
1968 }
1969 #endif /* CONFIG_MP3ON4_DECODER || CONFIG_MP3ON4FLOAT_DECODER */
1970
1971 #if !CONFIG_FLOAT
1972 #if CONFIG_MP1_DECODER
1973 AVCodec ff_mp1_decoder = {
1974     .name           = "mp1",
1975     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1976     .id             = AV_CODEC_ID_MP1,
1977     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
1978     .init           = decode_init,
1979     .decode         = decode_frame,
1980     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1981     .flush          = flush,
1982     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP1 (MPEG audio layer 1)"),
1983     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
1984                                                       AV_SAMPLE_FMT_S16,
1985                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
1986 };
1987 #endif
1988 #if CONFIG_MP2_DECODER
1989 AVCodec ff_mp2_decoder = {
1990     .name           = "mp2",
1991     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1992     .id             = AV_CODEC_ID_MP2,
1993     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
1994     .init           = decode_init,
1995     .decode         = decode_frame,
1996     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1997     .flush          = flush,
1998     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP2 (MPEG audio layer 2)"),
1999     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
2000                                                       AV_SAMPLE_FMT_S16,
2001                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
2002 };
2003 #endif
2004 #if CONFIG_MP3_DECODER
2005 AVCodec ff_mp3_decoder = {
2006     .name           = "mp3",
2007     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2008     .id             = AV_CODEC_ID_MP3,
2009     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
2010     .init           = decode_init,
2011     .decode         = decode_frame,
2012     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
2013     .flush          = flush,
2014     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2015     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
2016                                                       AV_SAMPLE_FMT_S16,
2017                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
2018 };
2019 #endif
2020 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER
2021 AVCodec ff_mp3adu_decoder = {
2022     .name           = "mp3adu",
2023     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2024     .id             = AV_CODEC_ID_MP3ADU,
2025     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
2026     .init           = decode_init,
2027     .decode         = decode_frame_adu,
2028     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
2029     .flush          = flush,
2030     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2031     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
2032                                                       AV_SAMPLE_FMT_S16,
2033                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
2034 };
2035 #endif
2036 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER
2037 AVCodec ff_mp3on4_decoder = {
2038     .name           = "mp3on4",
2039     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2040     .id             = AV_CODEC_ID_MP3ON4,
2041     .priv_data_size = sizeof(MP3On4DecodeContext),
2042     .init           = decode_init_mp3on4,
2043     .close          = decode_close_mp3on4,
2044     .decode         = decode_frame_mp3on4,
2045     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
2046     .flush          = flush_mp3on4,
2047     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3onMP4"),
2048     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
2049                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
2050 };
2051 #endif
2052 #endif