]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/mpegaudiodec.c
mp3on4: create a separate flush function for MP3onMP4.
[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/audioconvert.h"
28 #include "avcodec.h"
29 #include "get_bits.h"
30 #include "mathops.h"
31 #include "mpegaudiodsp.h"
32
33 /*
34  * TODO:
35  *  - test lsf / mpeg25 extensively.
36  */
37
38 #include "mpegaudio.h"
39 #include "mpegaudiodecheader.h"
40
41 #define BACKSTEP_SIZE 512
42 #define EXTRABYTES 24
43
44 /* layer 3 "granule" */
45 typedef struct GranuleDef {
46     uint8_t scfsi;
47     int part2_3_length;
48     int big_values;
49     int global_gain;
50     int scalefac_compress;
51     uint8_t block_type;
52     uint8_t switch_point;
53     int table_select[3];
54     int subblock_gain[3];
55     uint8_t scalefac_scale;
56     uint8_t count1table_select;
57     int region_size[3]; /* number of huffman codes in each region */
58     int preflag;
59     int short_start, long_end; /* long/short band indexes */
60     uint8_t scale_factors[40];
61     INTFLOAT sb_hybrid[SBLIMIT * 18]; /* 576 samples */
62 } GranuleDef;
63
64 typedef struct MPADecodeContext {
65     MPA_DECODE_HEADER
66     uint8_t last_buf[2*BACKSTEP_SIZE + EXTRABYTES];
67     int last_buf_size;
68     /* next header (used in free format parsing) */
69     uint32_t free_format_next_header;
70     GetBitContext gb;
71     GetBitContext in_gb;
72     DECLARE_ALIGNED(32, MPA_INT, synth_buf)[MPA_MAX_CHANNELS][512 * 2];
73     int synth_buf_offset[MPA_MAX_CHANNELS];
74     DECLARE_ALIGNED(32, INTFLOAT, sb_samples)[MPA_MAX_CHANNELS][36][SBLIMIT];
75     INTFLOAT mdct_buf[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT * 18]; /* previous samples, for layer 3 MDCT */
76     GranuleDef granules[2][2]; /* Used in Layer 3 */
77 #ifdef DEBUG
78     int frame_count;
79 #endif
80     int adu_mode; ///< 0 for standard mp3, 1 for adu formatted mp3
81     int dither_state;
82     int error_recognition;
83     AVCodecContext* avctx;
84     MPADSPContext mpadsp;
85 } MPADecodeContext;
86
87 #if CONFIG_FLOAT
88 #   define SHR(a,b)       ((a)*(1.0f/(1<<(b))))
89 #   define FIXR_OLD(a)    ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
90 #   define FIXR(x)        ((float)(x))
91 #   define FIXHR(x)       ((float)(x))
92 #   define MULH3(x, y, s) ((s)*(y)*(x))
93 #   define MULLx(x, y, s) ((y)*(x))
94 #   define RENAME(a) a ## _float
95 #   define OUT_FMT AV_SAMPLE_FMT_FLT
96 #else
97 #   define SHR(a,b)       ((a)>>(b))
98 /* WARNING: only correct for posititive numbers */
99 #   define FIXR_OLD(a)    ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
100 #   define FIXR(a)        ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
101 #   define FIXHR(a)       ((int)((a) * (1LL<<32) + 0.5))
102 #   define MULH3(x, y, s) MULH((s)*(x), y)
103 #   define MULLx(x, y, s) MULL(x,y,s)
104 #   define RENAME(a)      a ## _fixed
105 #   define OUT_FMT AV_SAMPLE_FMT_S16
106 #endif
107
108 /****************/
109
110 #define HEADER_SIZE 4
111
112 #include "mpegaudiodata.h"
113 #include "mpegaudiodectab.h"
114
115 /* vlc structure for decoding layer 3 huffman tables */
116 static VLC huff_vlc[16];
117 static VLC_TYPE huff_vlc_tables[
118   0+128+128+128+130+128+154+166+
119   142+204+190+170+542+460+662+414
120   ][2];
121 static const int huff_vlc_tables_sizes[16] = {
122   0, 128, 128, 128, 130, 128, 154, 166,
123   142, 204, 190, 170, 542, 460, 662, 414
124 };
125 static VLC huff_quad_vlc[2];
126 static VLC_TYPE huff_quad_vlc_tables[128+16][2];
127 static const int huff_quad_vlc_tables_sizes[2] = {
128   128, 16
129 };
130 /* computed from band_size_long */
131 static uint16_t band_index_long[9][23];
132 #include "mpegaudio_tablegen.h"
133 /* intensity stereo coef table */
134 static INTFLOAT is_table[2][16];
135 static INTFLOAT is_table_lsf[2][2][16];
136 static INTFLOAT csa_table[8][4];
137 static INTFLOAT mdct_win[8][36];
138
139 static int16_t division_tab3[1<<6 ];
140 static int16_t division_tab5[1<<8 ];
141 static int16_t division_tab9[1<<11];
142
143 static int16_t * const division_tabs[4] = {
144     division_tab3, division_tab5, NULL, division_tab9
145 };
146
147 /* lower 2 bits: modulo 3, higher bits: shift */
148 static uint16_t scale_factor_modshift[64];
149 /* [i][j]:  2^(-j/3) * FRAC_ONE * 2^(i+2) / (2^(i+2) - 1) */
150 static int32_t scale_factor_mult[15][3];
151 /* mult table for layer 2 group quantization */
152
153 #define SCALE_GEN(v) \
154 { FIXR_OLD(1.0 * (v)), FIXR_OLD(0.7937005259 * (v)), FIXR_OLD(0.6299605249 * (v)) }
155
156 static const int32_t scale_factor_mult2[3][3] = {
157     SCALE_GEN(4.0 / 3.0), /* 3 steps */
158     SCALE_GEN(4.0 / 5.0), /* 5 steps */
159     SCALE_GEN(4.0 / 9.0), /* 9 steps */
160 };
161
162 /**
163  * Convert region offsets to region sizes and truncate
164  * size to big_values.
165  */
166 static void ff_region_offset2size(GranuleDef *g){
167     int i, k, j=0;
168     g->region_size[2] = (576 / 2);
169     for(i=0;i<3;i++) {
170         k = FFMIN(g->region_size[i], g->big_values);
171         g->region_size[i] = k - j;
172         j = k;
173     }
174 }
175
176 static void ff_init_short_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g){
177     if (g->block_type == 2)
178         g->region_size[0] = (36 / 2);
179     else {
180         if (s->sample_rate_index <= 2)
181             g->region_size[0] = (36 / 2);
182         else if (s->sample_rate_index != 8)
183             g->region_size[0] = (54 / 2);
184         else
185             g->region_size[0] = (108 / 2);
186     }
187     g->region_size[1] = (576 / 2);
188 }
189
190 static void ff_init_long_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g, int ra1, int ra2){
191     int l;
192     g->region_size[0] =
193         band_index_long[s->sample_rate_index][ra1 + 1] >> 1;
194     /* should not overflow */
195     l = FFMIN(ra1 + ra2 + 2, 22);
196     g->region_size[1] =
197         band_index_long[s->sample_rate_index][l] >> 1;
198 }
199
200 static void ff_compute_band_indexes(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g){
201     if (g->block_type == 2) {
202         if (g->switch_point) {
203             /* if switched mode, we handle the 36 first samples as
204                 long blocks.  For 8000Hz, we handle the 48 first
205                 exponents as long blocks (XXX: check this!) */
206             if (s->sample_rate_index <= 2)
207                 g->long_end = 8;
208             else if (s->sample_rate_index != 8)
209                 g->long_end = 6;
210             else
211                 g->long_end = 4; /* 8000 Hz */
212
213             g->short_start = 2 + (s->sample_rate_index != 8);
214         } else {
215             g->long_end = 0;
216             g->short_start = 0;
217         }
218     } else {
219         g->short_start = 13;
220         g->long_end = 22;
221     }
222 }
223
224 /* layer 1 unscaling */
225 /* n = number of bits of the mantissa minus 1 */
226 static inline int l1_unscale(int n, int mant, int scale_factor)
227 {
228     int shift, mod;
229     int64_t val;
230
231     shift = scale_factor_modshift[scale_factor];
232     mod = shift & 3;
233     shift >>= 2;
234     val = MUL64(mant + (-1 << n) + 1, scale_factor_mult[n-1][mod]);
235     shift += n;
236     /* NOTE: at this point, 1 <= shift >= 21 + 15 */
237     return (int)((val + (1LL << (shift - 1))) >> shift);
238 }
239
240 static inline int l2_unscale_group(int steps, int mant, int scale_factor)
241 {
242     int shift, mod, val;
243
244     shift = scale_factor_modshift[scale_factor];
245     mod = shift & 3;
246     shift >>= 2;
247
248     val = (mant - (steps >> 1)) * scale_factor_mult2[steps >> 2][mod];
249     /* NOTE: at this point, 0 <= shift <= 21 */
250     if (shift > 0)
251         val = (val + (1 << (shift - 1))) >> shift;
252     return val;
253 }
254
255 /* compute value^(4/3) * 2^(exponent/4). It normalized to FRAC_BITS */
256 static inline int l3_unscale(int value, int exponent)
257 {
258     unsigned int m;
259     int e;
260
261     e = table_4_3_exp  [4*value + (exponent&3)];
262     m = table_4_3_value[4*value + (exponent&3)];
263     e -= (exponent >> 2);
264     assert(e>=1);
265     if (e > 31)
266         return 0;
267     m = (m + (1 << (e-1))) >> e;
268
269     return m;
270 }
271
272 static av_cold int decode_init(AVCodecContext * avctx)
273 {
274     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
275     static int init=0;
276     int i, j, k;
277
278     s->avctx = avctx;
279
280     ff_mpadsp_init(&s->mpadsp);
281
282     avctx->sample_fmt= OUT_FMT;
283     s->error_recognition= avctx->error_recognition;
284
285     if (!init && !avctx->parse_only) {
286         int offset;
287
288         /* scale factors table for layer 1/2 */
289         for(i=0;i<64;i++) {
290             int shift, mod;
291             /* 1.0 (i = 3) is normalized to 2 ^ FRAC_BITS */
292             shift = (i / 3);
293             mod = i % 3;
294             scale_factor_modshift[i] = mod | (shift << 2);
295         }
296
297         /* scale factor multiply for layer 1 */
298         for(i=0;i<15;i++) {
299             int n, norm;
300             n = i + 2;
301             norm = ((INT64_C(1) << n) * FRAC_ONE) / ((1 << n) - 1);
302             scale_factor_mult[i][0] = MULLx(norm, FIXR(1.0          * 2.0), FRAC_BITS);
303             scale_factor_mult[i][1] = MULLx(norm, FIXR(0.7937005259 * 2.0), FRAC_BITS);
304             scale_factor_mult[i][2] = MULLx(norm, FIXR(0.6299605249 * 2.0), FRAC_BITS);
305             av_dlog(avctx, "%d: norm=%x s=%x %x %x\n",
306                     i, norm,
307                     scale_factor_mult[i][0],
308                     scale_factor_mult[i][1],
309                     scale_factor_mult[i][2]);
310         }
311
312         RENAME(ff_mpa_synth_init)(RENAME(ff_mpa_synth_window));
313
314         /* huffman decode tables */
315         offset = 0;
316         for(i=1;i<16;i++) {
317             const HuffTable *h = &mpa_huff_tables[i];
318             int xsize, x, y;
319             uint8_t  tmp_bits [512];
320             uint16_t tmp_codes[512];
321
322             memset(tmp_bits , 0, sizeof(tmp_bits ));
323             memset(tmp_codes, 0, sizeof(tmp_codes));
324
325             xsize = h->xsize;
326
327             j = 0;
328             for(x=0;x<xsize;x++) {
329                 for(y=0;y<xsize;y++){
330                     tmp_bits [(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->bits [j  ];
331                     tmp_codes[(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->codes[j++];
332                 }
333             }
334
335             /* XXX: fail test */
336             huff_vlc[i].table = huff_vlc_tables+offset;
337             huff_vlc[i].table_allocated = huff_vlc_tables_sizes[i];
338             init_vlc(&huff_vlc[i], 7, 512,
339                      tmp_bits, 1, 1, tmp_codes, 2, 2,
340                      INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
341             offset += huff_vlc_tables_sizes[i];
342         }
343         assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_vlc_tables));
344
345         offset = 0;
346         for(i=0;i<2;i++) {
347             huff_quad_vlc[i].table = huff_quad_vlc_tables+offset;
348             huff_quad_vlc[i].table_allocated = huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
349             init_vlc(&huff_quad_vlc[i], i == 0 ? 7 : 4, 16,
350                      mpa_quad_bits[i], 1, 1, mpa_quad_codes[i], 1, 1,
351                      INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
352             offset += huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
353         }
354         assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_quad_vlc_tables));
355
356         for(i=0;i<9;i++) {
357             k = 0;
358             for(j=0;j<22;j++) {
359                 band_index_long[i][j] = k;
360                 k += band_size_long[i][j];
361             }
362             band_index_long[i][22] = k;
363         }
364
365         /* compute n ^ (4/3) and store it in mantissa/exp format */
366
367         mpegaudio_tableinit();
368
369         for (i = 0; i < 4; i++)
370             if (ff_mpa_quant_bits[i] < 0)
371                 for (j = 0; j < (1<<(-ff_mpa_quant_bits[i]+1)); j++) {
372                     int val1, val2, val3, steps;
373                     int val = j;
374                     steps  = ff_mpa_quant_steps[i];
375                     val1 = val % steps;
376                     val /= steps;
377                     val2 = val % steps;
378                     val3 = val / steps;
379                     division_tabs[i][j] = val1 + (val2 << 4) + (val3 << 8);
380                 }
381
382
383         for(i=0;i<7;i++) {
384             float f;
385             INTFLOAT v;
386             if (i != 6) {
387                 f = tan((double)i * M_PI / 12.0);
388                 v = FIXR(f / (1.0 + f));
389             } else {
390                 v = FIXR(1.0);
391             }
392             is_table[0][i] = v;
393             is_table[1][6 - i] = v;
394         }
395         /* invalid values */
396         for(i=7;i<16;i++)
397             is_table[0][i] = is_table[1][i] = 0.0;
398
399         for(i=0;i<16;i++) {
400             double f;
401             int e, k;
402
403             for(j=0;j<2;j++) {
404                 e = -(j + 1) * ((i + 1) >> 1);
405                 f = pow(2.0, e / 4.0);
406                 k = i & 1;
407                 is_table_lsf[j][k ^ 1][i] = FIXR(f);
408                 is_table_lsf[j][k][i] = FIXR(1.0);
409                 av_dlog(avctx, "is_table_lsf %d %d: %f %f\n",
410                         i, j, (float) is_table_lsf[j][0][i],
411                         (float) is_table_lsf[j][1][i]);
412             }
413         }
414
415         for(i=0;i<8;i++) {
416             float ci, cs, ca;
417             ci = ci_table[i];
418             cs = 1.0 / sqrt(1.0 + ci * ci);
419             ca = cs * ci;
420 #if !CONFIG_FLOAT
421             csa_table[i][0] = FIXHR(cs/4);
422             csa_table[i][1] = FIXHR(ca/4);
423             csa_table[i][2] = FIXHR(ca/4) + FIXHR(cs/4);
424             csa_table[i][3] = FIXHR(ca/4) - FIXHR(cs/4);
425 #else
426             csa_table[i][0] = cs;
427             csa_table[i][1] = ca;
428             csa_table[i][2] = ca + cs;
429             csa_table[i][3] = ca - cs;
430 #endif
431         }
432
433         /* compute mdct windows */
434         for(i=0;i<36;i++) {
435             for(j=0; j<4; j++){
436                 double d;
437
438                 if(j==2 && i%3 != 1)
439                     continue;
440
441                 d= sin(M_PI * (i + 0.5) / 36.0);
442                 if(j==1){
443                     if     (i>=30) d= 0;
444                     else if(i>=24) d= sin(M_PI * (i - 18 + 0.5) / 12.0);
445                     else if(i>=18) d= 1;
446                 }else if(j==3){
447                     if     (i<  6) d= 0;
448                     else if(i< 12) d= sin(M_PI * (i -  6 + 0.5) / 12.0);
449                     else if(i< 18) d= 1;
450                 }
451                 //merge last stage of imdct into the window coefficients
452                 d*= 0.5 / cos(M_PI*(2*i + 19)/72);
453
454                 if(j==2)
455                     mdct_win[j][i/3] = FIXHR((d / (1<<5)));
456                 else
457                     mdct_win[j][i  ] = FIXHR((d / (1<<5)));
458             }
459         }
460
461         /* NOTE: we do frequency inversion adter the MDCT by changing
462            the sign of the right window coefs */
463         for(j=0;j<4;j++) {
464             for(i=0;i<36;i+=2) {
465                 mdct_win[j + 4][i] = mdct_win[j][i];
466                 mdct_win[j + 4][i + 1] = -mdct_win[j][i + 1];
467             }
468         }
469
470         init = 1;
471     }
472
473     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_MP3ADU)
474         s->adu_mode = 1;
475     return 0;
476 }
477
478 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
479
480 /* 0.5 / cos(pi*(2*i+1)/36) */
481 static const INTFLOAT icos36[9] = {
482     FIXR(0.50190991877167369479),
483     FIXR(0.51763809020504152469), //0
484     FIXR(0.55168895948124587824),
485     FIXR(0.61038729438072803416),
486     FIXR(0.70710678118654752439), //1
487     FIXR(0.87172339781054900991),
488     FIXR(1.18310079157624925896),
489     FIXR(1.93185165257813657349), //2
490     FIXR(5.73685662283492756461),
491 };
492
493 /* 0.5 / cos(pi*(2*i+1)/36) */
494 static const INTFLOAT icos36h[9] = {
495     FIXHR(0.50190991877167369479/2),
496     FIXHR(0.51763809020504152469/2), //0
497     FIXHR(0.55168895948124587824/2),
498     FIXHR(0.61038729438072803416/2),
499     FIXHR(0.70710678118654752439/2), //1
500     FIXHR(0.87172339781054900991/2),
501     FIXHR(1.18310079157624925896/4),
502     FIXHR(1.93185165257813657349/4), //2
503 //    FIXHR(5.73685662283492756461),
504 };
505
506 /* 12 points IMDCT. We compute it "by hand" by factorizing obvious
507    cases. */
508 static void imdct12(INTFLOAT *out, INTFLOAT *in)
509 {
510     INTFLOAT in0, in1, in2, in3, in4, in5, t1, t2;
511
512     in0= in[0*3];
513     in1= in[1*3] + in[0*3];
514     in2= in[2*3] + in[1*3];
515     in3= in[3*3] + in[2*3];
516     in4= in[4*3] + in[3*3];
517     in5= in[5*3] + in[4*3];
518     in5 += in3;
519     in3 += in1;
520
521     in2= MULH3(in2, C3, 2);
522     in3= MULH3(in3, C3, 4);
523
524     t1 = in0 - in4;
525     t2 = MULH3(in1 - in5, icos36h[4], 2);
526
527     out[ 7]=
528     out[10]= t1 + t2;
529     out[ 1]=
530     out[ 4]= t1 - t2;
531
532     in0 += SHR(in4, 1);
533     in4 = in0 + in2;
534     in5 += 2*in1;
535     in1 = MULH3(in5 + in3, icos36h[1], 1);
536     out[ 8]=
537     out[ 9]= in4 + in1;
538     out[ 2]=
539     out[ 3]= in4 - in1;
540
541     in0 -= in2;
542     in5 = MULH3(in5 - in3, icos36h[7], 2);
543     out[ 0]=
544     out[ 5]= in0 - in5;
545     out[ 6]=
546     out[11]= in0 + in5;
547 }
548
549 /* cos(pi*i/18) */
550 #define C1 FIXHR(0.98480775301220805936/2)
551 #define C2 FIXHR(0.93969262078590838405/2)
552 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
553 #define C4 FIXHR(0.76604444311897803520/2)
554 #define C5 FIXHR(0.64278760968653932632/2)
555 #define C6 FIXHR(0.5/2)
556 #define C7 FIXHR(0.34202014332566873304/2)
557 #define C8 FIXHR(0.17364817766693034885/2)
558
559
560 /* using Lee like decomposition followed by hand coded 9 points DCT */
561 static void imdct36(INTFLOAT *out, INTFLOAT *buf, INTFLOAT *in, INTFLOAT *win)
562 {
563     int i, j;
564     INTFLOAT t0, t1, t2, t3, s0, s1, s2, s3;
565     INTFLOAT tmp[18], *tmp1, *in1;
566
567     for(i=17;i>=1;i--)
568         in[i] += in[i-1];
569     for(i=17;i>=3;i-=2)
570         in[i] += in[i-2];
571
572     for(j=0;j<2;j++) {
573         tmp1 = tmp + j;
574         in1 = in + j;
575
576         t2 = in1[2*4] + in1[2*8] - in1[2*2];
577
578         t3 = in1[2*0] + SHR(in1[2*6],1);
579         t1 = in1[2*0] - in1[2*6];
580         tmp1[ 6] = t1 - SHR(t2,1);
581         tmp1[16] = t1 + t2;
582
583         t0 = MULH3(in1[2*2] + in1[2*4] ,    C2, 2);
584         t1 = MULH3(in1[2*4] - in1[2*8] , -2*C8, 1);
585         t2 = MULH3(in1[2*2] + in1[2*8] ,   -C4, 2);
586
587         tmp1[10] = t3 - t0 - t2;
588         tmp1[ 2] = t3 + t0 + t1;
589         tmp1[14] = t3 + t2 - t1;
590
591         tmp1[ 4] = MULH3(in1[2*5] + in1[2*7] - in1[2*1], -C3, 2);
592         t2 = MULH3(in1[2*1] + in1[2*5],    C1, 2);
593         t3 = MULH3(in1[2*5] - in1[2*7], -2*C7, 1);
594         t0 = MULH3(in1[2*3], C3, 2);
595
596         t1 = MULH3(in1[2*1] + in1[2*7],   -C5, 2);
597
598         tmp1[ 0] = t2 + t3 + t0;
599         tmp1[12] = t2 + t1 - t0;
600         tmp1[ 8] = t3 - t1 - t0;
601     }
602
603     i = 0;
604     for(j=0;j<4;j++) {
605         t0 = tmp[i];
606         t1 = tmp[i + 2];
607         s0 = t1 + t0;
608         s2 = t1 - t0;
609
610         t2 = tmp[i + 1];
611         t3 = tmp[i + 3];
612         s1 = MULH3(t3 + t2, icos36h[j], 2);
613         s3 = MULLx(t3 - t2, icos36[8 - j], FRAC_BITS);
614
615         t0 = s0 + s1;
616         t1 = s0 - s1;
617         out[(9 + j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[9 + j], 1) + buf[9 + j];
618         out[(8 - j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[8 - j], 1) + buf[8 - j];
619         buf[9 + j] = MULH3(t0, win[18 + 9 + j], 1);
620         buf[8 - j] = MULH3(t0, win[18 + 8 - j], 1);
621
622         t0 = s2 + s3;
623         t1 = s2 - s3;
624         out[(9 + 8 - j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[9 + 8 - j], 1) + buf[9 + 8 - j];
625         out[(        j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[        j], 1) + buf[        j];
626         buf[9 + 8 - j] = MULH3(t0, win[18 + 9 + 8 - j], 1);
627         buf[      + j] = MULH3(t0, win[18         + j], 1);
628         i += 4;
629     }
630
631     s0 = tmp[16];
632     s1 = MULH3(tmp[17], icos36h[4], 2);
633     t0 = s0 + s1;
634     t1 = s0 - s1;
635     out[(9 + 4)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[9 + 4], 1) + buf[9 + 4];
636     out[(8 - 4)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[8 - 4], 1) + buf[8 - 4];
637     buf[9 + 4] = MULH3(t0, win[18 + 9 + 4], 1);
638     buf[8 - 4] = MULH3(t0, win[18 + 8 - 4], 1);
639 }
640
641 /* return the number of decoded frames */
642 static int mp_decode_layer1(MPADecodeContext *s)
643 {
644     int bound, i, v, n, ch, j, mant;
645     uint8_t allocation[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
646     uint8_t scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
647
648     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
649         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
650     else
651         bound = SBLIMIT;
652
653     /* allocation bits */
654     for(i=0;i<bound;i++) {
655         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
656             allocation[ch][i] = get_bits(&s->gb, 4);
657         }
658     }
659     for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
660         allocation[0][i] = get_bits(&s->gb, 4);
661     }
662
663     /* scale factors */
664     for(i=0;i<bound;i++) {
665         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
666             if (allocation[ch][i])
667                 scale_factors[ch][i] = get_bits(&s->gb, 6);
668         }
669     }
670     for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
671         if (allocation[0][i]) {
672             scale_factors[0][i] = get_bits(&s->gb, 6);
673             scale_factors[1][i] = get_bits(&s->gb, 6);
674         }
675     }
676
677     /* compute samples */
678     for(j=0;j<12;j++) {
679         for(i=0;i<bound;i++) {
680             for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
681                 n = allocation[ch][i];
682                 if (n) {
683                     mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
684                     v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[ch][i]);
685                 } else {
686                     v = 0;
687                 }
688                 s->sb_samples[ch][j][i] = v;
689             }
690         }
691         for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
692             n = allocation[0][i];
693             if (n) {
694                 mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
695                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[0][i]);
696                 s->sb_samples[0][j][i] = v;
697                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[1][i]);
698                 s->sb_samples[1][j][i] = v;
699             } else {
700                 s->sb_samples[0][j][i] = 0;
701                 s->sb_samples[1][j][i] = 0;
702             }
703         }
704     }
705     return 12;
706 }
707
708 static int mp_decode_layer2(MPADecodeContext *s)
709 {
710     int sblimit; /* number of used subbands */
711     const unsigned char *alloc_table;
712     int table, bit_alloc_bits, i, j, ch, bound, v;
713     unsigned char bit_alloc[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
714     unsigned char scale_code[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
715     unsigned char scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT][3], *sf;
716     int scale, qindex, bits, steps, k, l, m, b;
717
718     /* select decoding table */
719     table = ff_mpa_l2_select_table(s->bit_rate / 1000, s->nb_channels,
720                             s->sample_rate, s->lsf);
721     sblimit = ff_mpa_sblimit_table[table];
722     alloc_table = ff_mpa_alloc_tables[table];
723
724     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
725         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
726     else
727         bound = sblimit;
728
729     av_dlog(s->avctx, "bound=%d sblimit=%d\n", bound, sblimit);
730
731     /* sanity check */
732     if( bound > sblimit ) bound = sblimit;
733
734     /* parse bit allocation */
735     j = 0;
736     for(i=0;i<bound;i++) {
737         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
738         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
739             bit_alloc[ch][i] = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
740         }
741         j += 1 << bit_alloc_bits;
742     }
743     for(i=bound;i<sblimit;i++) {
744         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
745         v = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
746         bit_alloc[0][i] = v;
747         bit_alloc[1][i] = v;
748         j += 1 << bit_alloc_bits;
749     }
750
751     /* scale codes */
752     for(i=0;i<sblimit;i++) {
753         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
754             if (bit_alloc[ch][i])
755                 scale_code[ch][i] = get_bits(&s->gb, 2);
756         }
757     }
758
759     /* scale factors */
760     for(i=0;i<sblimit;i++) {
761         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
762             if (bit_alloc[ch][i]) {
763                 sf = scale_factors[ch][i];
764                 switch(scale_code[ch][i]) {
765                 default:
766                 case 0:
767                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
768                     sf[1] = get_bits(&s->gb, 6);
769                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
770                     break;
771                 case 2:
772                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
773                     sf[1] = sf[0];
774                     sf[2] = sf[0];
775                     break;
776                 case 1:
777                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
778                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
779                     sf[1] = sf[0];
780                     break;
781                 case 3:
782                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
783                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
784                     sf[1] = sf[2];
785                     break;
786                 }
787             }
788         }
789     }
790
791     /* samples */
792     for(k=0;k<3;k++) {
793         for(l=0;l<12;l+=3) {
794             j = 0;
795             for(i=0;i<bound;i++) {
796                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
797                 for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
798                     b = bit_alloc[ch][i];
799                     if (b) {
800                         scale = scale_factors[ch][i][k];
801                         qindex = alloc_table[j+b];
802                         bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
803                         if (bits < 0) {
804                             int v2;
805                             /* 3 values at the same time */
806                             v = get_bits(&s->gb, -bits);
807                             v2 = division_tabs[qindex][v];
808                             steps  = ff_mpa_quant_steps[qindex];
809
810                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] =
811                                 l2_unscale_group(steps, v2        & 15, scale);
812                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] =
813                                 l2_unscale_group(steps, (v2 >> 4) & 15, scale);
814                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] =
815                                 l2_unscale_group(steps,  v2 >> 8      , scale);
816                         } else {
817                             for(m=0;m<3;m++) {
818                                 v = get_bits(&s->gb, bits);
819                                 v = l1_unscale(bits - 1, v, scale);
820                                 s->sb_samples[ch][k * 12 + l + m][i] = v;
821                             }
822                         }
823                     } else {
824                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
825                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
826                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
827                     }
828                 }
829                 /* next subband in alloc table */
830                 j += 1 << bit_alloc_bits;
831             }
832             /* XXX: find a way to avoid this duplication of code */
833             for(i=bound;i<sblimit;i++) {
834                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
835                 b = bit_alloc[0][i];
836                 if (b) {
837                     int mant, scale0, scale1;
838                     scale0 = scale_factors[0][i][k];
839                     scale1 = scale_factors[1][i][k];
840                     qindex = alloc_table[j+b];
841                     bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
842                     if (bits < 0) {
843                         /* 3 values at the same time */
844                         v = get_bits(&s->gb, -bits);
845                         steps = ff_mpa_quant_steps[qindex];
846                         mant = v % steps;
847                         v = v / steps;
848                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] =
849                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
850                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] =
851                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
852                         mant = v % steps;
853                         v = v / steps;
854                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] =
855                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
856                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] =
857                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
858                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] =
859                             l2_unscale_group(steps, v, scale0);
860                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] =
861                             l2_unscale_group(steps, v, scale1);
862                     } else {
863                         for(m=0;m<3;m++) {
864                             mant = get_bits(&s->gb, bits);
865                             s->sb_samples[0][k * 12 + l + m][i] =
866                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale0);
867                             s->sb_samples[1][k * 12 + l + m][i] =
868                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale1);
869                         }
870                     }
871                 } else {
872                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] = 0;
873                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] = 0;
874                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] = 0;
875                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] = 0;
876                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] = 0;
877                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] = 0;
878                 }
879                 /* next subband in alloc table */
880                 j += 1 << bit_alloc_bits;
881             }
882             /* fill remaining samples to zero */
883             for(i=sblimit;i<SBLIMIT;i++) {
884                 for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
885                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
886                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
887                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
888                 }
889             }
890         }
891     }
892     return 3 * 12;
893 }
894
895 #define SPLIT(dst,sf,n)\
896     if(n==3){\
897         int m= (sf*171)>>9;\
898         dst= sf - 3*m;\
899         sf=m;\
900     }else if(n==4){\
901         dst= sf&3;\
902         sf>>=2;\
903     }else if(n==5){\
904         int m= (sf*205)>>10;\
905         dst= sf - 5*m;\
906         sf=m;\
907     }else if(n==6){\
908         int m= (sf*171)>>10;\
909         dst= sf - 6*m;\
910         sf=m;\
911     }else{\
912         dst=0;\
913     }
914
915 static av_always_inline void lsf_sf_expand(int *slen,
916                                  int sf, int n1, int n2, int n3)
917 {
918     SPLIT(slen[3], sf, n3)
919     SPLIT(slen[2], sf, n2)
920     SPLIT(slen[1], sf, n1)
921     slen[0] = sf;
922 }
923
924 static void exponents_from_scale_factors(MPADecodeContext *s,
925                                          GranuleDef *g,
926                                          int16_t *exponents)
927 {
928     const uint8_t *bstab, *pretab;
929     int len, i, j, k, l, v0, shift, gain, gains[3];
930     int16_t *exp_ptr;
931
932     exp_ptr = exponents;
933     gain = g->global_gain - 210;
934     shift = g->scalefac_scale + 1;
935
936     bstab = band_size_long[s->sample_rate_index];
937     pretab = mpa_pretab[g->preflag];
938     for(i=0;i<g->long_end;i++) {
939         v0 = gain - ((g->scale_factors[i] + pretab[i]) << shift) + 400;
940         len = bstab[i];
941         for(j=len;j>0;j--)
942             *exp_ptr++ = v0;
943     }
944
945     if (g->short_start < 13) {
946         bstab = band_size_short[s->sample_rate_index];
947         gains[0] = gain - (g->subblock_gain[0] << 3);
948         gains[1] = gain - (g->subblock_gain[1] << 3);
949         gains[2] = gain - (g->subblock_gain[2] << 3);
950         k = g->long_end;
951         for(i=g->short_start;i<13;i++) {
952             len = bstab[i];
953             for(l=0;l<3;l++) {
954                 v0 = gains[l] - (g->scale_factors[k++] << shift) + 400;
955                 for(j=len;j>0;j--)
956                 *exp_ptr++ = v0;
957             }
958         }
959     }
960 }
961
962 /* handle n = 0 too */
963 static inline int get_bitsz(GetBitContext *s, int n)
964 {
965     if (n == 0)
966         return 0;
967     else
968         return get_bits(s, n);
969 }
970
971
972 static void switch_buffer(MPADecodeContext *s, int *pos, int *end_pos, int *end_pos2){
973     if(s->in_gb.buffer && *pos >= s->gb.size_in_bits){
974         s->gb= s->in_gb;
975         s->in_gb.buffer=NULL;
976         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
977         skip_bits_long(&s->gb, *pos - *end_pos);
978         *end_pos2=
979         *end_pos= *end_pos2 + get_bits_count(&s->gb) - *pos;
980         *pos= get_bits_count(&s->gb);
981     }
982 }
983
984 /* Following is a optimized code for
985             INTFLOAT v = *src
986             if(get_bits1(&s->gb))
987                 v = -v;
988             *dst = v;
989 */
990 #if CONFIG_FLOAT
991 #define READ_FLIP_SIGN(dst,src)\
992             v = AV_RN32A(src) ^ (get_bits1(&s->gb)<<31);\
993             AV_WN32A(dst, v);
994 #else
995 #define READ_FLIP_SIGN(dst,src)\
996             v= -get_bits1(&s->gb);\
997             *(dst) = (*(src) ^ v) - v;
998 #endif
999
1000 static int huffman_decode(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g,
1001                           int16_t *exponents, int end_pos2)
1002 {
1003     int s_index;
1004     int i;
1005     int last_pos, bits_left;
1006     VLC *vlc;
1007     int end_pos= FFMIN(end_pos2, s->gb.size_in_bits);
1008
1009     /* low frequencies (called big values) */
1010     s_index = 0;
1011     for(i=0;i<3;i++) {
1012         int j, k, l, linbits;
1013         j = g->region_size[i];
1014         if (j == 0)
1015             continue;
1016         /* select vlc table */
1017         k = g->table_select[i];
1018         l = mpa_huff_data[k][0];
1019         linbits = mpa_huff_data[k][1];
1020         vlc = &huff_vlc[l];
1021
1022         if(!l){
1023             memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid)*2*j);
1024             s_index += 2*j;
1025             continue;
1026         }
1027
1028         /* read huffcode and compute each couple */
1029         for(;j>0;j--) {
1030             int exponent, x, y;
1031             int v;
1032             int pos= get_bits_count(&s->gb);
1033
1034             if (pos >= end_pos){
1035 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "pos: %d %d %d %d\n", pos, end_pos, end_pos2, s_index);
1036                 switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
1037 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "new pos: %d %d\n", pos, end_pos);
1038                 if(pos >= end_pos)
1039                     break;
1040             }
1041             y = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, 7, 3);
1042
1043             if(!y){
1044                 g->sb_hybrid[s_index  ] =
1045                 g->sb_hybrid[s_index+1] = 0;
1046                 s_index += 2;
1047                 continue;
1048             }
1049
1050             exponent= exponents[s_index];
1051
1052             av_dlog(s->avctx, "region=%d n=%d x=%d y=%d exp=%d\n",
1053                     i, g->region_size[i] - j, x, y, exponent);
1054             if(y&16){
1055                 x = y >> 5;
1056                 y = y & 0x0f;
1057                 if (x < 15){
1058                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+s_index, RENAME(expval_table)[ exponent ]+x)
1059                 }else{
1060                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1061                     v = l3_unscale(x, exponent);
1062                     if (get_bits1(&s->gb))
1063                         v = -v;
1064                     g->sb_hybrid[s_index] = v;
1065                 }
1066                 if (y < 15){
1067                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+s_index+1, RENAME(expval_table)[ exponent ]+y)
1068                 }else{
1069                     y += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1070                     v = l3_unscale(y, exponent);
1071                     if (get_bits1(&s->gb))
1072                         v = -v;
1073                     g->sb_hybrid[s_index+1] = v;
1074                 }
1075             }else{
1076                 x = y >> 5;
1077                 y = y & 0x0f;
1078                 x += y;
1079                 if (x < 15){
1080                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+s_index+!!y, RENAME(expval_table)[ exponent ]+x)
1081                 }else{
1082                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1083                     v = l3_unscale(x, exponent);
1084                     if (get_bits1(&s->gb))
1085                         v = -v;
1086                     g->sb_hybrid[s_index+!!y] = v;
1087                 }
1088                 g->sb_hybrid[s_index+ !y] = 0;
1089             }
1090             s_index+=2;
1091         }
1092     }
1093
1094     /* high frequencies */
1095     vlc = &huff_quad_vlc[g->count1table_select];
1096     last_pos=0;
1097     while (s_index <= 572) {
1098         int pos, code;
1099         pos = get_bits_count(&s->gb);
1100         if (pos >= end_pos) {
1101             if (pos > end_pos2 && last_pos){
1102                 /* some encoders generate an incorrect size for this
1103                    part. We must go back into the data */
1104                 s_index -= 4;
1105                 skip_bits_long(&s->gb, last_pos - pos);
1106                 av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "overread, skip %d enddists: %d %d\n", last_pos - pos, end_pos-pos, end_pos2-pos);
1107                 if(s->error_recognition >= FF_ER_COMPLIANT)
1108                     s_index=0;
1109                 break;
1110             }
1111 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "pos2: %d %d %d %d\n", pos, end_pos, end_pos2, s_index);
1112             switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
1113 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "new pos2: %d %d %d\n", pos, end_pos, s_index);
1114             if(pos >= end_pos)
1115                 break;
1116         }
1117         last_pos= pos;
1118
1119         code = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, vlc->bits, 1);
1120         av_dlog(s->avctx, "t=%d code=%d\n", g->count1table_select, code);
1121         g->sb_hybrid[s_index+0]=
1122         g->sb_hybrid[s_index+1]=
1123         g->sb_hybrid[s_index+2]=
1124         g->sb_hybrid[s_index+3]= 0;
1125         while(code){
1126             static const int idxtab[16]={3,3,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0};
1127             int v;
1128             int pos= s_index+idxtab[code];
1129             code ^= 8>>idxtab[code];
1130             READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+pos, RENAME(exp_table)+exponents[pos])
1131         }
1132         s_index+=4;
1133     }
1134     /* skip extension bits */
1135     bits_left = end_pos2 - get_bits_count(&s->gb);
1136 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "left:%d buf:%p\n", bits_left, s->in_gb.buffer);
1137     if (bits_left < 0 && s->error_recognition >= FF_ER_COMPLIANT) {
1138         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
1139         s_index=0;
1140     }else if(bits_left > 0 && s->error_recognition >= FF_ER_AGGRESSIVE){
1141         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
1142         s_index=0;
1143     }
1144     memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid)*(576 - s_index));
1145     skip_bits_long(&s->gb, bits_left);
1146
1147     i= get_bits_count(&s->gb);
1148     switch_buffer(s, &i, &end_pos, &end_pos2);
1149
1150     return 0;
1151 }
1152
1153 /* Reorder short blocks from bitstream order to interleaved order. It
1154    would be faster to do it in parsing, but the code would be far more
1155    complicated */
1156 static void reorder_block(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1157 {
1158     int i, j, len;
1159     INTFLOAT *ptr, *dst, *ptr1;
1160     INTFLOAT tmp[576];
1161
1162     if (g->block_type != 2)
1163         return;
1164
1165     if (g->switch_point) {
1166         if (s->sample_rate_index != 8) {
1167             ptr = g->sb_hybrid + 36;
1168         } else {
1169             ptr = g->sb_hybrid + 48;
1170         }
1171     } else {
1172         ptr = g->sb_hybrid;
1173     }
1174
1175     for(i=g->short_start;i<13;i++) {
1176         len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1177         ptr1 = ptr;
1178         dst = tmp;
1179         for(j=len;j>0;j--) {
1180             *dst++ = ptr[0*len];
1181             *dst++ = ptr[1*len];
1182             *dst++ = ptr[2*len];
1183             ptr++;
1184         }
1185         ptr+=2*len;
1186         memcpy(ptr1, tmp, len * 3 * sizeof(*ptr1));
1187     }
1188 }
1189
1190 #define ISQRT2 FIXR(0.70710678118654752440)
1191
1192 static void compute_stereo(MPADecodeContext *s,
1193                            GranuleDef *g0, GranuleDef *g1)
1194 {
1195     int i, j, k, l;
1196     int sf_max, sf, len, non_zero_found;
1197     INTFLOAT (*is_tab)[16], *tab0, *tab1, tmp0, tmp1, v1, v2;
1198     int non_zero_found_short[3];
1199
1200     /* intensity stereo */
1201     if (s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) {
1202         if (!s->lsf) {
1203             is_tab = is_table;
1204             sf_max = 7;
1205         } else {
1206             is_tab = is_table_lsf[g1->scalefac_compress & 1];
1207             sf_max = 16;
1208         }
1209
1210         tab0 = g0->sb_hybrid + 576;
1211         tab1 = g1->sb_hybrid + 576;
1212
1213         non_zero_found_short[0] = 0;
1214         non_zero_found_short[1] = 0;
1215         non_zero_found_short[2] = 0;
1216         k = (13 - g1->short_start) * 3 + g1->long_end - 3;
1217         for(i = 12;i >= g1->short_start;i--) {
1218             /* for last band, use previous scale factor */
1219             if (i != 11)
1220                 k -= 3;
1221             len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1222             for(l=2;l>=0;l--) {
1223                 tab0 -= len;
1224                 tab1 -= len;
1225                 if (!non_zero_found_short[l]) {
1226                     /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1227                     for(j=0;j<len;j++) {
1228                         if (tab1[j] != 0) {
1229                             non_zero_found_short[l] = 1;
1230                             goto found1;
1231                         }
1232                     }
1233                     sf = g1->scale_factors[k + l];
1234                     if (sf >= sf_max)
1235                         goto found1;
1236
1237                     v1 = is_tab[0][sf];
1238                     v2 = is_tab[1][sf];
1239                     for(j=0;j<len;j++) {
1240                         tmp0 = tab0[j];
1241                         tab0[j] = MULLx(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1242                         tab1[j] = MULLx(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1243                     }
1244                 } else {
1245                 found1:
1246                     if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1247                         /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1248                            if enabled */
1249                         for(j=0;j<len;j++) {
1250                             tmp0 = tab0[j];
1251                             tmp1 = tab1[j];
1252                             tab0[j] = MULLx(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1253                             tab1[j] = MULLx(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1254                         }
1255                     }
1256                 }
1257             }
1258         }
1259
1260         non_zero_found = non_zero_found_short[0] |
1261             non_zero_found_short[1] |
1262             non_zero_found_short[2];
1263
1264         for(i = g1->long_end - 1;i >= 0;i--) {
1265             len = band_size_long[s->sample_rate_index][i];
1266             tab0 -= len;
1267             tab1 -= len;
1268             /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1269             if (!non_zero_found) {
1270                 for(j=0;j<len;j++) {
1271                     if (tab1[j] != 0) {
1272                         non_zero_found = 1;
1273                         goto found2;
1274                     }
1275                 }
1276                 /* for last band, use previous scale factor */
1277                 k = (i == 21) ? 20 : i;
1278                 sf = g1->scale_factors[k];
1279                 if (sf >= sf_max)
1280                     goto found2;
1281                 v1 = is_tab[0][sf];
1282                 v2 = is_tab[1][sf];
1283                 for(j=0;j<len;j++) {
1284                     tmp0 = tab0[j];
1285                     tab0[j] = MULLx(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1286                     tab1[j] = MULLx(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1287                 }
1288             } else {
1289             found2:
1290                 if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1291                     /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1292                        if enabled */
1293                     for(j=0;j<len;j++) {
1294                         tmp0 = tab0[j];
1295                         tmp1 = tab1[j];
1296                         tab0[j] = MULLx(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1297                         tab1[j] = MULLx(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1298                     }
1299                 }
1300             }
1301         }
1302     } else if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1303         /* ms stereo ONLY */
1304         /* NOTE: the 1/sqrt(2) normalization factor is included in the
1305            global gain */
1306         tab0 = g0->sb_hybrid;
1307         tab1 = g1->sb_hybrid;
1308         for(i=0;i<576;i++) {
1309             tmp0 = tab0[i];
1310             tmp1 = tab1[i];
1311             tab0[i] = tmp0 + tmp1;
1312             tab1[i] = tmp0 - tmp1;
1313         }
1314     }
1315 }
1316
1317 #if CONFIG_FLOAT
1318 #define AA(j) do {                                                      \
1319         float tmp0 = ptr[-1-j];                                         \
1320         float tmp1 = ptr[   j];                                         \
1321         ptr[-1-j] = tmp0 * csa_table[j][0] - tmp1 * csa_table[j][1];    \
1322         ptr[   j] = tmp0 * csa_table[j][1] + tmp1 * csa_table[j][0];    \
1323     } while (0)
1324 #else
1325 #define AA(j) do {                                              \
1326         int tmp0 = ptr[-1-j];                                   \
1327         int tmp1 = ptr[   j];                                   \
1328         int tmp2 = MULH(tmp0 + tmp1, csa_table[j][0]);          \
1329         ptr[-1-j] = 4*(tmp2 - MULH(tmp1, csa_table[j][2]));     \
1330         ptr[   j] = 4*(tmp2 + MULH(tmp0, csa_table[j][3]));     \
1331     } while (0)
1332 #endif
1333
1334 static void compute_antialias(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1335 {
1336     INTFLOAT *ptr;
1337     int n, i;
1338
1339     /* we antialias only "long" bands */
1340     if (g->block_type == 2) {
1341         if (!g->switch_point)
1342             return;
1343         /* XXX: check this for 8000Hz case */
1344         n = 1;
1345     } else {
1346         n = SBLIMIT - 1;
1347     }
1348
1349     ptr = g->sb_hybrid + 18;
1350     for(i = n;i > 0;i--) {
1351         AA(0);
1352         AA(1);
1353         AA(2);
1354         AA(3);
1355         AA(4);
1356         AA(5);
1357         AA(6);
1358         AA(7);
1359
1360         ptr += 18;
1361     }
1362 }
1363
1364 static void compute_imdct(MPADecodeContext *s,
1365                           GranuleDef *g,
1366                           INTFLOAT *sb_samples,
1367                           INTFLOAT *mdct_buf)
1368 {
1369     INTFLOAT *win, *win1, *out_ptr, *ptr, *buf, *ptr1;
1370     INTFLOAT out2[12];
1371     int i, j, mdct_long_end, sblimit;
1372
1373     /* find last non zero block */
1374     ptr = g->sb_hybrid + 576;
1375     ptr1 = g->sb_hybrid + 2 * 18;
1376     while (ptr >= ptr1) {
1377         int32_t *p;
1378         ptr -= 6;
1379         p= (int32_t*)ptr;
1380         if(p[0] | p[1] | p[2] | p[3] | p[4] | p[5])
1381             break;
1382     }
1383     sblimit = ((ptr - g->sb_hybrid) / 18) + 1;
1384
1385     if (g->block_type == 2) {
1386         /* XXX: check for 8000 Hz */
1387         if (g->switch_point)
1388             mdct_long_end = 2;
1389         else
1390             mdct_long_end = 0;
1391     } else {
1392         mdct_long_end = sblimit;
1393     }
1394
1395     buf = mdct_buf;
1396     ptr = g->sb_hybrid;
1397     for(j=0;j<mdct_long_end;j++) {
1398         /* apply window & overlap with previous buffer */
1399         out_ptr = sb_samples + j;
1400         /* select window */
1401         if (g->switch_point && j < 2)
1402             win1 = mdct_win[0];
1403         else
1404             win1 = mdct_win[g->block_type];
1405         /* select frequency inversion */
1406         win = win1 + ((4 * 36) & -(j & 1));
1407         imdct36(out_ptr, buf, ptr, win);
1408         out_ptr += 18*SBLIMIT;
1409         ptr += 18;
1410         buf += 18;
1411     }
1412     for(j=mdct_long_end;j<sblimit;j++) {
1413         /* select frequency inversion */
1414         win = mdct_win[2] + ((4 * 36) & -(j & 1));
1415         out_ptr = sb_samples + j;
1416
1417         for(i=0; i<6; i++){
1418             *out_ptr = buf[i];
1419             out_ptr += SBLIMIT;
1420         }
1421         imdct12(out2, ptr + 0);
1422         for(i=0;i<6;i++) {
1423             *out_ptr     = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[i + 6*1];
1424             buf[i + 6*2] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1425             out_ptr += SBLIMIT;
1426         }
1427         imdct12(out2, ptr + 1);
1428         for(i=0;i<6;i++) {
1429             *out_ptr     = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[i + 6*2];
1430             buf[i + 6*0] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1431             out_ptr += SBLIMIT;
1432         }
1433         imdct12(out2, ptr + 2);
1434         for(i=0;i<6;i++) {
1435             buf[i + 6*0] = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[i + 6*0];
1436             buf[i + 6*1] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1437             buf[i + 6*2] = 0;
1438         }
1439         ptr += 18;
1440         buf += 18;
1441     }
1442     /* zero bands */
1443     for(j=sblimit;j<SBLIMIT;j++) {
1444         /* overlap */
1445         out_ptr = sb_samples + j;
1446         for(i=0;i<18;i++) {
1447             *out_ptr = buf[i];
1448             buf[i] = 0;
1449             out_ptr += SBLIMIT;
1450         }
1451         buf += 18;
1452     }
1453 }
1454
1455 /* main layer3 decoding function */
1456 static int mp_decode_layer3(MPADecodeContext *s)
1457 {
1458     int nb_granules, main_data_begin;
1459     int gr, ch, blocksplit_flag, i, j, k, n, bits_pos;
1460     GranuleDef *g;
1461     int16_t exponents[576]; //FIXME try INTFLOAT
1462
1463     /* read side info */
1464     if (s->lsf) {
1465         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 8);
1466         skip_bits(&s->gb, s->nb_channels);
1467         nb_granules = 1;
1468     } else {
1469         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 9);
1470         if (s->nb_channels == 2)
1471             skip_bits(&s->gb, 3);
1472         else
1473             skip_bits(&s->gb, 5);
1474         nb_granules = 2;
1475         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1476             s->granules[ch][0].scfsi = 0;/* all scale factors are transmitted */
1477             s->granules[ch][1].scfsi = get_bits(&s->gb, 4);
1478         }
1479     }
1480
1481     for(gr=0;gr<nb_granules;gr++) {
1482         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1483             av_dlog(s->avctx, "gr=%d ch=%d: side_info\n", gr, ch);
1484             g = &s->granules[ch][gr];
1485             g->part2_3_length = get_bits(&s->gb, 12);
1486             g->big_values = get_bits(&s->gb, 9);
1487             if(g->big_values > 288){
1488                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "big_values too big\n");
1489                 return -1;
1490             }
1491
1492             g->global_gain = get_bits(&s->gb, 8);
1493             /* if MS stereo only is selected, we precompute the
1494                1/sqrt(2) renormalization factor */
1495             if ((s->mode_ext & (MODE_EXT_MS_STEREO | MODE_EXT_I_STEREO)) ==
1496                 MODE_EXT_MS_STEREO)
1497                 g->global_gain -= 2;
1498             if (s->lsf)
1499                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 9);
1500             else
1501                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 4);
1502             blocksplit_flag = get_bits1(&s->gb);
1503             if (blocksplit_flag) {
1504                 g->block_type = get_bits(&s->gb, 2);
1505                 if (g->block_type == 0){
1506                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid block type\n");
1507                     return -1;
1508                 }
1509                 g->switch_point = get_bits1(&s->gb);
1510                 for(i=0;i<2;i++)
1511                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1512                 for(i=0;i<3;i++)
1513                     g->subblock_gain[i] = get_bits(&s->gb, 3);
1514                 ff_init_short_region(s, g);
1515             } else {
1516                 int region_address1, region_address2;
1517                 g->block_type = 0;
1518                 g->switch_point = 0;
1519                 for(i=0;i<3;i++)
1520                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1521                 /* compute huffman coded region sizes */
1522                 region_address1 = get_bits(&s->gb, 4);
1523                 region_address2 = get_bits(&s->gb, 3);
1524                 av_dlog(s->avctx, "region1=%d region2=%d\n",
1525                         region_address1, region_address2);
1526                 ff_init_long_region(s, g, region_address1, region_address2);
1527             }
1528             ff_region_offset2size(g);
1529             ff_compute_band_indexes(s, g);
1530
1531             g->preflag = 0;
1532             if (!s->lsf)
1533                 g->preflag = get_bits1(&s->gb);
1534             g->scalefac_scale = get_bits1(&s->gb);
1535             g->count1table_select = get_bits1(&s->gb);
1536             av_dlog(s->avctx, "block_type=%d switch_point=%d\n",
1537                     g->block_type, g->switch_point);
1538         }
1539     }
1540
1541   if (!s->adu_mode) {
1542     const uint8_t *ptr = s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3);
1543     assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1544     /* now we get bits from the main_data_begin offset */
1545     av_dlog(s->avctx, "seekback: %d\n", main_data_begin);
1546 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "backstep:%d, lastbuf:%d\n", main_data_begin, s->last_buf_size);
1547
1548     memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, ptr, EXTRABYTES);
1549     s->in_gb= s->gb;
1550         init_get_bits(&s->gb, s->last_buf, s->last_buf_size*8);
1551         skip_bits_long(&s->gb, 8*(s->last_buf_size - main_data_begin));
1552   }
1553
1554     for(gr=0;gr<nb_granules;gr++) {
1555         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1556             g = &s->granules[ch][gr];
1557             if(get_bits_count(&s->gb)<0){
1558                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "mdb:%d, lastbuf:%d skipping granule %d\n",
1559                                             main_data_begin, s->last_buf_size, gr);
1560                 skip_bits_long(&s->gb, g->part2_3_length);
1561                 memset(g->sb_hybrid, 0, sizeof(g->sb_hybrid));
1562                 if(get_bits_count(&s->gb) >= s->gb.size_in_bits && s->in_gb.buffer){
1563                     skip_bits_long(&s->in_gb, get_bits_count(&s->gb) - s->gb.size_in_bits);
1564                     s->gb= s->in_gb;
1565                     s->in_gb.buffer=NULL;
1566                 }
1567                 continue;
1568             }
1569
1570             bits_pos = get_bits_count(&s->gb);
1571
1572             if (!s->lsf) {
1573                 uint8_t *sc;
1574                 int slen, slen1, slen2;
1575
1576                 /* MPEG1 scale factors */
1577                 slen1 = slen_table[0][g->scalefac_compress];
1578                 slen2 = slen_table[1][g->scalefac_compress];
1579                 av_dlog(s->avctx, "slen1=%d slen2=%d\n", slen1, slen2);
1580                 if (g->block_type == 2) {
1581                     n = g->switch_point ? 17 : 18;
1582                     j = 0;
1583                     if(slen1){
1584                         for(i=0;i<n;i++)
1585                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen1);
1586                     }else{
1587                         for(i=0;i<n;i++)
1588                             g->scale_factors[j++] = 0;
1589                     }
1590                     if(slen2){
1591                         for(i=0;i<18;i++)
1592                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen2);
1593                         for(i=0;i<3;i++)
1594                             g->scale_factors[j++] = 0;
1595                     }else{
1596                         for(i=0;i<21;i++)
1597                             g->scale_factors[j++] = 0;
1598                     }
1599                 } else {
1600                     sc = s->granules[ch][0].scale_factors;
1601                     j = 0;
1602                     for(k=0;k<4;k++) {
1603                         n = (k == 0 ? 6 : 5);
1604                         if ((g->scfsi & (0x8 >> k)) == 0) {
1605                             slen = (k < 2) ? slen1 : slen2;
1606                             if(slen){
1607                                 for(i=0;i<n;i++)
1608                                     g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen);
1609                             }else{
1610                                 for(i=0;i<n;i++)
1611                                     g->scale_factors[j++] = 0;
1612                             }
1613                         } else {
1614                             /* simply copy from last granule */
1615                             for(i=0;i<n;i++) {
1616                                 g->scale_factors[j] = sc[j];
1617                                 j++;
1618                             }
1619                         }
1620                     }
1621                     g->scale_factors[j++] = 0;
1622                 }
1623             } else {
1624                 int tindex, tindex2, slen[4], sl, sf;
1625
1626                 /* LSF scale factors */
1627                 if (g->block_type == 2) {
1628                     tindex = g->switch_point ? 2 : 1;
1629                 } else {
1630                     tindex = 0;
1631                 }
1632                 sf = g->scalefac_compress;
1633                 if ((s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) && ch == 1) {
1634                     /* intensity stereo case */
1635                     sf >>= 1;
1636                     if (sf < 180) {
1637                         lsf_sf_expand(slen, sf, 6, 6, 0);
1638                         tindex2 = 3;
1639                     } else if (sf < 244) {
1640                         lsf_sf_expand(slen, sf - 180, 4, 4, 0);
1641                         tindex2 = 4;
1642                     } else {
1643                         lsf_sf_expand(slen, sf - 244, 3, 0, 0);
1644                         tindex2 = 5;
1645                     }
1646                 } else {
1647                     /* normal case */
1648                     if (sf < 400) {
1649                         lsf_sf_expand(slen, sf, 5, 4, 4);
1650                         tindex2 = 0;
1651                     } else if (sf < 500) {
1652                         lsf_sf_expand(slen, sf - 400, 5, 4, 0);
1653                         tindex2 = 1;
1654                     } else {
1655                         lsf_sf_expand(slen, sf - 500, 3, 0, 0);
1656                         tindex2 = 2;
1657                         g->preflag = 1;
1658                     }
1659                 }
1660
1661                 j = 0;
1662                 for(k=0;k<4;k++) {
1663                     n = lsf_nsf_table[tindex2][tindex][k];
1664                     sl = slen[k];
1665                     if(sl){
1666                         for(i=0;i<n;i++)
1667                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, sl);
1668                     }else{
1669                         for(i=0;i<n;i++)
1670                             g->scale_factors[j++] = 0;
1671                     }
1672                 }
1673                 /* XXX: should compute exact size */
1674                 for(;j<40;j++)
1675                     g->scale_factors[j] = 0;
1676             }
1677
1678             exponents_from_scale_factors(s, g, exponents);
1679
1680             /* read Huffman coded residue */
1681             huffman_decode(s, g, exponents, bits_pos + g->part2_3_length);
1682         } /* ch */
1683
1684         if (s->nb_channels == 2)
1685             compute_stereo(s, &s->granules[0][gr], &s->granules[1][gr]);
1686
1687         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1688             g = &s->granules[ch][gr];
1689
1690             reorder_block(s, g);
1691             compute_antialias(s, g);
1692             compute_imdct(s, g, &s->sb_samples[ch][18 * gr][0], s->mdct_buf[ch]);
1693         }
1694     } /* gr */
1695     if(get_bits_count(&s->gb)<0)
1696         skip_bits_long(&s->gb, -get_bits_count(&s->gb));
1697     return nb_granules * 18;
1698 }
1699
1700 static int mp_decode_frame(MPADecodeContext *s,
1701                            OUT_INT *samples, const uint8_t *buf, int buf_size)
1702 {
1703     int i, nb_frames, ch;
1704     OUT_INT *samples_ptr;
1705
1706     init_get_bits(&s->gb, buf + HEADER_SIZE, (buf_size - HEADER_SIZE)*8);
1707
1708     /* skip error protection field */
1709     if (s->error_protection)
1710         skip_bits(&s->gb, 16);
1711
1712     av_dlog(s->avctx, "frame %d:\n", s->frame_count);
1713     switch(s->layer) {
1714     case 1:
1715         s->avctx->frame_size = 384;
1716         nb_frames = mp_decode_layer1(s);
1717         break;
1718     case 2:
1719         s->avctx->frame_size = 1152;
1720         nb_frames = mp_decode_layer2(s);
1721         break;
1722     case 3:
1723         s->avctx->frame_size = s->lsf ? 576 : 1152;
1724     default:
1725         nb_frames = mp_decode_layer3(s);
1726
1727         s->last_buf_size=0;
1728         if(s->in_gb.buffer){
1729             align_get_bits(&s->gb);
1730             i= get_bits_left(&s->gb)>>3;
1731             if(i >= 0 && i <= BACKSTEP_SIZE){
1732                 memmove(s->last_buf, s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3), i);
1733                 s->last_buf_size=i;
1734             }else
1735                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid old backstep %d\n", i);
1736             s->gb= s->in_gb;
1737             s->in_gb.buffer= NULL;
1738         }
1739
1740         align_get_bits(&s->gb);
1741         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1742         i= get_bits_left(&s->gb)>>3;
1743
1744         if(i<0 || i > BACKSTEP_SIZE || nb_frames<0){
1745             if(i<0)
1746                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid new backstep %d\n", i);
1747             i= FFMIN(BACKSTEP_SIZE, buf_size - HEADER_SIZE);
1748         }
1749         assert(i <= buf_size - HEADER_SIZE && i>= 0);
1750         memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, s->gb.buffer + buf_size - HEADER_SIZE - i, i);
1751         s->last_buf_size += i;
1752
1753         break;
1754     }
1755
1756     /* apply the synthesis filter */
1757     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1758         samples_ptr = samples + ch;
1759         for(i=0;i<nb_frames;i++) {
1760             RENAME(ff_mpa_synth_filter)(
1761                          &s->mpadsp,
1762                          s->synth_buf[ch], &(s->synth_buf_offset[ch]),
1763                          RENAME(ff_mpa_synth_window), &s->dither_state,
1764                          samples_ptr, s->nb_channels,
1765                          s->sb_samples[ch][i]);
1766             samples_ptr += 32 * s->nb_channels;
1767         }
1768     }
1769
1770     return nb_frames * 32 * sizeof(OUT_INT) * s->nb_channels;
1771 }
1772
1773 static int decode_frame(AVCodecContext * avctx,
1774                         void *data, int *data_size,
1775                         AVPacket *avpkt)
1776 {
1777     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1778     int buf_size = avpkt->size;
1779     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1780     uint32_t header;
1781     int out_size;
1782     OUT_INT *out_samples = data;
1783
1784     if(buf_size < HEADER_SIZE)
1785         return -1;
1786
1787     header = AV_RB32(buf);
1788     if(ff_mpa_check_header(header) < 0){
1789         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header missing\n");
1790         return -1;
1791     }
1792
1793     if (avpriv_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header) == 1) {
1794         /* free format: prepare to compute frame size */
1795         s->frame_size = -1;
1796         return -1;
1797     }
1798     /* update codec info */
1799     avctx->channels = s->nb_channels;
1800     avctx->channel_layout = s->nb_channels == 1 ? AV_CH_LAYOUT_MONO : AV_CH_LAYOUT_STEREO;
1801     if (!avctx->bit_rate)
1802         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1803     avctx->sub_id = s->layer;
1804
1805     if(*data_size < 1152*avctx->channels*sizeof(OUT_INT))
1806         return -1;
1807     *data_size = 0;
1808
1809     if(s->frame_size<=0 || s->frame_size > buf_size){
1810         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
1811         return -1;
1812     }else if(s->frame_size < buf_size){
1813         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect frame size\n");
1814         buf_size= s->frame_size;
1815     }
1816
1817     out_size = mp_decode_frame(s, out_samples, buf, buf_size);
1818     if(out_size>=0){
1819         *data_size = out_size;
1820         avctx->sample_rate = s->sample_rate;
1821         //FIXME maybe move the other codec info stuff from above here too
1822     }else
1823         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Error while decoding MPEG audio frame.\n"); //FIXME return -1 / but also return the number of bytes consumed
1824     s->frame_size = 0;
1825     return buf_size;
1826 }
1827
1828 static void flush(AVCodecContext *avctx){
1829     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1830     memset(s->synth_buf, 0, sizeof(s->synth_buf));
1831     s->last_buf_size= 0;
1832 }
1833
1834 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER || CONFIG_MP3ADUFLOAT_DECODER
1835 static int decode_frame_adu(AVCodecContext * avctx,
1836                         void *data, int *data_size,
1837                         AVPacket *avpkt)
1838 {
1839     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1840     int buf_size = avpkt->size;
1841     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1842     uint32_t header;
1843     int len, out_size;
1844     OUT_INT *out_samples = data;
1845
1846     len = buf_size;
1847
1848     // Discard too short frames
1849     if (buf_size < HEADER_SIZE) {
1850         *data_size = 0;
1851         return buf_size;
1852     }
1853
1854
1855     if (len > MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE)
1856         len = MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE;
1857
1858     // Get header and restore sync word
1859     header = AV_RB32(buf) | 0xffe00000;
1860
1861     if (ff_mpa_check_header(header) < 0) { // Bad header, discard frame
1862         *data_size = 0;
1863         return buf_size;
1864     }
1865
1866     avpriv_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header);
1867     /* update codec info */
1868     avctx->sample_rate = s->sample_rate;
1869     avctx->channels = s->nb_channels;
1870     if (!avctx->bit_rate)
1871         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1872     avctx->sub_id = s->layer;
1873
1874     s->frame_size = len;
1875
1876     if (avctx->parse_only) {
1877         out_size = buf_size;
1878     } else {
1879         out_size = mp_decode_frame(s, out_samples, buf, buf_size);
1880     }
1881
1882     *data_size = out_size;
1883     return buf_size;
1884 }
1885 #endif /* CONFIG_MP3ADU_DECODER || CONFIG_MP3ADUFLOAT_DECODER */
1886
1887 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER || CONFIG_MP3ON4FLOAT_DECODER
1888
1889 /**
1890  * Context for MP3On4 decoder
1891  */
1892 typedef struct MP3On4DecodeContext {
1893     int frames;   ///< number of mp3 frames per block (number of mp3 decoder instances)
1894     int syncword; ///< syncword patch
1895     const uint8_t *coff; ///< channels offsets in output buffer
1896     MPADecodeContext *mp3decctx[5]; ///< MPADecodeContext for every decoder instance
1897     OUT_INT *decoded_buf;           ///< output buffer for decoded samples
1898 } MP3On4DecodeContext;
1899
1900 #include "mpeg4audio.h"
1901
1902 /* Next 3 arrays are indexed by channel config number (passed via codecdata) */
1903 static const uint8_t mp3Frames[8] = {0,1,1,2,3,3,4,5};   /* number of mp3 decoder instances */
1904 /* offsets into output buffer, assume output order is FL FR C LFE BL BR SL SR */
1905 static const uint8_t chan_offset[8][5] = {
1906     {0},
1907     {0},            // C
1908     {0},            // FLR
1909     {2,0},          // C FLR
1910     {2,0,3},        // C FLR BS
1911     {2,0,3},        // C FLR BLRS
1912     {2,0,4,3},      // C FLR BLRS LFE
1913     {2,0,6,4,3},    // C FLR BLRS BLR LFE
1914 };
1915
1916 /* mp3on4 channel layouts */
1917 static const int16_t chan_layout[8] = {
1918     0,
1919     AV_CH_LAYOUT_MONO,
1920     AV_CH_LAYOUT_STEREO,
1921     AV_CH_LAYOUT_SURROUND,
1922     AV_CH_LAYOUT_4POINT0,
1923     AV_CH_LAYOUT_5POINT0,
1924     AV_CH_LAYOUT_5POINT1,
1925     AV_CH_LAYOUT_7POINT1
1926 };
1927
1928 static av_cold int decode_close_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
1929 {
1930     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1931     int i;
1932
1933     for (i = 0; i < s->frames; i++)
1934         av_free(s->mp3decctx[i]);
1935
1936     av_freep(&s->decoded_buf);
1937
1938     return 0;
1939 }
1940
1941
1942 static int decode_init_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
1943 {
1944     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1945     MPEG4AudioConfig cfg;
1946     int i;
1947
1948     if ((avctx->extradata_size < 2) || (avctx->extradata == NULL)) {
1949         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Codec extradata missing or too short.\n");
1950         return -1;
1951     }
1952
1953     avpriv_mpeg4audio_get_config(&cfg, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
1954     if (!cfg.chan_config || cfg.chan_config > 7) {
1955         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid channel config number.\n");
1956         return -1;
1957     }
1958     s->frames = mp3Frames[cfg.chan_config];
1959     s->coff = chan_offset[cfg.chan_config];
1960     avctx->channels = ff_mpeg4audio_channels[cfg.chan_config];
1961     avctx->channel_layout = chan_layout[cfg.chan_config];
1962
1963     if (cfg.sample_rate < 16000)
1964         s->syncword = 0xffe00000;
1965     else
1966         s->syncword = 0xfff00000;
1967
1968     /* Init the first mp3 decoder in standard way, so that all tables get builded
1969      * We replace avctx->priv_data with the context of the first decoder so that
1970      * decode_init() does not have to be changed.
1971      * Other decoders will be initialized here copying data from the first context
1972      */
1973     // Allocate zeroed memory for the first decoder context
1974     s->mp3decctx[0] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
1975     // Put decoder context in place to make init_decode() happy
1976     avctx->priv_data = s->mp3decctx[0];
1977     decode_init(avctx);
1978     // Restore mp3on4 context pointer
1979     avctx->priv_data = s;
1980     s->mp3decctx[0]->adu_mode = 1; // Set adu mode
1981
1982     /* Create a separate codec/context for each frame (first is already ok).
1983      * Each frame is 1 or 2 channels - up to 5 frames allowed
1984      */
1985     for (i = 1; i < s->frames; i++) {
1986         s->mp3decctx[i] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
1987         s->mp3decctx[i]->adu_mode = 1;
1988         s->mp3decctx[i]->avctx = avctx;
1989         s->mp3decctx[i]->mpadsp = s->mp3decctx[0]->mpadsp;
1990     }
1991
1992     /* Allocate buffer for multi-channel output if needed */
1993     if (s->frames > 1) {
1994         s->decoded_buf = av_malloc(MPA_FRAME_SIZE * MPA_MAX_CHANNELS *
1995                                    sizeof(*s->decoded_buf));
1996         if (!s->decoded_buf)
1997             goto alloc_fail;
1998     }
1999
2000     return 0;
2001 alloc_fail:
2002     decode_close_mp3on4(avctx);
2003     return AVERROR(ENOMEM);
2004 }
2005
2006
2007 static void flush_mp3on4(AVCodecContext *avctx)
2008 {
2009     int i;
2010     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2011
2012     for (i = 0; i < s->frames; i++) {
2013         MPADecodeContext *m = s->mp3decctx[i];
2014         memset(m->synth_buf, 0, sizeof(m->synth_buf));
2015         m->last_buf_size = 0;
2016     }
2017 }
2018
2019
2020 static int decode_frame_mp3on4(AVCodecContext * avctx,
2021                         void *data, int *data_size,
2022                         AVPacket *avpkt)
2023 {
2024     const uint8_t *buf = avpkt->data;
2025     int buf_size = avpkt->size;
2026     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2027     MPADecodeContext *m;
2028     int fsize, len = buf_size, out_size = 0;
2029     uint32_t header;
2030     OUT_INT *out_samples = data;
2031     OUT_INT *outptr, *bp;
2032     int fr, j, n, ch;
2033
2034     if (*data_size < MPA_FRAME_SIZE * avctx->channels * sizeof(OUT_INT)) {
2035         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "output buffer is too small\n");
2036         return AVERROR(EINVAL);
2037     }
2038
2039     *data_size = 0;
2040     // Discard too short frames
2041     if (buf_size < HEADER_SIZE)
2042         return -1;
2043
2044     // If only one decoder interleave is not needed
2045     outptr = s->frames == 1 ? out_samples : s->decoded_buf;
2046
2047     avctx->bit_rate = 0;
2048
2049     ch = 0;
2050     for (fr = 0; fr < s->frames; fr++) {
2051         fsize = AV_RB16(buf) >> 4;
2052         fsize = FFMIN3(fsize, len, MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE);
2053         m = s->mp3decctx[fr];
2054         assert (m != NULL);
2055
2056         header = (AV_RB32(buf) & 0x000fffff) | s->syncword; // patch header
2057
2058         if (ff_mpa_check_header(header) < 0) // Bad header, discard block
2059             break;
2060
2061         avpriv_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)m, header);
2062
2063         if (ch + m->nb_channels > avctx->channels) {
2064             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame channel count exceeds codec "
2065                                         "channel count\n");
2066             return AVERROR_INVALIDDATA;
2067         }
2068         ch += m->nb_channels;
2069
2070         out_size += mp_decode_frame(m, outptr, buf, fsize);
2071         buf += fsize;
2072         len -= fsize;
2073
2074         if(s->frames > 1) {
2075             n = m->avctx->frame_size*m->nb_channels;
2076             /* interleave output data */
2077             bp = out_samples + s->coff[fr];
2078             if(m->nb_channels == 1) {
2079                 for(j = 0; j < n; j++) {
2080                     *bp = s->decoded_buf[j];
2081                     bp += avctx->channels;
2082                 }
2083             } else {
2084                 for(j = 0; j < n; j++) {
2085                     bp[0] = s->decoded_buf[j++];
2086                     bp[1] = s->decoded_buf[j];
2087                     bp += avctx->channels;
2088                 }
2089             }
2090         }
2091         avctx->bit_rate += m->bit_rate;
2092     }
2093
2094     /* update codec info */
2095     avctx->sample_rate = s->mp3decctx[0]->sample_rate;
2096
2097     *data_size = out_size;
2098     return buf_size;
2099 }
2100 #endif /* CONFIG_MP3ON4_DECODER || CONFIG_MP3ON4FLOAT_DECODER */
2101
2102 #if !CONFIG_FLOAT
2103 #if CONFIG_MP1_DECODER
2104 AVCodec ff_mp1_decoder = {
2105     .name           = "mp1",
2106     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2107     .id             = CODEC_ID_MP1,
2108     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
2109     .init           = decode_init,
2110     .decode         = decode_frame,
2111     .capabilities   = CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2112     .flush          = flush,
2113     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP1 (MPEG audio layer 1)"),
2114 };
2115 #endif
2116 #if CONFIG_MP2_DECODER
2117 AVCodec ff_mp2_decoder = {
2118     .name           = "mp2",
2119     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2120     .id             = CODEC_ID_MP2,
2121     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
2122     .init           = decode_init,
2123     .decode         = decode_frame,
2124     .capabilities   = CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2125     .flush          = flush,
2126     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP2 (MPEG audio layer 2)"),
2127 };
2128 #endif
2129 #if CONFIG_MP3_DECODER
2130 AVCodec ff_mp3_decoder = {
2131     .name           = "mp3",
2132     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2133     .id             = CODEC_ID_MP3,
2134     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
2135     .init           = decode_init,
2136     .decode         = decode_frame,
2137     .capabilities   = CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2138     .flush          = flush,
2139     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2140 };
2141 #endif
2142 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER
2143 AVCodec ff_mp3adu_decoder = {
2144     .name           = "mp3adu",
2145     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2146     .id             = CODEC_ID_MP3ADU,
2147     .priv_data_size = sizeof(MPADecodeContext),
2148     .init           = decode_init,
2149     .decode         = decode_frame_adu,
2150     .capabilities   = CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2151     .flush          = flush,
2152     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2153 };
2154 #endif
2155 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER
2156 AVCodec ff_mp3on4_decoder = {
2157     .name           = "mp3on4",
2158     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2159     .id             = CODEC_ID_MP3ON4,
2160     .priv_data_size = sizeof(MP3On4DecodeContext),
2161     .init           = decode_init_mp3on4,
2162     .close          = decode_close_mp3on4,
2163     .decode         = decode_frame_mp3on4,
2164     .flush          = flush_mp3on4,
2165     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3onMP4"),
2166 };
2167 #endif
2168 #endif