]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/twinvq.c
Merge commit 'd2a25c4032ce6ceabb0f51b5c1e6ca865395a793'
[ffmpeg] / libavcodec / twinvq.c
1 /*
2  * TwinVQ decoder
3  * Copyright (c) 2009 Vitor Sessak
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 #include "libavutil/channel_layout.h"
23 #include "libavutil/float_dsp.h"
24 #include "avcodec.h"
25 #include "get_bits.h"
26 #include "dsputil.h"
27 #include "fft.h"
28 #include "internal.h"
29 #include "lsp.h"
30 #include "sinewin.h"
31
32 #include <math.h>
33 #include <stdint.h>
34
35 #include "twinvq_data.h"
36
37 enum FrameType {
38     FT_SHORT = 0,  ///< Short frame  (divided in n   sub-blocks)
39     FT_MEDIUM,     ///< Medium frame (divided in m<n sub-blocks)
40     FT_LONG,       ///< Long frame   (single sub-block + PPC)
41     FT_PPC,        ///< Periodic Peak Component (part of the long frame)
42 };
43
44 /**
45  * Parameters and tables that are different for each frame type
46  */
47 struct FrameMode {
48     uint8_t         sub;      ///< Number subblocks in each frame
49     const uint16_t *bark_tab;
50
51     /** number of distinct bark scale envelope values */
52     uint8_t         bark_env_size;
53
54     const int16_t  *bark_cb;    ///< codebook for the bark scale envelope (BSE)
55     uint8_t         bark_n_coef;///< number of BSE CB coefficients to read
56     uint8_t         bark_n_bit; ///< number of bits of the BSE coefs
57
58     //@{
59     /** main codebooks for spectrum data */
60     const int16_t    *cb0;
61     const int16_t    *cb1;
62     //@}
63
64     uint8_t         cb_len_read; ///< number of spectrum coefficients to read
65 };
66
67 /**
68  * Parameters and tables that are different for every combination of
69  * bitrate/sample rate
70  */
71 typedef struct {
72     struct FrameMode fmode[3]; ///< frame type-dependant parameters
73
74     uint16_t     size;        ///< frame size in samples
75     uint8_t      n_lsp;       ///< number of lsp coefficients
76     const float *lspcodebook;
77
78     /* number of bits of the different LSP CB coefficients */
79     uint8_t      lsp_bit0;
80     uint8_t      lsp_bit1;
81     uint8_t      lsp_bit2;
82
83     uint8_t      lsp_split;      ///< number of CB entries for the LSP decoding
84     const int16_t *ppc_shape_cb; ///< PPC shape CB
85
86     /** number of the bits for the PPC period value */
87     uint8_t      ppc_period_bit;
88
89     uint8_t      ppc_shape_bit;  ///< number of bits of the PPC shape CB coeffs
90     uint8_t      ppc_shape_len;  ///< size of PPC shape CB
91     uint8_t      pgain_bit;      ///< bits for PPC gain
92
93     /** constant for peak period to peak width conversion */
94     uint16_t     peak_per2wid;
95 } ModeTab;
96
97 static const ModeTab mode_08_08 = {
98     {
99         { 8, bark_tab_s08_64,  10, tab.fcb08s  , 1, 5, tab.cb0808s0, tab.cb0808s1, 18},
100         { 2, bark_tab_m08_256, 20, tab.fcb08m  , 2, 5, tab.cb0808m0, tab.cb0808m1, 16},
101         { 1, bark_tab_l08_512, 30, tab.fcb08l  , 3, 6, tab.cb0808l0, tab.cb0808l1, 17}
102     },
103     512 , 12, tab.lsp08,   1, 5, 3, 3, tab.shape08  , 8, 28, 20, 6, 40
104 };
105
106 static const ModeTab mode_11_08 = {
107     {
108         { 8, bark_tab_s11_64,  10, tab.fcb11s  , 1, 5, tab.cb1108s0, tab.cb1108s1, 29},
109         { 2, bark_tab_m11_256, 20, tab.fcb11m  , 2, 5, tab.cb1108m0, tab.cb1108m1, 24},
110         { 1, bark_tab_l11_512, 30, tab.fcb11l  , 3, 6, tab.cb1108l0, tab.cb1108l1, 27}
111     },
112     512 , 16, tab.lsp11,   1, 6, 4, 3, tab.shape11  , 9, 36, 30, 7, 90
113 };
114
115 static const ModeTab mode_11_10 = {
116     {
117         { 8, bark_tab_s11_64,  10, tab.fcb11s  , 1, 5, tab.cb1110s0, tab.cb1110s1, 21},
118         { 2, bark_tab_m11_256, 20, tab.fcb11m  , 2, 5, tab.cb1110m0, tab.cb1110m1, 18},
119         { 1, bark_tab_l11_512, 30, tab.fcb11l  , 3, 6, tab.cb1110l0, tab.cb1110l1, 20}
120     },
121     512 , 16, tab.lsp11,   1, 6, 4, 3, tab.shape11  , 9, 36, 30, 7, 90
122 };
123
124 static const ModeTab mode_16_16 = {
125     {
126         { 8, bark_tab_s16_128, 10, tab.fcb16s  , 1, 5, tab.cb1616s0, tab.cb1616s1, 16},
127         { 2, bark_tab_m16_512, 20, tab.fcb16m  , 2, 5, tab.cb1616m0, tab.cb1616m1, 15},
128         { 1, bark_tab_l16_1024,30, tab.fcb16l  , 3, 6, tab.cb1616l0, tab.cb1616l1, 16}
129     },
130     1024, 16, tab.lsp16,   1, 6, 4, 3, tab.shape16  , 9, 56, 60, 7, 180
131 };
132
133 static const ModeTab mode_22_20 = {
134     {
135         { 8, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_1, 1, 6, tab.cb2220s0, tab.cb2220s1, 18},
136         { 2, bark_tab_m22_512, 20, tab.fcb22m_1, 2, 6, tab.cb2220m0, tab.cb2220m1, 17},
137         { 1, bark_tab_l22_1024,32, tab.fcb22l_1, 4, 6, tab.cb2220l0, tab.cb2220l1, 18}
138     },
139     1024, 16, tab.lsp22_1, 1, 6, 4, 3, tab.shape22_1, 9, 56, 36, 7, 144
140 };
141
142 static const ModeTab mode_22_24 = {
143     {
144         { 8, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_1, 1, 6, tab.cb2224s0, tab.cb2224s1, 15},
145         { 2, bark_tab_m22_512, 20, tab.fcb22m_1, 2, 6, tab.cb2224m0, tab.cb2224m1, 14},
146         { 1, bark_tab_l22_1024,32, tab.fcb22l_1, 4, 6, tab.cb2224l0, tab.cb2224l1, 15}
147     },
148     1024, 16, tab.lsp22_1, 1, 6, 4, 3, tab.shape22_1, 9, 56, 36, 7, 144
149 };
150
151 static const ModeTab mode_22_32 = {
152     {
153         { 4, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_2, 1, 6, tab.cb2232s0, tab.cb2232s1, 11},
154         { 2, bark_tab_m22_256, 20, tab.fcb22m_2, 2, 6, tab.cb2232m0, tab.cb2232m1, 11},
155         { 1, bark_tab_l22_512, 32, tab.fcb22l_2, 4, 6, tab.cb2232l0, tab.cb2232l1, 12}
156     },
157     512 , 16, tab.lsp22_2, 1, 6, 4, 4, tab.shape22_2, 9, 56, 36, 7, 72
158 };
159
160 static const ModeTab mode_44_40 = {
161     {
162         {16, bark_tab_s44_128, 10, tab.fcb44s  , 1, 6, tab.cb4440s0, tab.cb4440s1, 18},
163         { 4, bark_tab_m44_512, 20, tab.fcb44m  , 2, 6, tab.cb4440m0, tab.cb4440m1, 17},
164         { 1, bark_tab_l44_2048,40, tab.fcb44l  , 4, 6, tab.cb4440l0, tab.cb4440l1, 17}
165     },
166     2048, 20, tab.lsp44,   1, 6, 4, 4, tab.shape44  , 9, 84, 54, 7, 432
167 };
168
169 static const ModeTab mode_44_48 = {
170     {
171         {16, bark_tab_s44_128, 10, tab.fcb44s  , 1, 6, tab.cb4448s0, tab.cb4448s1, 15},
172         { 4, bark_tab_m44_512, 20, tab.fcb44m  , 2, 6, tab.cb4448m0, tab.cb4448m1, 14},
173         { 1, bark_tab_l44_2048,40, tab.fcb44l  , 4, 6, tab.cb4448l0, tab.cb4448l1, 14}
174     },
175     2048, 20, tab.lsp44,   1, 6, 4, 4, tab.shape44  , 9, 84, 54, 7, 432
176 };
177
178 typedef struct TwinContext {
179     AVCodecContext *avctx;
180     AVFloatDSPContext fdsp;
181     FFTContext mdct_ctx[3];
182
183     const ModeTab *mtab;
184
185     // history
186     float lsp_hist[2][20];           ///< LSP coefficients of the last frame
187     float bark_hist[3][2][40];       ///< BSE coefficients of last frame
188
189     // bitstream parameters
190     int16_t permut[4][4096];
191     uint8_t length[4][2];            ///< main codebook stride
192     uint8_t length_change[4];
193     uint8_t bits_main_spec[2][4][2]; ///< bits for the main codebook
194     int bits_main_spec_change[4];
195     int n_div[4];
196
197     float *spectrum;
198     float *curr_frame;               ///< non-interleaved output
199     float *prev_frame;               ///< non-interleaved previous frame
200     int last_block_pos[2];
201     int discarded_packets;
202
203     float *cos_tabs[3];
204
205     // scratch buffers
206     float *tmp_buf;
207 } TwinContext;
208
209 #define PPC_SHAPE_CB_SIZE 64
210 #define PPC_SHAPE_LEN_MAX 60
211 #define SUB_AMP_MAX       4500.0
212 #define MULAW_MU          100.0
213 #define GAIN_BITS         8
214 #define AMP_MAX           13000.0
215 #define SUB_GAIN_BITS     5
216 #define WINDOW_TYPE_BITS  4
217 #define PGAIN_MU          200
218 #define LSP_COEFS_MAX     20
219 #define LSP_SPLIT_MAX     4
220 #define CHANNELS_MAX      2
221 #define SUBBLOCKS_MAX     16
222 #define BARK_N_COEF_MAX   4
223
224 /** @note not speed critical, hence not optimized */
225 static void memset_float(float *buf, float val, int size)
226 {
227     while (size--)
228         *buf++ = val;
229 }
230
231 /**
232  * Evaluate a single LPC amplitude spectrum envelope coefficient from the line
233  * spectrum pairs.
234  *
235  * @param lsp a vector of the cosinus of the LSP values
236  * @param cos_val cos(PI*i/N) where i is the index of the LPC amplitude
237  * @param order the order of the LSP (and the size of the *lsp buffer). Must
238  *        be a multiple of four.
239  * @return the LPC value
240  *
241  * @todo reuse code from Vorbis decoder: vorbis_floor0_decode
242  */
243 static float eval_lpc_spectrum(const float *lsp, float cos_val, int order)
244 {
245     int j;
246     float p = 0.5f;
247     float q = 0.5f;
248     float two_cos_w = 2.0f*cos_val;
249
250     for (j = 0; j + 1 < order; j += 2*2) {
251         // Unroll the loop once since order is a multiple of four
252         q *= lsp[j  ] - two_cos_w;
253         p *= lsp[j+1] - two_cos_w;
254
255         q *= lsp[j+2] - two_cos_w;
256         p *= lsp[j+3] - two_cos_w;
257     }
258
259     p *= p * (2.0f - two_cos_w);
260     q *= q * (2.0f + two_cos_w);
261
262     return 0.5 / (p + q);
263 }
264
265 /**
266  * Evaluate the LPC amplitude spectrum envelope from the line spectrum pairs.
267  */
268 static void eval_lpcenv(TwinContext *tctx, const float *cos_vals, float *lpc)
269 {
270     int i;
271     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
272     int size_s = mtab->size / mtab->fmode[FT_SHORT].sub;
273
274     for (i = 0; i < size_s/2; i++) {
275         float cos_i = tctx->cos_tabs[0][i];
276         lpc[i]          = eval_lpc_spectrum(cos_vals,  cos_i, mtab->n_lsp);
277         lpc[size_s-i-1] = eval_lpc_spectrum(cos_vals, -cos_i, mtab->n_lsp);
278     }
279 }
280
281 static void interpolate(float *out, float v1, float v2, int size)
282 {
283     int i;
284     float step = (v1 - v2)/(size + 1);
285
286     for (i = 0; i < size; i++) {
287         v2 += step;
288         out[i] = v2;
289     }
290 }
291
292 static inline float get_cos(int idx, int part, const float *cos_tab, int size)
293 {
294     return part ? -cos_tab[size - idx - 1] :
295                    cos_tab[       idx    ];
296 }
297
298 /**
299  * Evaluate the LPC amplitude spectrum envelope from the line spectrum pairs.
300  * Probably for speed reasons, the coefficients are evaluated as
301  * siiiibiiiisiiiibiiiisiiiibiiiisiiiibiiiis ...
302  * where s is an evaluated value, i is a value interpolated from the others
303  * and b might be either calculated or interpolated, depending on an
304  * unexplained condition.
305  *
306  * @param step the size of a block "siiiibiiii"
307  * @param in the cosinus of the LSP data
308  * @param part is 0 for 0...PI (positive cossinus values) and 1 for PI...2PI
309           (negative cossinus values)
310  * @param size the size of the whole output
311  */
312 static inline void eval_lpcenv_or_interp(TwinContext *tctx,
313                                          enum FrameType ftype,
314                                          float *out, const float *in,
315                                          int size, int step, int part)
316 {
317     int i;
318     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
319     const float *cos_tab = tctx->cos_tabs[ftype];
320
321     // Fill the 's'
322     for (i = 0; i < size; i += step)
323         out[i] =
324             eval_lpc_spectrum(in,
325                               get_cos(i, part, cos_tab, size),
326                               mtab->n_lsp);
327
328     // Fill the 'iiiibiiii'
329     for (i = step; i <= size - 2*step; i += step) {
330         if (out[i + step] + out[i - step] >  1.95*out[i] ||
331             out[i + step]                 >=  out[i - step]) {
332             interpolate(out + i - step + 1, out[i], out[i-step], step - 1);
333         } else {
334             out[i - step/2] =
335                 eval_lpc_spectrum(in,
336                                   get_cos(i-step/2, part, cos_tab, size),
337                                   mtab->n_lsp);
338             interpolate(out + i - step   + 1, out[i-step/2], out[i-step  ], step/2 - 1);
339             interpolate(out + i - step/2 + 1, out[i       ], out[i-step/2], step/2 - 1);
340         }
341     }
342
343     interpolate(out + size - 2*step + 1, out[size-step], out[size - 2*step], step - 1);
344 }
345
346 static void eval_lpcenv_2parts(TwinContext *tctx, enum FrameType ftype,
347                                const float *buf, float *lpc,
348                                int size, int step)
349 {
350     eval_lpcenv_or_interp(tctx, ftype, lpc         , buf, size/2,   step, 0);
351     eval_lpcenv_or_interp(tctx, ftype, lpc + size/2, buf, size/2, 2*step, 1);
352
353     interpolate(lpc+size/2-step+1, lpc[size/2], lpc[size/2-step], step);
354
355     memset_float(lpc + size - 2*step + 1, lpc[size - 2*step], 2*step - 1);
356 }
357
358 /**
359  * Inverse quantization. Read CB coefficients for cb1 and cb2 from the
360  * bitstream, sum the corresponding vectors and write the result to *out
361  * after permutation.
362  */
363 static void dequant(TwinContext *tctx, GetBitContext *gb, float *out,
364                     enum FrameType ftype,
365                     const int16_t *cb0, const int16_t *cb1, int cb_len)
366 {
367     int pos = 0;
368     int i, j;
369
370     for (i = 0; i < tctx->n_div[ftype]; i++) {
371         int tmp0, tmp1;
372         int sign0 = 1;
373         int sign1 = 1;
374         const int16_t *tab0, *tab1;
375         int length = tctx->length[ftype][i >= tctx->length_change[ftype]];
376         int bitstream_second_part = (i >= tctx->bits_main_spec_change[ftype]);
377
378         int bits = tctx->bits_main_spec[0][ftype][bitstream_second_part];
379         if (bits == 7) {
380             if (get_bits1(gb))
381                 sign0 = -1;
382             bits = 6;
383         }
384         tmp0 = get_bits(gb, bits);
385
386         bits = tctx->bits_main_spec[1][ftype][bitstream_second_part];
387
388         if (bits == 7) {
389             if (get_bits1(gb))
390                 sign1 = -1;
391
392             bits = 6;
393         }
394         tmp1 = get_bits(gb, bits);
395
396         tab0 = cb0 + tmp0*cb_len;
397         tab1 = cb1 + tmp1*cb_len;
398
399         for (j = 0; j < length; j++)
400             out[tctx->permut[ftype][pos+j]] = sign0*tab0[j] + sign1*tab1[j];
401
402         pos += length;
403     }
404
405 }
406
407 static inline float mulawinv(float y, float clip, float mu)
408 {
409     y = av_clipf(y/clip, -1, 1);
410     return clip * FFSIGN(y) * (exp(log(1+mu) * fabs(y)) - 1) / mu;
411 }
412
413 /**
414  * Evaluate a*b/400 rounded to the nearest integer. When, for example,
415  * a*b == 200 and the nearest integer is ill-defined, use a table to emulate
416  * the following broken float-based implementation used by the binary decoder:
417  *
418  * @code
419  * static int very_broken_op(int a, int b)
420  * {
421  *    static float test; // Ugh, force gcc to do the division first...
422  *
423  *    test = a/400.;
424  *    return b * test +  0.5;
425  * }
426  * @endcode
427  *
428  * @note if this function is replaced by just ROUNDED_DIV(a*b,400.), the stddev
429  * between the original file (before encoding with Yamaha encoder) and the
430  * decoded output increases, which leads one to believe that the encoder expects
431  * exactly this broken calculation.
432  */
433 static int very_broken_op(int a, int b)
434 {
435     int x = a*b + 200;
436     int size;
437     const uint8_t *rtab;
438
439     if (x%400 || b%5)
440         return x/400;
441
442     x /= 400;
443
444     size = tabs[b/5].size;
445     rtab = tabs[b/5].tab;
446     return x - rtab[size*av_log2(2*(x - 1)/size)+(x - 1)%size];
447 }
448
449 /**
450  * Sum to data a periodic peak of a given period, width and shape.
451  *
452  * @param period the period of the peak divised by 400.0
453  */
454 static void add_peak(int period, int width, const float *shape,
455                      float ppc_gain, float *speech, int len)
456 {
457     int i, j;
458
459     const float *shape_end = shape + len;
460     int center;
461
462     // First peak centered around zero
463     for (i = 0; i < width/2; i++)
464         speech[i] += ppc_gain * *shape++;
465
466     for (i = 1; i < ROUNDED_DIV(len,width) ; i++) {
467         center = very_broken_op(period, i);
468         for (j = -width/2; j < (width+1)/2; j++)
469             speech[j+center] += ppc_gain * *shape++;
470     }
471
472     // For the last block, be careful not to go beyond the end of the buffer
473     center = very_broken_op(period, i);
474     for (j = -width/2; j < (width + 1)/2 && shape < shape_end; j++)
475         speech[j+center] += ppc_gain * *shape++;
476 }
477
478 static void decode_ppc(TwinContext *tctx, int period_coef, const float *shape,
479                        float ppc_gain, float *speech)
480 {
481     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
482     int isampf = tctx->avctx->sample_rate/1000;
483     int ibps = tctx->avctx->bit_rate/(1000 * tctx->avctx->channels);
484     int min_period = ROUNDED_DIV(  40*2*mtab->size, isampf);
485     int max_period = ROUNDED_DIV(6*40*2*mtab->size, isampf);
486     int period_range = max_period - min_period;
487
488     // This is actually the period multiplied by 400. It is just linearly coded
489     // between its maximum and minimum value.
490     int period = min_period +
491         ROUNDED_DIV(period_coef*period_range, (1 << mtab->ppc_period_bit) - 1);
492     int width;
493
494     if (isampf == 22 && ibps == 32) {
495         // For some unknown reason, NTT decided to code this case differently...
496         width = ROUNDED_DIV((period + 800)* mtab->peak_per2wid, 400*mtab->size);
497     } else
498         width =             (period      )* mtab->peak_per2wid/(400*mtab->size);
499
500     add_peak(period, width, shape, ppc_gain, speech, mtab->ppc_shape_len);
501 }
502
503 static void dec_gain(TwinContext *tctx, GetBitContext *gb, enum FrameType ftype,
504                      float *out)
505 {
506     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
507     int i, j;
508     int sub = mtab->fmode[ftype].sub;
509     float step     = AMP_MAX     / ((1 <<     GAIN_BITS) - 1);
510     float sub_step = SUB_AMP_MAX / ((1 << SUB_GAIN_BITS) - 1);
511
512     if (ftype == FT_LONG) {
513         for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++)
514             out[i] = (1./(1<<13)) *
515                 mulawinv(step * 0.5 + step * get_bits(gb, GAIN_BITS),
516                          AMP_MAX, MULAW_MU);
517     } else {
518         for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++) {
519             float val = (1./(1<<23)) *
520                 mulawinv(step * 0.5 + step * get_bits(gb, GAIN_BITS),
521                          AMP_MAX, MULAW_MU);
522
523             for (j = 0; j < sub; j++) {
524                 out[i*sub + j] =
525                     val*mulawinv(sub_step* 0.5 +
526                                  sub_step* get_bits(gb, SUB_GAIN_BITS),
527                                  SUB_AMP_MAX, MULAW_MU);
528             }
529         }
530     }
531 }
532
533 /**
534  * Rearrange the LSP coefficients so that they have a minimum distance of
535  * min_dist. This function does it exactly as described in section of 3.2.4
536  * of the G.729 specification (but interestingly is different from what the
537  * reference decoder actually does).
538  */
539 static void rearrange_lsp(int order, float *lsp, float min_dist)
540 {
541     int i;
542     float min_dist2 = min_dist * 0.5;
543     for (i = 1; i < order; i++)
544         if (lsp[i] - lsp[i-1] < min_dist) {
545             float avg = (lsp[i] + lsp[i-1]) * 0.5;
546
547             lsp[i-1] = avg - min_dist2;
548             lsp[i  ] = avg + min_dist2;
549         }
550 }
551
552 static void decode_lsp(TwinContext *tctx, int lpc_idx1, uint8_t *lpc_idx2,
553                        int lpc_hist_idx, float *lsp, float *hist)
554 {
555     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
556     int i, j;
557
558     const float *cb  =  mtab->lspcodebook;
559     const float *cb2 =  cb  + (1 << mtab->lsp_bit1)*mtab->n_lsp;
560     const float *cb3 =  cb2 + (1 << mtab->lsp_bit2)*mtab->n_lsp;
561
562     const int8_t funny_rounding[4] = {
563         -2,
564         mtab->lsp_split == 4 ? -2 : 1,
565         mtab->lsp_split == 4 ? -2 : 1,
566         0
567     };
568
569     j = 0;
570     for (i = 0; i < mtab->lsp_split; i++) {
571         int chunk_end = ((i + 1)*mtab->n_lsp + funny_rounding[i])/mtab->lsp_split;
572         for (; j < chunk_end; j++)
573             lsp[j] = cb [lpc_idx1    * mtab->n_lsp + j] +
574                      cb2[lpc_idx2[i] * mtab->n_lsp + j];
575     }
576
577     rearrange_lsp(mtab->n_lsp, lsp, 0.0001);
578
579     for (i = 0; i < mtab->n_lsp; i++) {
580         float tmp1 = 1. -          cb3[lpc_hist_idx*mtab->n_lsp + i];
581         float tmp2 =     hist[i] * cb3[lpc_hist_idx*mtab->n_lsp + i];
582         hist[i] = lsp[i];
583         lsp[i]  = lsp[i] * tmp1 + tmp2;
584     }
585
586     rearrange_lsp(mtab->n_lsp, lsp, 0.0001);
587     rearrange_lsp(mtab->n_lsp, lsp, 0.000095);
588     ff_sort_nearly_sorted_floats(lsp, mtab->n_lsp);
589 }
590
591 static void dec_lpc_spectrum_inv(TwinContext *tctx, float *lsp,
592                                  enum FrameType ftype, float *lpc)
593 {
594     int i;
595     int size = tctx->mtab->size / tctx->mtab->fmode[ftype].sub;
596
597     for (i = 0; i < tctx->mtab->n_lsp; i++)
598         lsp[i] =  2*cos(lsp[i]);
599
600     switch (ftype) {
601     case FT_LONG:
602         eval_lpcenv_2parts(tctx, ftype, lsp, lpc, size, 8);
603         break;
604     case FT_MEDIUM:
605         eval_lpcenv_2parts(tctx, ftype, lsp, lpc, size, 2);
606         break;
607     case FT_SHORT:
608         eval_lpcenv(tctx, lsp, lpc);
609         break;
610     }
611 }
612
613 static void imdct_and_window(TwinContext *tctx, enum FrameType ftype, int wtype,
614                             float *in, float *prev, int ch)
615 {
616     FFTContext *mdct = &tctx->mdct_ctx[ftype];
617     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
618     int bsize = mtab->size / mtab->fmode[ftype].sub;
619     int size  = mtab->size;
620     float *buf1 = tctx->tmp_buf;
621     int j;
622     int wsize; // Window size
623     float *out = tctx->curr_frame + 2*ch*mtab->size;
624     float *out2 = out;
625     float *prev_buf;
626     int first_wsize;
627
628     static const uint8_t wtype_to_wsize[]      = {0, 0, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 1};
629     int types_sizes[] = {
630         mtab->size /    mtab->fmode[FT_LONG  ].sub,
631         mtab->size /    mtab->fmode[FT_MEDIUM].sub,
632         mtab->size / (2*mtab->fmode[FT_SHORT ].sub),
633     };
634
635     wsize = types_sizes[wtype_to_wsize[wtype]];
636     first_wsize = wsize;
637     prev_buf = prev + (size - bsize)/2;
638
639     for (j = 0; j < mtab->fmode[ftype].sub; j++) {
640         int sub_wtype = ftype == FT_MEDIUM ? 8 : wtype;
641
642         if (!j && wtype == 4)
643             sub_wtype = 4;
644         else if (j == mtab->fmode[ftype].sub-1 && wtype == 7)
645             sub_wtype = 7;
646
647         wsize = types_sizes[wtype_to_wsize[sub_wtype]];
648
649         mdct->imdct_half(mdct, buf1 + bsize*j, in + bsize*j);
650
651         tctx->fdsp.vector_fmul_window(out2, prev_buf + (bsize-wsize) / 2,
652                                       buf1 + bsize * j,
653                                       ff_sine_windows[av_log2(wsize)],
654                                       wsize / 2);
655         out2 += wsize;
656
657         memcpy(out2, buf1 + bsize*j + wsize/2, (bsize - wsize/2)*sizeof(float));
658
659         out2 += ftype == FT_MEDIUM ? (bsize-wsize)/2 : bsize - wsize;
660
661         prev_buf = buf1 + bsize*j + bsize/2;
662     }
663
664     tctx->last_block_pos[ch] = (size + first_wsize)/2;
665 }
666
667 static void imdct_output(TwinContext *tctx, enum FrameType ftype, int wtype,
668                          float **out)
669 {
670     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
671     int size1, size2;
672     float *prev_buf = tctx->prev_frame + tctx->last_block_pos[0];
673     int i;
674
675     for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++) {
676         imdct_and_window(tctx, ftype, wtype,
677                          tctx->spectrum + i*mtab->size,
678                          prev_buf + 2*i*mtab->size,
679                          i);
680     }
681
682     if (!out)
683         return;
684
685     size2 = tctx->last_block_pos[0];
686     size1 = mtab->size - size2;
687
688     memcpy(&out[0][0    ], prev_buf,         size1 * sizeof(out[0][0]));
689     memcpy(&out[0][size1], tctx->curr_frame, size2 * sizeof(out[0][0]));
690
691     if (tctx->avctx->channels == 2) {
692         memcpy(&out[1][0],     &prev_buf[2*mtab->size],         size1 * sizeof(out[1][0]));
693         memcpy(&out[1][size1], &tctx->curr_frame[2*mtab->size], size2 * sizeof(out[1][0]));
694         tctx->fdsp.butterflies_float(out[0], out[1], mtab->size);
695     }
696 }
697
698 static void dec_bark_env(TwinContext *tctx, const uint8_t *in, int use_hist,
699                          int ch, float *out, float gain, enum FrameType ftype)
700 {
701     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
702     int i,j;
703     float *hist = tctx->bark_hist[ftype][ch];
704     float val = ((const float []) {0.4, 0.35, 0.28})[ftype];
705     int bark_n_coef  = mtab->fmode[ftype].bark_n_coef;
706     int fw_cb_len = mtab->fmode[ftype].bark_env_size / bark_n_coef;
707     int idx = 0;
708
709     for (i = 0; i < fw_cb_len; i++)
710         for (j = 0; j < bark_n_coef; j++, idx++) {
711             float tmp2 =
712                 mtab->fmode[ftype].bark_cb[fw_cb_len*in[j] + i] * (1./4096);
713             float st = use_hist ?
714                 (1. - val) * tmp2 + val*hist[idx] + 1. : tmp2 + 1.;
715
716             hist[idx] = tmp2;
717             if (st < -1.) st = 1.;
718
719             memset_float(out, st * gain, mtab->fmode[ftype].bark_tab[idx]);
720             out += mtab->fmode[ftype].bark_tab[idx];
721         }
722
723 }
724
725 static void read_and_decode_spectrum(TwinContext *tctx, GetBitContext *gb,
726                                      float *out, enum FrameType ftype)
727 {
728     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
729     int channels = tctx->avctx->channels;
730     int sub = mtab->fmode[ftype].sub;
731     int block_size = mtab->size / sub;
732     float gain[CHANNELS_MAX*SUBBLOCKS_MAX];
733     float ppc_shape[PPC_SHAPE_LEN_MAX * CHANNELS_MAX * 4];
734     uint8_t bark1[CHANNELS_MAX][SUBBLOCKS_MAX][BARK_N_COEF_MAX];
735     uint8_t bark_use_hist[CHANNELS_MAX][SUBBLOCKS_MAX];
736
737     uint8_t lpc_idx1[CHANNELS_MAX];
738     uint8_t lpc_idx2[CHANNELS_MAX][LSP_SPLIT_MAX];
739     uint8_t lpc_hist_idx[CHANNELS_MAX];
740
741     int i, j, k;
742
743     dequant(tctx, gb, out, ftype,
744             mtab->fmode[ftype].cb0, mtab->fmode[ftype].cb1,
745             mtab->fmode[ftype].cb_len_read);
746
747     for (i = 0; i < channels; i++)
748         for (j = 0; j < sub; j++)
749             for (k = 0; k < mtab->fmode[ftype].bark_n_coef; k++)
750                 bark1[i][j][k] =
751                     get_bits(gb, mtab->fmode[ftype].bark_n_bit);
752
753     for (i = 0; i < channels; i++)
754         for (j = 0; j < sub; j++)
755             bark_use_hist[i][j] = get_bits1(gb);
756
757     dec_gain(tctx, gb, ftype, gain);
758
759     for (i = 0; i < channels; i++) {
760         lpc_hist_idx[i] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit0);
761         lpc_idx1    [i] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit1);
762
763         for (j = 0; j < tctx->mtab->lsp_split; j++)
764             lpc_idx2[i][j] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit2);
765     }
766
767     if (ftype == FT_LONG) {
768         int cb_len_p = (tctx->n_div[3] + mtab->ppc_shape_len*channels - 1)/
769             tctx->n_div[3];
770         dequant(tctx, gb, ppc_shape, FT_PPC, mtab->ppc_shape_cb,
771                 mtab->ppc_shape_cb + cb_len_p*PPC_SHAPE_CB_SIZE, cb_len_p);
772     }
773
774     for (i = 0; i < channels; i++) {
775         float *chunk = out + mtab->size * i;
776         float lsp[LSP_COEFS_MAX];
777
778         for (j = 0; j < sub; j++) {
779             dec_bark_env(tctx, bark1[i][j], bark_use_hist[i][j], i,
780                          tctx->tmp_buf, gain[sub*i+j], ftype);
781
782             tctx->fdsp.vector_fmul(chunk + block_size*j, chunk + block_size*j,
783                                    tctx->tmp_buf, block_size);
784
785         }
786
787         if (ftype == FT_LONG) {
788             float pgain_step = 25000. / ((1 << mtab->pgain_bit) - 1);
789             int p_coef = get_bits(gb, tctx->mtab->ppc_period_bit);
790             int g_coef = get_bits(gb, tctx->mtab->pgain_bit);
791             float v = 1./8192*
792                 mulawinv(pgain_step*g_coef+ pgain_step/2, 25000., PGAIN_MU);
793
794             decode_ppc(tctx, p_coef, ppc_shape + i*mtab->ppc_shape_len, v,
795                        chunk);
796         }
797
798         decode_lsp(tctx, lpc_idx1[i], lpc_idx2[i], lpc_hist_idx[i], lsp,
799                    tctx->lsp_hist[i]);
800
801         dec_lpc_spectrum_inv(tctx, lsp, ftype, tctx->tmp_buf);
802
803         for (j = 0; j < mtab->fmode[ftype].sub; j++) {
804             tctx->fdsp.vector_fmul(chunk, chunk, tctx->tmp_buf, block_size);
805             chunk += block_size;
806         }
807     }
808 }
809
810 static int twin_decode_frame(AVCodecContext * avctx, void *data,
811                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
812 {
813     AVFrame *frame     = data;
814     const uint8_t *buf = avpkt->data;
815     int buf_size = avpkt->size;
816     TwinContext *tctx = avctx->priv_data;
817     GetBitContext gb;
818     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
819     float **out = NULL;
820     enum FrameType ftype;
821     int window_type, ret;
822     static const enum FrameType wtype_to_ftype_table[] = {
823         FT_LONG,   FT_LONG, FT_SHORT, FT_LONG,
824         FT_MEDIUM, FT_LONG, FT_LONG,  FT_MEDIUM, FT_MEDIUM
825     };
826
827     if (buf_size*8 < avctx->bit_rate*mtab->size/avctx->sample_rate + 8) {
828         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
829                "Frame too small (%d bytes). Truncated file?\n", buf_size);
830         return AVERROR(EINVAL);
831     }
832
833     /* get output buffer */
834     if (tctx->discarded_packets >= 2) {
835         frame->nb_samples = mtab->size;
836         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame)) < 0) {
837             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
838             return ret;
839         }
840         out = (float **)frame->extended_data;
841     }
842
843     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
844     skip_bits(&gb, get_bits(&gb, 8));
845     window_type = get_bits(&gb, WINDOW_TYPE_BITS);
846
847     if (window_type > 8) {
848         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid window type, broken sample?\n");
849         return -1;
850     }
851
852     ftype = wtype_to_ftype_table[window_type];
853
854     read_and_decode_spectrum(tctx, &gb, tctx->spectrum, ftype);
855
856     imdct_output(tctx, ftype, window_type, out);
857
858     FFSWAP(float*, tctx->curr_frame, tctx->prev_frame);
859
860     if (tctx->discarded_packets < 2) {
861         tctx->discarded_packets++;
862         *got_frame_ptr = 0;
863         return buf_size;
864     }
865
866     *got_frame_ptr = 1;
867
868     return buf_size;
869 }
870
871 /**
872  * Init IMDCT and windowing tables
873  */
874 static av_cold int init_mdct_win(TwinContext *tctx)
875 {
876     int i, j, ret;
877     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
878     int size_s = mtab->size / mtab->fmode[FT_SHORT].sub;
879     int size_m = mtab->size / mtab->fmode[FT_MEDIUM].sub;
880     int channels = tctx->avctx->channels;
881     float norm = channels == 1 ? 2. : 1.;
882
883     for (i = 0; i < 3; i++) {
884         int bsize = tctx->mtab->size/tctx->mtab->fmode[i].sub;
885         if ((ret = ff_mdct_init(&tctx->mdct_ctx[i], av_log2(bsize) + 1, 1,
886                                 -sqrt(norm/bsize) / (1<<15))))
887             return ret;
888     }
889
890     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->tmp_buf,
891                      mtab->size * sizeof(*tctx->tmp_buf), alloc_fail);
892
893     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->spectrum,
894                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->spectrum),
895                      alloc_fail);
896     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->curr_frame,
897                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->curr_frame),
898                      alloc_fail);
899     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->prev_frame,
900                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->prev_frame),
901                      alloc_fail);
902
903     for (i = 0; i < 3; i++) {
904         int m = 4*mtab->size/mtab->fmode[i].sub;
905         double freq = 2*M_PI/m;
906         FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->cos_tabs[i],
907                          (m / 4) * sizeof(*tctx->cos_tabs[i]), alloc_fail);
908
909         for (j = 0; j <= m/8; j++)
910             tctx->cos_tabs[i][j] = cos((2*j + 1)*freq);
911         for (j = 1; j <  m/8; j++)
912             tctx->cos_tabs[i][m/4-j] = tctx->cos_tabs[i][j];
913     }
914
915
916     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(size_m));
917     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(size_s/2));
918     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(mtab->size));
919
920     return 0;
921 alloc_fail:
922     return AVERROR(ENOMEM);
923 }
924
925 /**
926  * Interpret the data as if it were a num_blocks x line_len[0] matrix and for
927  * each line do a cyclic permutation, i.e.
928  * abcdefghijklm -> defghijklmabc
929  * where the amount to be shifted is evaluated depending on the column.
930  */
931 static void permutate_in_line(int16_t *tab, int num_vect, int num_blocks,
932                               int block_size,
933                               const uint8_t line_len[2], int length_div,
934                               enum FrameType ftype)
935
936 {
937     int i,j;
938
939     for (i = 0; i < line_len[0]; i++) {
940         int shift;
941
942         if (num_blocks == 1 ||
943             (ftype == FT_LONG && num_vect % num_blocks) ||
944             (ftype != FT_LONG && num_vect & 1         ) ||
945             i == line_len[1]) {
946             shift = 0;
947         } else if (ftype == FT_LONG) {
948             shift = i;
949         } else
950             shift = i*i;
951
952         for (j = 0; j < num_vect && (j+num_vect*i < block_size*num_blocks); j++)
953             tab[i*num_vect+j] = i*num_vect + (j + shift) % num_vect;
954     }
955 }
956
957 /**
958  * Interpret the input data as in the following table:
959  *
960  * @verbatim
961  *
962  * abcdefgh
963  * ijklmnop
964  * qrstuvw
965  * x123456
966  *
967  * @endverbatim
968  *
969  * and transpose it, giving the output
970  * aiqxbjr1cks2dlt3emu4fvn5gow6hp
971  */
972 static void transpose_perm(int16_t *out, int16_t *in, int num_vect,
973                            const uint8_t line_len[2], int length_div)
974 {
975     int i,j;
976     int cont= 0;
977     for (i = 0; i < num_vect; i++)
978         for (j = 0; j < line_len[i >= length_div]; j++)
979             out[cont++] = in[j*num_vect + i];
980 }
981
982 static void linear_perm(int16_t *out, int16_t *in, int n_blocks, int size)
983 {
984     int block_size = size/n_blocks;
985     int i;
986
987     for (i = 0; i < size; i++)
988         out[i] = block_size * (in[i] % n_blocks) + in[i] / n_blocks;
989 }
990
991 static av_cold void construct_perm_table(TwinContext *tctx,enum FrameType ftype)
992 {
993     int block_size;
994     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
995     int size;
996     int16_t *tmp_perm = (int16_t *) tctx->tmp_buf;
997
998     if (ftype == FT_PPC) {
999         size  = tctx->avctx->channels;
1000         block_size = mtab->ppc_shape_len;
1001     } else {
1002         size       = tctx->avctx->channels * mtab->fmode[ftype].sub;
1003         block_size = mtab->size / mtab->fmode[ftype].sub;
1004     }
1005
1006     permutate_in_line(tmp_perm, tctx->n_div[ftype], size,
1007                       block_size, tctx->length[ftype],
1008                       tctx->length_change[ftype], ftype);
1009
1010     transpose_perm(tctx->permut[ftype], tmp_perm, tctx->n_div[ftype],
1011                    tctx->length[ftype], tctx->length_change[ftype]);
1012
1013     linear_perm(tctx->permut[ftype], tctx->permut[ftype], size,
1014                 size*block_size);
1015 }
1016
1017 static av_cold void init_bitstream_params(TwinContext *tctx)
1018 {
1019     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
1020     int n_ch = tctx->avctx->channels;
1021     int total_fr_bits = tctx->avctx->bit_rate*mtab->size/
1022                              tctx->avctx->sample_rate;
1023
1024     int lsp_bits_per_block = n_ch*(mtab->lsp_bit0 + mtab->lsp_bit1 +
1025                                    mtab->lsp_split*mtab->lsp_bit2);
1026
1027     int ppc_bits = n_ch*(mtab->pgain_bit + mtab->ppc_shape_bit +
1028                          mtab->ppc_period_bit);
1029
1030     int bsize_no_main_cb[3];
1031     int bse_bits[3];
1032     int i;
1033     enum FrameType frametype;
1034
1035     for (i = 0; i < 3; i++)
1036         // +1 for history usage switch
1037         bse_bits[i] = n_ch *
1038             (mtab->fmode[i].bark_n_coef * mtab->fmode[i].bark_n_bit + 1);
1039
1040     bsize_no_main_cb[2] = bse_bits[2] + lsp_bits_per_block + ppc_bits +
1041                           WINDOW_TYPE_BITS + n_ch*GAIN_BITS;
1042
1043     for (i = 0; i < 2; i++)
1044         bsize_no_main_cb[i] =
1045             lsp_bits_per_block + n_ch*GAIN_BITS + WINDOW_TYPE_BITS +
1046             mtab->fmode[i].sub*(bse_bits[i] + n_ch*SUB_GAIN_BITS);
1047
1048     // The remaining bits are all used for the main spectrum coefficients
1049     for (i = 0; i < 4; i++) {
1050         int bit_size;
1051         int vect_size;
1052         int rounded_up, rounded_down, num_rounded_down, num_rounded_up;
1053         if (i == 3) {
1054             bit_size  = n_ch * mtab->ppc_shape_bit;
1055             vect_size = n_ch * mtab->ppc_shape_len;
1056         } else {
1057             bit_size = total_fr_bits - bsize_no_main_cb[i];
1058             vect_size = n_ch * mtab->size;
1059         }
1060
1061         tctx->n_div[i] = (bit_size + 13) / 14;
1062
1063         rounded_up   = (bit_size + tctx->n_div[i] - 1)/tctx->n_div[i];
1064         rounded_down = (bit_size           )/tctx->n_div[i];
1065         num_rounded_down = rounded_up * tctx->n_div[i] - bit_size;
1066         num_rounded_up = tctx->n_div[i] - num_rounded_down;
1067         tctx->bits_main_spec[0][i][0] = (rounded_up   + 1)/2;
1068         tctx->bits_main_spec[1][i][0] = (rounded_up      )/2;
1069         tctx->bits_main_spec[0][i][1] = (rounded_down + 1)/2;
1070         tctx->bits_main_spec[1][i][1] = (rounded_down    )/2;
1071         tctx->bits_main_spec_change[i] = num_rounded_up;
1072
1073         rounded_up   = (vect_size + tctx->n_div[i] - 1)/tctx->n_div[i];
1074         rounded_down = (vect_size                     )/tctx->n_div[i];
1075         num_rounded_down = rounded_up * tctx->n_div[i] - vect_size;
1076         num_rounded_up = tctx->n_div[i] - num_rounded_down;
1077         tctx->length[i][0] = rounded_up;
1078         tctx->length[i][1] = rounded_down;
1079         tctx->length_change[i] = num_rounded_up;
1080     }
1081
1082     for (frametype = FT_SHORT; frametype <= FT_PPC; frametype++)
1083         construct_perm_table(tctx, frametype);
1084 }
1085
1086 static av_cold int twin_decode_close(AVCodecContext *avctx)
1087 {
1088     TwinContext *tctx = avctx->priv_data;
1089     int i;
1090
1091     for (i = 0; i < 3; i++) {
1092         ff_mdct_end(&tctx->mdct_ctx[i]);
1093         av_free(tctx->cos_tabs[i]);
1094     }
1095
1096
1097     av_free(tctx->curr_frame);
1098     av_free(tctx->spectrum);
1099     av_free(tctx->prev_frame);
1100     av_free(tctx->tmp_buf);
1101
1102     return 0;
1103 }
1104
1105 static av_cold int twin_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1106 {
1107     int ret;
1108     TwinContext *tctx = avctx->priv_data;
1109     int isampf, ibps;
1110
1111     tctx->avctx       = avctx;
1112     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1113
1114     if (!avctx->extradata || avctx->extradata_size < 12) {
1115         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing or incomplete extradata\n");
1116         return AVERROR_INVALIDDATA;
1117     }
1118     avctx->channels = AV_RB32(avctx->extradata    ) + 1;
1119     avctx->bit_rate = AV_RB32(avctx->extradata + 4) * 1000;
1120     isampf          = AV_RB32(avctx->extradata + 8);
1121
1122     if (isampf < 8 || isampf > 44) {
1123         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported sample rate\n");
1124         return AVERROR_INVALIDDATA;
1125     }
1126     switch (isampf) {
1127     case 44: avctx->sample_rate = 44100;         break;
1128     case 22: avctx->sample_rate = 22050;         break;
1129     case 11: avctx->sample_rate = 11025;         break;
1130     default: avctx->sample_rate = isampf * 1000; break;
1131     }
1132
1133     if (avctx->channels <= 0 || avctx->channels > CHANNELS_MAX) {
1134         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported number of channels: %i\n",
1135                avctx->channels);
1136         return -1;
1137     }
1138     avctx->channel_layout = avctx->channels == 1 ? AV_CH_LAYOUT_MONO :
1139                                                    AV_CH_LAYOUT_STEREO;
1140
1141     ibps = avctx->bit_rate / (1000 * avctx->channels);
1142
1143     if (ibps > 255U) {
1144         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported per channel bitrate %dkbps\n", ibps);
1145         return AVERROR_INVALIDDATA;
1146     }
1147
1148     switch ((isampf << 8) +  ibps) {
1149     case (8 <<8) +  8: tctx->mtab = &mode_08_08; break;
1150     case (11<<8) +  8: tctx->mtab = &mode_11_08; break;
1151     case (11<<8) + 10: tctx->mtab = &mode_11_10; break;
1152     case (16<<8) + 16: tctx->mtab = &mode_16_16; break;
1153     case (22<<8) + 20: tctx->mtab = &mode_22_20; break;
1154     case (22<<8) + 24: tctx->mtab = &mode_22_24; break;
1155     case (22<<8) + 32: tctx->mtab = &mode_22_32; break;
1156     case (44<<8) + 40: tctx->mtab = &mode_44_40; break;
1157     case (44<<8) + 48: tctx->mtab = &mode_44_48; break;
1158     default:
1159         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "This version does not support %d kHz - %d kbit/s/ch mode.\n", isampf, isampf);
1160         return -1;
1161     }
1162
1163     avpriv_float_dsp_init(&tctx->fdsp, avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
1164     if ((ret = init_mdct_win(tctx))) {
1165         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error initializing MDCT\n");
1166         twin_decode_close(avctx);
1167         return ret;
1168     }
1169     init_bitstream_params(tctx);
1170
1171     memset_float(tctx->bark_hist[0][0], 0.1, FF_ARRAY_ELEMS(tctx->bark_hist));
1172
1173     return 0;
1174 }
1175
1176 AVCodec ff_twinvq_decoder = {
1177     .name           = "twinvq",
1178     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1179     .id             = AV_CODEC_ID_TWINVQ,
1180     .priv_data_size = sizeof(TwinContext),
1181     .init           = twin_decode_init,
1182     .close          = twin_decode_close,
1183     .decode         = twin_decode_frame,
1184     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1185     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VQF TwinVQ"),
1186     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_FLTP,
1187                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
1188 };