]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/twinvq.c
Add a float DSP framework to libavutil
[ffmpeg] / libavcodec / twinvq.c
1 /*
2  * TwinVQ decoder
3  * Copyright (c) 2009 Vitor Sessak
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 #include "libavutil/float_dsp.h"
23 #include "avcodec.h"
24 #include "get_bits.h"
25 #include "dsputil.h"
26 #include "fft.h"
27 #include "lsp.h"
28 #include "sinewin.h"
29
30 #include <math.h>
31 #include <stdint.h>
32
33 #include "twinvq_data.h"
34
35 enum FrameType {
36     FT_SHORT = 0,  ///< Short frame  (divided in n   sub-blocks)
37     FT_MEDIUM,     ///< Medium frame (divided in m<n sub-blocks)
38     FT_LONG,       ///< Long frame   (single sub-block + PPC)
39     FT_PPC,        ///< Periodic Peak Component (part of the long frame)
40 };
41
42 /**
43  * Parameters and tables that are different for each frame type
44  */
45 struct FrameMode {
46     uint8_t         sub;      ///< Number subblocks in each frame
47     const uint16_t *bark_tab;
48
49     /** number of distinct bark scale envelope values */
50     uint8_t         bark_env_size;
51
52     const int16_t  *bark_cb;    ///< codebook for the bark scale envelope (BSE)
53     uint8_t         bark_n_coef;///< number of BSE CB coefficients to read
54     uint8_t         bark_n_bit; ///< number of bits of the BSE coefs
55
56     //@{
57     /** main codebooks for spectrum data */
58     const int16_t    *cb0;
59     const int16_t    *cb1;
60     //@}
61
62     uint8_t         cb_len_read; ///< number of spectrum coefficients to read
63 };
64
65 /**
66  * Parameters and tables that are different for every combination of
67  * bitrate/sample rate
68  */
69 typedef struct {
70     struct FrameMode fmode[3]; ///< frame type-dependant parameters
71
72     uint16_t     size;        ///< frame size in samples
73     uint8_t      n_lsp;       ///< number of lsp coefficients
74     const float *lspcodebook;
75
76     /* number of bits of the different LSP CB coefficients */
77     uint8_t      lsp_bit0;
78     uint8_t      lsp_bit1;
79     uint8_t      lsp_bit2;
80
81     uint8_t      lsp_split;      ///< number of CB entries for the LSP decoding
82     const int16_t *ppc_shape_cb; ///< PPC shape CB
83
84     /** number of the bits for the PPC period value */
85     uint8_t      ppc_period_bit;
86
87     uint8_t      ppc_shape_bit;  ///< number of bits of the PPC shape CB coeffs
88     uint8_t      ppc_shape_len;  ///< size of PPC shape CB
89     uint8_t      pgain_bit;      ///< bits for PPC gain
90
91     /** constant for peak period to peak width conversion */
92     uint16_t     peak_per2wid;
93 } ModeTab;
94
95 static const ModeTab mode_08_08 = {
96     {
97         { 8, bark_tab_s08_64,  10, tab.fcb08s  , 1, 5, tab.cb0808s0, tab.cb0808s1, 18},
98         { 2, bark_tab_m08_256, 20, tab.fcb08m  , 2, 5, tab.cb0808m0, tab.cb0808m1, 16},
99         { 1, bark_tab_l08_512, 30, tab.fcb08l  , 3, 6, tab.cb0808l0, tab.cb0808l1, 17}
100     },
101     512 , 12, tab.lsp08,   1, 5, 3, 3, tab.shape08  , 8, 28, 20, 6, 40
102 };
103
104 static const ModeTab mode_11_08 = {
105     {
106         { 8, bark_tab_s11_64,  10, tab.fcb11s  , 1, 5, tab.cb1108s0, tab.cb1108s1, 29},
107         { 2, bark_tab_m11_256, 20, tab.fcb11m  , 2, 5, tab.cb1108m0, tab.cb1108m1, 24},
108         { 1, bark_tab_l11_512, 30, tab.fcb11l  , 3, 6, tab.cb1108l0, tab.cb1108l1, 27}
109     },
110     512 , 16, tab.lsp11,   1, 6, 4, 3, tab.shape11  , 9, 36, 30, 7, 90
111 };
112
113 static const ModeTab mode_11_10 = {
114     {
115         { 8, bark_tab_s11_64,  10, tab.fcb11s  , 1, 5, tab.cb1110s0, tab.cb1110s1, 21},
116         { 2, bark_tab_m11_256, 20, tab.fcb11m  , 2, 5, tab.cb1110m0, tab.cb1110m1, 18},
117         { 1, bark_tab_l11_512, 30, tab.fcb11l  , 3, 6, tab.cb1110l0, tab.cb1110l1, 20}
118     },
119     512 , 16, tab.lsp11,   1, 6, 4, 3, tab.shape11  , 9, 36, 30, 7, 90
120 };
121
122 static const ModeTab mode_16_16 = {
123     {
124         { 8, bark_tab_s16_128, 10, tab.fcb16s  , 1, 5, tab.cb1616s0, tab.cb1616s1, 16},
125         { 2, bark_tab_m16_512, 20, tab.fcb16m  , 2, 5, tab.cb1616m0, tab.cb1616m1, 15},
126         { 1, bark_tab_l16_1024,30, tab.fcb16l  , 3, 6, tab.cb1616l0, tab.cb1616l1, 16}
127     },
128     1024, 16, tab.lsp16,   1, 6, 4, 3, tab.shape16  , 9, 56, 60, 7, 180
129 };
130
131 static const ModeTab mode_22_20 = {
132     {
133         { 8, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_1, 1, 6, tab.cb2220s0, tab.cb2220s1, 18},
134         { 2, bark_tab_m22_512, 20, tab.fcb22m_1, 2, 6, tab.cb2220m0, tab.cb2220m1, 17},
135         { 1, bark_tab_l22_1024,32, tab.fcb22l_1, 4, 6, tab.cb2220l0, tab.cb2220l1, 18}
136     },
137     1024, 16, tab.lsp22_1, 1, 6, 4, 3, tab.shape22_1, 9, 56, 36, 7, 144
138 };
139
140 static const ModeTab mode_22_24 = {
141     {
142         { 8, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_1, 1, 6, tab.cb2224s0, tab.cb2224s1, 15},
143         { 2, bark_tab_m22_512, 20, tab.fcb22m_1, 2, 6, tab.cb2224m0, tab.cb2224m1, 14},
144         { 1, bark_tab_l22_1024,32, tab.fcb22l_1, 4, 6, tab.cb2224l0, tab.cb2224l1, 15}
145     },
146     1024, 16, tab.lsp22_1, 1, 6, 4, 3, tab.shape22_1, 9, 56, 36, 7, 144
147 };
148
149 static const ModeTab mode_22_32 = {
150     {
151         { 4, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_2, 1, 6, tab.cb2232s0, tab.cb2232s1, 11},
152         { 2, bark_tab_m22_256, 20, tab.fcb22m_2, 2, 6, tab.cb2232m0, tab.cb2232m1, 11},
153         { 1, bark_tab_l22_512, 32, tab.fcb22l_2, 4, 6, tab.cb2232l0, tab.cb2232l1, 12}
154     },
155     512 , 16, tab.lsp22_2, 1, 6, 4, 4, tab.shape22_2, 9, 56, 36, 7, 72
156 };
157
158 static const ModeTab mode_44_40 = {
159     {
160         {16, bark_tab_s44_128, 10, tab.fcb44s  , 1, 6, tab.cb4440s0, tab.cb4440s1, 18},
161         { 4, bark_tab_m44_512, 20, tab.fcb44m  , 2, 6, tab.cb4440m0, tab.cb4440m1, 17},
162         { 1, bark_tab_l44_2048,40, tab.fcb44l  , 4, 6, tab.cb4440l0, tab.cb4440l1, 17}
163     },
164     2048, 20, tab.lsp44,   1, 6, 4, 4, tab.shape44  , 9, 84, 54, 7, 432
165 };
166
167 static const ModeTab mode_44_48 = {
168     {
169         {16, bark_tab_s44_128, 10, tab.fcb44s  , 1, 6, tab.cb4448s0, tab.cb4448s1, 15},
170         { 4, bark_tab_m44_512, 20, tab.fcb44m  , 2, 6, tab.cb4448m0, tab.cb4448m1, 14},
171         { 1, bark_tab_l44_2048,40, tab.fcb44l  , 4, 6, tab.cb4448l0, tab.cb4448l1, 14}
172     },
173     2048, 20, tab.lsp44,   1, 6, 4, 4, tab.shape44  , 9, 84, 54, 7, 432
174 };
175
176 typedef struct TwinContext {
177     AVCodecContext *avctx;
178     AVFrame frame;
179     DSPContext      dsp;
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->dsp.vector_fmul_window(out2,
652                                      prev_buf + (bsize-wsize)/2,
653                                      buf1 + bsize*j,
654                                      ff_sine_windows[av_log2(wsize)],
655                                      wsize/2);
656         out2 += wsize;
657
658         memcpy(out2, buf1 + bsize*j + wsize/2, (bsize - wsize/2)*sizeof(float));
659
660         out2 += ftype == FT_MEDIUM ? (bsize-wsize)/2 : bsize - wsize;
661
662         prev_buf = buf1 + bsize*j + bsize/2;
663     }
664
665     tctx->last_block_pos[ch] = (size + first_wsize)/2;
666 }
667
668 static void imdct_output(TwinContext *tctx, enum FrameType ftype, int wtype,
669                          float *out)
670 {
671     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
672     int size1, size2;
673     float *prev_buf = tctx->prev_frame + tctx->last_block_pos[0];
674     int i;
675
676     for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++) {
677         imdct_and_window(tctx, ftype, wtype,
678                          tctx->spectrum + i*mtab->size,
679                          prev_buf + 2*i*mtab->size,
680                          i);
681     }
682
683     if (!out)
684         return;
685
686     size2 = tctx->last_block_pos[0];
687     size1 = mtab->size - size2;
688     if (tctx->avctx->channels == 2) {
689         tctx->dsp.butterflies_float_interleave(out, prev_buf,
690                                                &prev_buf[2*mtab->size],
691                                                size1);
692
693         out += 2 * size1;
694
695         tctx->dsp.butterflies_float_interleave(out, tctx->curr_frame,
696                                                &tctx->curr_frame[2*mtab->size],
697                                                size2);
698     } else {
699         memcpy(out, prev_buf, size1 * sizeof(*out));
700
701         out += size1;
702
703         memcpy(out, tctx->curr_frame, size2 * sizeof(*out));
704     }
705
706 }
707
708 static void dec_bark_env(TwinContext *tctx, const uint8_t *in, int use_hist,
709                          int ch, float *out, float gain, enum FrameType ftype)
710 {
711     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
712     int i,j;
713     float *hist = tctx->bark_hist[ftype][ch];
714     float val = ((const float []) {0.4, 0.35, 0.28})[ftype];
715     int bark_n_coef  = mtab->fmode[ftype].bark_n_coef;
716     int fw_cb_len = mtab->fmode[ftype].bark_env_size / bark_n_coef;
717     int idx = 0;
718
719     for (i = 0; i < fw_cb_len; i++)
720         for (j = 0; j < bark_n_coef; j++, idx++) {
721             float tmp2 =
722                 mtab->fmode[ftype].bark_cb[fw_cb_len*in[j] + i] * (1./4096);
723             float st = use_hist ?
724                 (1. - val) * tmp2 + val*hist[idx] + 1. : tmp2 + 1.;
725
726             hist[idx] = tmp2;
727             if (st < -1.) st = 1.;
728
729             memset_float(out, st * gain, mtab->fmode[ftype].bark_tab[idx]);
730             out += mtab->fmode[ftype].bark_tab[idx];
731         }
732
733 }
734
735 static void read_and_decode_spectrum(TwinContext *tctx, GetBitContext *gb,
736                                      float *out, enum FrameType ftype)
737 {
738     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
739     int channels = tctx->avctx->channels;
740     int sub = mtab->fmode[ftype].sub;
741     int block_size = mtab->size / sub;
742     float gain[CHANNELS_MAX*SUBBLOCKS_MAX];
743     float ppc_shape[PPC_SHAPE_LEN_MAX * CHANNELS_MAX * 4];
744     uint8_t bark1[CHANNELS_MAX][SUBBLOCKS_MAX][BARK_N_COEF_MAX];
745     uint8_t bark_use_hist[CHANNELS_MAX][SUBBLOCKS_MAX];
746
747     uint8_t lpc_idx1[CHANNELS_MAX];
748     uint8_t lpc_idx2[CHANNELS_MAX][LSP_SPLIT_MAX];
749     uint8_t lpc_hist_idx[CHANNELS_MAX];
750
751     int i, j, k;
752
753     dequant(tctx, gb, out, ftype,
754             mtab->fmode[ftype].cb0, mtab->fmode[ftype].cb1,
755             mtab->fmode[ftype].cb_len_read);
756
757     for (i = 0; i < channels; i++)
758         for (j = 0; j < sub; j++)
759             for (k = 0; k < mtab->fmode[ftype].bark_n_coef; k++)
760                 bark1[i][j][k] =
761                     get_bits(gb, mtab->fmode[ftype].bark_n_bit);
762
763     for (i = 0; i < channels; i++)
764         for (j = 0; j < sub; j++)
765             bark_use_hist[i][j] = get_bits1(gb);
766
767     dec_gain(tctx, gb, ftype, gain);
768
769     for (i = 0; i < channels; i++) {
770         lpc_hist_idx[i] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit0);
771         lpc_idx1    [i] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit1);
772
773         for (j = 0; j < tctx->mtab->lsp_split; j++)
774             lpc_idx2[i][j] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit2);
775     }
776
777     if (ftype == FT_LONG) {
778         int cb_len_p = (tctx->n_div[3] + mtab->ppc_shape_len*channels - 1)/
779             tctx->n_div[3];
780         dequant(tctx, gb, ppc_shape, FT_PPC, mtab->ppc_shape_cb,
781                 mtab->ppc_shape_cb + cb_len_p*PPC_SHAPE_CB_SIZE, cb_len_p);
782     }
783
784     for (i = 0; i < channels; i++) {
785         float *chunk = out + mtab->size * i;
786         float lsp[LSP_COEFS_MAX];
787
788         for (j = 0; j < sub; j++) {
789             dec_bark_env(tctx, bark1[i][j], bark_use_hist[i][j], i,
790                          tctx->tmp_buf, gain[sub*i+j], ftype);
791
792             tctx->fdsp.vector_fmul(chunk + block_size*j, chunk + block_size*j,
793                                    tctx->tmp_buf, block_size);
794
795         }
796
797         if (ftype == FT_LONG) {
798             float pgain_step = 25000. / ((1 << mtab->pgain_bit) - 1);
799             int p_coef = get_bits(gb, tctx->mtab->ppc_period_bit);
800             int g_coef = get_bits(gb, tctx->mtab->pgain_bit);
801             float v = 1./8192*
802                 mulawinv(pgain_step*g_coef+ pgain_step/2, 25000., PGAIN_MU);
803
804             decode_ppc(tctx, p_coef, ppc_shape + i*mtab->ppc_shape_len, v,
805                        chunk);
806         }
807
808         decode_lsp(tctx, lpc_idx1[i], lpc_idx2[i], lpc_hist_idx[i], lsp,
809                    tctx->lsp_hist[i]);
810
811         dec_lpc_spectrum_inv(tctx, lsp, ftype, tctx->tmp_buf);
812
813         for (j = 0; j < mtab->fmode[ftype].sub; j++) {
814             tctx->fdsp.vector_fmul(chunk, chunk, tctx->tmp_buf, block_size);
815             chunk += block_size;
816         }
817     }
818 }
819
820 static int twin_decode_frame(AVCodecContext * avctx, void *data,
821                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
822 {
823     const uint8_t *buf = avpkt->data;
824     int buf_size = avpkt->size;
825     TwinContext *tctx = avctx->priv_data;
826     GetBitContext gb;
827     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
828     float *out = NULL;
829     enum FrameType ftype;
830     int window_type, ret;
831     static const enum FrameType wtype_to_ftype_table[] = {
832         FT_LONG,   FT_LONG, FT_SHORT, FT_LONG,
833         FT_MEDIUM, FT_LONG, FT_LONG,  FT_MEDIUM, FT_MEDIUM
834     };
835
836     if (buf_size*8 < avctx->bit_rate*mtab->size/avctx->sample_rate + 8) {
837         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
838                "Frame too small (%d bytes). Truncated file?\n", buf_size);
839         return AVERROR(EINVAL);
840     }
841
842     /* get output buffer */
843     if (tctx->discarded_packets >= 2) {
844         tctx->frame.nb_samples = mtab->size;
845         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &tctx->frame)) < 0) {
846             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
847             return ret;
848         }
849         out = (float *)tctx->frame.data[0];
850     }
851
852     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
853     skip_bits(&gb, get_bits(&gb, 8));
854     window_type = get_bits(&gb, WINDOW_TYPE_BITS);
855
856     if (window_type > 8) {
857         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid window type, broken sample?\n");
858         return -1;
859     }
860
861     ftype = wtype_to_ftype_table[window_type];
862
863     read_and_decode_spectrum(tctx, &gb, tctx->spectrum, ftype);
864
865     imdct_output(tctx, ftype, window_type, out);
866
867     FFSWAP(float*, tctx->curr_frame, tctx->prev_frame);
868
869     if (tctx->discarded_packets < 2) {
870         tctx->discarded_packets++;
871         *got_frame_ptr = 0;
872         return buf_size;
873     }
874
875     *got_frame_ptr   = 1;
876     *(AVFrame *)data = tctx->frame;;
877
878     return buf_size;
879 }
880
881 /**
882  * Init IMDCT and windowing tables
883  */
884 static av_cold int init_mdct_win(TwinContext *tctx)
885 {
886     int i, j, ret;
887     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
888     int size_s = mtab->size / mtab->fmode[FT_SHORT].sub;
889     int size_m = mtab->size / mtab->fmode[FT_MEDIUM].sub;
890     int channels = tctx->avctx->channels;
891     float norm = channels == 1 ? 2. : 1.;
892
893     for (i = 0; i < 3; i++) {
894         int bsize = tctx->mtab->size/tctx->mtab->fmode[i].sub;
895         if ((ret = ff_mdct_init(&tctx->mdct_ctx[i], av_log2(bsize) + 1, 1,
896                                 -sqrt(norm/bsize) / (1<<15))))
897             return ret;
898     }
899
900     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->tmp_buf,
901                      mtab->size * sizeof(*tctx->tmp_buf), alloc_fail);
902
903     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->spectrum,
904                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->spectrum),
905                      alloc_fail);
906     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->curr_frame,
907                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->curr_frame),
908                      alloc_fail);
909     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->prev_frame,
910                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->prev_frame),
911                      alloc_fail);
912
913     for (i = 0; i < 3; i++) {
914         int m = 4*mtab->size/mtab->fmode[i].sub;
915         double freq = 2*M_PI/m;
916         FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->cos_tabs[i],
917                          (m / 4) * sizeof(*tctx->cos_tabs[i]), alloc_fail);
918
919         for (j = 0; j <= m/8; j++)
920             tctx->cos_tabs[i][j] = cos((2*j + 1)*freq);
921         for (j = 1; j <  m/8; j++)
922             tctx->cos_tabs[i][m/4-j] = tctx->cos_tabs[i][j];
923     }
924
925
926     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(size_m));
927     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(size_s/2));
928     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(mtab->size));
929
930     return 0;
931 alloc_fail:
932     return AVERROR(ENOMEM);
933 }
934
935 /**
936  * Interpret the data as if it were a num_blocks x line_len[0] matrix and for
937  * each line do a cyclic permutation, i.e.
938  * abcdefghijklm -> defghijklmabc
939  * where the amount to be shifted is evaluated depending on the column.
940  */
941 static void permutate_in_line(int16_t *tab, int num_vect, int num_blocks,
942                               int block_size,
943                               const uint8_t line_len[2], int length_div,
944                               enum FrameType ftype)
945
946 {
947     int i,j;
948
949     for (i = 0; i < line_len[0]; i++) {
950         int shift;
951
952         if (num_blocks == 1 ||
953             (ftype == FT_LONG && num_vect % num_blocks) ||
954             (ftype != FT_LONG && num_vect & 1         ) ||
955             i == line_len[1]) {
956             shift = 0;
957         } else if (ftype == FT_LONG) {
958             shift = i;
959         } else
960             shift = i*i;
961
962         for (j = 0; j < num_vect && (j+num_vect*i < block_size*num_blocks); j++)
963             tab[i*num_vect+j] = i*num_vect + (j + shift) % num_vect;
964     }
965 }
966
967 /**
968  * Interpret the input data as in the following table:
969  *
970  * @verbatim
971  *
972  * abcdefgh
973  * ijklmnop
974  * qrstuvw
975  * x123456
976  *
977  * @endverbatim
978  *
979  * and transpose it, giving the output
980  * aiqxbjr1cks2dlt3emu4fvn5gow6hp
981  */
982 static void transpose_perm(int16_t *out, int16_t *in, int num_vect,
983                            const uint8_t line_len[2], int length_div)
984 {
985     int i,j;
986     int cont= 0;
987     for (i = 0; i < num_vect; i++)
988         for (j = 0; j < line_len[i >= length_div]; j++)
989             out[cont++] = in[j*num_vect + i];
990 }
991
992 static void linear_perm(int16_t *out, int16_t *in, int n_blocks, int size)
993 {
994     int block_size = size/n_blocks;
995     int i;
996
997     for (i = 0; i < size; i++)
998         out[i] = block_size * (in[i] % n_blocks) + in[i] / n_blocks;
999 }
1000
1001 static av_cold void construct_perm_table(TwinContext *tctx,enum FrameType ftype)
1002 {
1003     int block_size;
1004     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
1005     int size;
1006     int16_t *tmp_perm = (int16_t *) tctx->tmp_buf;
1007
1008     if (ftype == FT_PPC) {
1009         size  = tctx->avctx->channels;
1010         block_size = mtab->ppc_shape_len;
1011     } else {
1012         size       = tctx->avctx->channels * mtab->fmode[ftype].sub;
1013         block_size = mtab->size / mtab->fmode[ftype].sub;
1014     }
1015
1016     permutate_in_line(tmp_perm, tctx->n_div[ftype], size,
1017                       block_size, tctx->length[ftype],
1018                       tctx->length_change[ftype], ftype);
1019
1020     transpose_perm(tctx->permut[ftype], tmp_perm, tctx->n_div[ftype],
1021                    tctx->length[ftype], tctx->length_change[ftype]);
1022
1023     linear_perm(tctx->permut[ftype], tctx->permut[ftype], size,
1024                 size*block_size);
1025 }
1026
1027 static av_cold void init_bitstream_params(TwinContext *tctx)
1028 {
1029     const ModeTab *mtab = tctx->mtab;
1030     int n_ch = tctx->avctx->channels;
1031     int total_fr_bits = tctx->avctx->bit_rate*mtab->size/
1032                              tctx->avctx->sample_rate;
1033
1034     int lsp_bits_per_block = n_ch*(mtab->lsp_bit0 + mtab->lsp_bit1 +
1035                                    mtab->lsp_split*mtab->lsp_bit2);
1036
1037     int ppc_bits = n_ch*(mtab->pgain_bit + mtab->ppc_shape_bit +
1038                          mtab->ppc_period_bit);
1039
1040     int bsize_no_main_cb[3];
1041     int bse_bits[3];
1042     int i;
1043     enum FrameType frametype;
1044
1045     for (i = 0; i < 3; i++)
1046         // +1 for history usage switch
1047         bse_bits[i] = n_ch *
1048             (mtab->fmode[i].bark_n_coef * mtab->fmode[i].bark_n_bit + 1);
1049
1050     bsize_no_main_cb[2] = bse_bits[2] + lsp_bits_per_block + ppc_bits +
1051                           WINDOW_TYPE_BITS + n_ch*GAIN_BITS;
1052
1053     for (i = 0; i < 2; i++)
1054         bsize_no_main_cb[i] =
1055             lsp_bits_per_block + n_ch*GAIN_BITS + WINDOW_TYPE_BITS +
1056             mtab->fmode[i].sub*(bse_bits[i] + n_ch*SUB_GAIN_BITS);
1057
1058     // The remaining bits are all used for the main spectrum coefficients
1059     for (i = 0; i < 4; i++) {
1060         int bit_size;
1061         int vect_size;
1062         int rounded_up, rounded_down, num_rounded_down, num_rounded_up;
1063         if (i == 3) {
1064             bit_size  = n_ch * mtab->ppc_shape_bit;
1065             vect_size = n_ch * mtab->ppc_shape_len;
1066         } else {
1067             bit_size = total_fr_bits - bsize_no_main_cb[i];
1068             vect_size = n_ch * mtab->size;
1069         }
1070
1071         tctx->n_div[i] = (bit_size + 13) / 14;
1072
1073         rounded_up   = (bit_size + tctx->n_div[i] - 1)/tctx->n_div[i];
1074         rounded_down = (bit_size           )/tctx->n_div[i];
1075         num_rounded_down = rounded_up * tctx->n_div[i] - bit_size;
1076         num_rounded_up = tctx->n_div[i] - num_rounded_down;
1077         tctx->bits_main_spec[0][i][0] = (rounded_up   + 1)/2;
1078         tctx->bits_main_spec[1][i][0] = (rounded_up      )/2;
1079         tctx->bits_main_spec[0][i][1] = (rounded_down + 1)/2;
1080         tctx->bits_main_spec[1][i][1] = (rounded_down    )/2;
1081         tctx->bits_main_spec_change[i] = num_rounded_up;
1082
1083         rounded_up   = (vect_size + tctx->n_div[i] - 1)/tctx->n_div[i];
1084         rounded_down = (vect_size                     )/tctx->n_div[i];
1085         num_rounded_down = rounded_up * tctx->n_div[i] - vect_size;
1086         num_rounded_up = tctx->n_div[i] - num_rounded_down;
1087         tctx->length[i][0] = rounded_up;
1088         tctx->length[i][1] = rounded_down;
1089         tctx->length_change[i] = num_rounded_up;
1090     }
1091
1092     for (frametype = FT_SHORT; frametype <= FT_PPC; frametype++)
1093         construct_perm_table(tctx, frametype);
1094 }
1095
1096 static av_cold int twin_decode_close(AVCodecContext *avctx)
1097 {
1098     TwinContext *tctx = avctx->priv_data;
1099     int i;
1100
1101     for (i = 0; i < 3; i++) {
1102         ff_mdct_end(&tctx->mdct_ctx[i]);
1103         av_free(tctx->cos_tabs[i]);
1104     }
1105
1106
1107     av_free(tctx->curr_frame);
1108     av_free(tctx->spectrum);
1109     av_free(tctx->prev_frame);
1110     av_free(tctx->tmp_buf);
1111
1112     return 0;
1113 }
1114
1115 static av_cold int twin_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1116 {
1117     int ret;
1118     TwinContext *tctx = avctx->priv_data;
1119     int isampf, ibps;
1120
1121     tctx->avctx       = avctx;
1122     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1123
1124     if (!avctx->extradata || avctx->extradata_size < 12) {
1125         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing or incomplete extradata\n");
1126         return AVERROR_INVALIDDATA;
1127     }
1128     avctx->channels = AV_RB32(avctx->extradata    ) + 1;
1129     avctx->bit_rate = AV_RB32(avctx->extradata + 4) * 1000;
1130     isampf          = AV_RB32(avctx->extradata + 8);
1131     switch (isampf) {
1132     case 44: avctx->sample_rate = 44100;         break;
1133     case 22: avctx->sample_rate = 22050;         break;
1134     case 11: avctx->sample_rate = 11025;         break;
1135     default: avctx->sample_rate = isampf * 1000; break;
1136     }
1137
1138     if (avctx->channels > CHANNELS_MAX) {
1139         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported number of channels: %i\n",
1140                avctx->channels);
1141         return -1;
1142     }
1143     ibps = avctx->bit_rate / (1000 * avctx->channels);
1144
1145     switch ((isampf << 8) +  ibps) {
1146     case (8 <<8) +  8: tctx->mtab = &mode_08_08; break;
1147     case (11<<8) +  8: tctx->mtab = &mode_11_08; break;
1148     case (11<<8) + 10: tctx->mtab = &mode_11_10; break;
1149     case (16<<8) + 16: tctx->mtab = &mode_16_16; break;
1150     case (22<<8) + 20: tctx->mtab = &mode_22_20; break;
1151     case (22<<8) + 24: tctx->mtab = &mode_22_24; break;
1152     case (22<<8) + 32: tctx->mtab = &mode_22_32; break;
1153     case (44<<8) + 40: tctx->mtab = &mode_44_40; break;
1154     case (44<<8) + 48: tctx->mtab = &mode_44_48; break;
1155     default:
1156         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "This version does not support %d kHz - %d kbit/s/ch mode.\n", isampf, isampf);
1157         return -1;
1158     }
1159
1160     ff_dsputil_init(&tctx->dsp, avctx);
1161     avpriv_float_dsp_init(&tctx->fdsp, avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
1162     if ((ret = init_mdct_win(tctx))) {
1163         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error initializing MDCT\n");
1164         twin_decode_close(avctx);
1165         return ret;
1166     }
1167     init_bitstream_params(tctx);
1168
1169     memset_float(tctx->bark_hist[0][0], 0.1, FF_ARRAY_ELEMS(tctx->bark_hist));
1170
1171     avcodec_get_frame_defaults(&tctx->frame);
1172     avctx->coded_frame = &tctx->frame;
1173
1174     return 0;
1175 }
1176
1177 AVCodec ff_twinvq_decoder = {
1178     .name           = "twinvq",
1179     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1180     .id             = CODEC_ID_TWINVQ,
1181     .priv_data_size = sizeof(TwinContext),
1182     .init           = twin_decode_init,
1183     .close          = twin_decode_close,
1184     .decode         = twin_decode_frame,
1185     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1186     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VQF TwinVQ"),
1187 };