Merge commit '677c804aa3a78d61b21e6423165a252846c20f0e'
[ffmpeg.git] / libavcodec / aacdec.c
1 /*
2  * AAC decoder
3  * Copyright (c) 2005-2006 Oded Shimon ( ods15 ods15 dyndns org )
4  * Copyright (c) 2006-2007 Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
5  * Copyright (c) 2008-2013 Alex Converse <alex.converse@gmail.com>
6  *
7  * AAC LATM decoder
8  * Copyright (c) 2008-2010 Paul Kendall <paul@kcbbs.gen.nz>
9  * Copyright (c) 2010      Janne Grunau <janne-libav@jannau.net>
10  *
11  * This file is part of FFmpeg.
12  *
13  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
14  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
15  * License as published by the Free Software Foundation; either
16  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
17  *
18  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
19  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
21  * Lesser General Public License for more details.
22  *
23  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
24  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
25  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
26  */
27
28 /**
29  * @file
30  * AAC decoder
31  * @author Oded Shimon  ( ods15 ods15 dyndns org )
32  * @author Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
33  */
34
35 /*
36  * supported tools
37  *
38  * Support?             Name
39  * N (code in SoC repo) gain control
40  * Y                    block switching
41  * Y                    window shapes - standard
42  * N                    window shapes - Low Delay
43  * Y                    filterbank - standard
44  * N (code in SoC repo) filterbank - Scalable Sample Rate
45  * Y                    Temporal Noise Shaping
46  * Y                    Long Term Prediction
47  * Y                    intensity stereo
48  * Y                    channel coupling
49  * Y                    frequency domain prediction
50  * Y                    Perceptual Noise Substitution
51  * Y                    Mid/Side stereo
52  * N                    Scalable Inverse AAC Quantization
53  * N                    Frequency Selective Switch
54  * N                    upsampling filter
55  * Y                    quantization & coding - AAC
56  * N                    quantization & coding - TwinVQ
57  * N                    quantization & coding - BSAC
58  * N                    AAC Error Resilience tools
59  * N                    Error Resilience payload syntax
60  * N                    Error Protection tool
61  * N                    CELP
62  * N                    Silence Compression
63  * N                    HVXC
64  * N                    HVXC 4kbits/s VR
65  * N                    Structured Audio tools
66  * N                    Structured Audio Sample Bank Format
67  * N                    MIDI
68  * N                    Harmonic and Individual Lines plus Noise
69  * N                    Text-To-Speech Interface
70  * Y                    Spectral Band Replication
71  * Y (not in this code) Layer-1
72  * Y (not in this code) Layer-2
73  * Y (not in this code) Layer-3
74  * N                    SinuSoidal Coding (Transient, Sinusoid, Noise)
75  * Y                    Parametric Stereo
76  * N                    Direct Stream Transfer
77  * Y                    Enhanced AAC Low Delay (ER AAC ELD)
78  *
79  * Note: - HE AAC v1 comprises LC AAC with Spectral Band Replication.
80  *       - HE AAC v2 comprises LC AAC with Spectral Band Replication and
81            Parametric Stereo.
82  */
83
84 #include "libavutil/float_dsp.h"
85 #include "libavutil/opt.h"
86 #include "avcodec.h"
87 #include "internal.h"
88 #include "get_bits.h"
89 #include "fft.h"
90 #include "imdct15.h"
91 #include "lpc.h"
92 #include "kbdwin.h"
93 #include "sinewin.h"
94
95 #include "aac.h"
96 #include "aactab.h"
97 #include "aacdectab.h"
98 #include "cbrt_tablegen.h"
99 #include "sbr.h"
100 #include "aacsbr.h"
101 #include "mpeg4audio.h"
102 #include "aacadtsdec.h"
103 #include "libavutil/intfloat.h"
104
105 #include <errno.h>
106 #include <math.h>
107 #include <stdint.h>
108 #include <string.h>
109
110 #if ARCH_ARM
111 #   include "arm/aac.h"
112 #elif ARCH_MIPS
113 #   include "mips/aacdec_mips.h"
114 #endif
115
116 static VLC vlc_scalefactors;
117 static VLC vlc_spectral[11];
118
119 static int output_configure(AACContext *ac,
120                             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3], int tags,
121                             enum OCStatus oc_type, int get_new_frame);
122
123 #define overread_err "Input buffer exhausted before END element found\n"
124
125 static int count_channels(uint8_t (*layout)[3], int tags)
126 {
127     int i, sum = 0;
128     for (i = 0; i < tags; i++) {
129         int syn_ele = layout[i][0];
130         int pos     = layout[i][2];
131         sum += (1 + (syn_ele == TYPE_CPE)) *
132                (pos != AAC_CHANNEL_OFF && pos != AAC_CHANNEL_CC);
133     }
134     return sum;
135 }
136
137 /**
138  * Check for the channel element in the current channel position configuration.
139  * If it exists, make sure the appropriate element is allocated and map the
140  * channel order to match the internal FFmpeg channel layout.
141  *
142  * @param   che_pos current channel position configuration
143  * @param   type channel element type
144  * @param   id channel element id
145  * @param   channels count of the number of channels in the configuration
146  *
147  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
148  */
149 static av_cold int che_configure(AACContext *ac,
150                                  enum ChannelPosition che_pos,
151                                  int type, int id, int *channels)
152 {
153     if (*channels >= MAX_CHANNELS)
154         return AVERROR_INVALIDDATA;
155     if (che_pos) {
156         if (!ac->che[type][id]) {
157             if (!(ac->che[type][id] = av_mallocz(sizeof(ChannelElement))))
158                 return AVERROR(ENOMEM);
159             ff_aac_sbr_ctx_init(ac, &ac->che[type][id]->sbr);
160         }
161         if (type != TYPE_CCE) {
162             if (*channels >= MAX_CHANNELS - (type == TYPE_CPE || (type == TYPE_SCE && ac->oc[1].m4ac.ps == 1))) {
163                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many channels\n");
164                 return AVERROR_INVALIDDATA;
165             }
166             ac->output_element[(*channels)++] = &ac->che[type][id]->ch[0];
167             if (type == TYPE_CPE ||
168                 (type == TYPE_SCE && ac->oc[1].m4ac.ps == 1)) {
169                 ac->output_element[(*channels)++] = &ac->che[type][id]->ch[1];
170             }
171         }
172     } else {
173         if (ac->che[type][id])
174             ff_aac_sbr_ctx_close(&ac->che[type][id]->sbr);
175         av_freep(&ac->che[type][id]);
176     }
177     return 0;
178 }
179
180 static int frame_configure_elements(AVCodecContext *avctx)
181 {
182     AACContext *ac = avctx->priv_data;
183     int type, id, ch, ret;
184
185     /* set channel pointers to internal buffers by default */
186     for (type = 0; type < 4; type++) {
187         for (id = 0; id < MAX_ELEM_ID; id++) {
188             ChannelElement *che = ac->che[type][id];
189             if (che) {
190                 che->ch[0].ret = che->ch[0].ret_buf;
191                 che->ch[1].ret = che->ch[1].ret_buf;
192             }
193         }
194     }
195
196     /* get output buffer */
197     av_frame_unref(ac->frame);
198     if (!avctx->channels)
199         return 1;
200
201     ac->frame->nb_samples = 2048;
202     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, ac->frame, 0)) < 0)
203         return ret;
204
205     /* map output channel pointers to AVFrame data */
206     for (ch = 0; ch < avctx->channels; ch++) {
207         if (ac->output_element[ch])
208             ac->output_element[ch]->ret = (float *)ac->frame->extended_data[ch];
209     }
210
211     return 0;
212 }
213
214 struct elem_to_channel {
215     uint64_t av_position;
216     uint8_t syn_ele;
217     uint8_t elem_id;
218     uint8_t aac_position;
219 };
220
221 static int assign_pair(struct elem_to_channel e2c_vec[MAX_ELEM_ID],
222                        uint8_t (*layout_map)[3], int offset, uint64_t left,
223                        uint64_t right, int pos)
224 {
225     if (layout_map[offset][0] == TYPE_CPE) {
226         e2c_vec[offset] = (struct elem_to_channel) {
227             .av_position  = left | right,
228             .syn_ele      = TYPE_CPE,
229             .elem_id      = layout_map[offset][1],
230             .aac_position = pos
231         };
232         return 1;
233     } else {
234         e2c_vec[offset] = (struct elem_to_channel) {
235             .av_position  = left,
236             .syn_ele      = TYPE_SCE,
237             .elem_id      = layout_map[offset][1],
238             .aac_position = pos
239         };
240         e2c_vec[offset + 1] = (struct elem_to_channel) {
241             .av_position  = right,
242             .syn_ele      = TYPE_SCE,
243             .elem_id      = layout_map[offset + 1][1],
244             .aac_position = pos
245         };
246         return 2;
247     }
248 }
249
250 static int count_paired_channels(uint8_t (*layout_map)[3], int tags, int pos,
251                                  int *current)
252 {
253     int num_pos_channels = 0;
254     int first_cpe        = 0;
255     int sce_parity       = 0;
256     int i;
257     for (i = *current; i < tags; i++) {
258         if (layout_map[i][2] != pos)
259             break;
260         if (layout_map[i][0] == TYPE_CPE) {
261             if (sce_parity) {
262                 if (pos == AAC_CHANNEL_FRONT && !first_cpe) {
263                     sce_parity = 0;
264                 } else {
265                     return -1;
266                 }
267             }
268             num_pos_channels += 2;
269             first_cpe         = 1;
270         } else {
271             num_pos_channels++;
272             sce_parity ^= 1;
273         }
274     }
275     if (sce_parity &&
276         ((pos == AAC_CHANNEL_FRONT && first_cpe) || pos == AAC_CHANNEL_SIDE))
277         return -1;
278     *current = i;
279     return num_pos_channels;
280 }
281
282 static uint64_t sniff_channel_order(uint8_t (*layout_map)[3], int tags)
283 {
284     int i, n, total_non_cc_elements;
285     struct elem_to_channel e2c_vec[4 * MAX_ELEM_ID] = { { 0 } };
286     int num_front_channels, num_side_channels, num_back_channels;
287     uint64_t layout;
288
289     if (FF_ARRAY_ELEMS(e2c_vec) < tags)
290         return 0;
291
292     i = 0;
293     num_front_channels =
294         count_paired_channels(layout_map, tags, AAC_CHANNEL_FRONT, &i);
295     if (num_front_channels < 0)
296         return 0;
297     num_side_channels =
298         count_paired_channels(layout_map, tags, AAC_CHANNEL_SIDE, &i);
299     if (num_side_channels < 0)
300         return 0;
301     num_back_channels =
302         count_paired_channels(layout_map, tags, AAC_CHANNEL_BACK, &i);
303     if (num_back_channels < 0)
304         return 0;
305
306     if (num_side_channels == 0 && num_back_channels >= 4) {
307         num_side_channels = 2;
308         num_back_channels -= 2;
309     }
310
311     i = 0;
312     if (num_front_channels & 1) {
313         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
314             .av_position  = AV_CH_FRONT_CENTER,
315             .syn_ele      = TYPE_SCE,
316             .elem_id      = layout_map[i][1],
317             .aac_position = AAC_CHANNEL_FRONT
318         };
319         i++;
320         num_front_channels--;
321     }
322     if (num_front_channels >= 4) {
323         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
324                          AV_CH_FRONT_LEFT_OF_CENTER,
325                          AV_CH_FRONT_RIGHT_OF_CENTER,
326                          AAC_CHANNEL_FRONT);
327         num_front_channels -= 2;
328     }
329     if (num_front_channels >= 2) {
330         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
331                          AV_CH_FRONT_LEFT,
332                          AV_CH_FRONT_RIGHT,
333                          AAC_CHANNEL_FRONT);
334         num_front_channels -= 2;
335     }
336     while (num_front_channels >= 2) {
337         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
338                          UINT64_MAX,
339                          UINT64_MAX,
340                          AAC_CHANNEL_FRONT);
341         num_front_channels -= 2;
342     }
343
344     if (num_side_channels >= 2) {
345         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
346                          AV_CH_SIDE_LEFT,
347                          AV_CH_SIDE_RIGHT,
348                          AAC_CHANNEL_FRONT);
349         num_side_channels -= 2;
350     }
351     while (num_side_channels >= 2) {
352         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
353                          UINT64_MAX,
354                          UINT64_MAX,
355                          AAC_CHANNEL_SIDE);
356         num_side_channels -= 2;
357     }
358
359     while (num_back_channels >= 4) {
360         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
361                          UINT64_MAX,
362                          UINT64_MAX,
363                          AAC_CHANNEL_BACK);
364         num_back_channels -= 2;
365     }
366     if (num_back_channels >= 2) {
367         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
368                          AV_CH_BACK_LEFT,
369                          AV_CH_BACK_RIGHT,
370                          AAC_CHANNEL_BACK);
371         num_back_channels -= 2;
372     }
373     if (num_back_channels) {
374         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
375             .av_position  = AV_CH_BACK_CENTER,
376             .syn_ele      = TYPE_SCE,
377             .elem_id      = layout_map[i][1],
378             .aac_position = AAC_CHANNEL_BACK
379         };
380         i++;
381         num_back_channels--;
382     }
383
384     if (i < tags && layout_map[i][2] == AAC_CHANNEL_LFE) {
385         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
386             .av_position  = AV_CH_LOW_FREQUENCY,
387             .syn_ele      = TYPE_LFE,
388             .elem_id      = layout_map[i][1],
389             .aac_position = AAC_CHANNEL_LFE
390         };
391         i++;
392     }
393     while (i < tags && layout_map[i][2] == AAC_CHANNEL_LFE) {
394         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
395             .av_position  = UINT64_MAX,
396             .syn_ele      = TYPE_LFE,
397             .elem_id      = layout_map[i][1],
398             .aac_position = AAC_CHANNEL_LFE
399         };
400         i++;
401     }
402
403     // Must choose a stable sort
404     total_non_cc_elements = n = i;
405     do {
406         int next_n = 0;
407         for (i = 1; i < n; i++)
408             if (e2c_vec[i - 1].av_position > e2c_vec[i].av_position) {
409                 FFSWAP(struct elem_to_channel, e2c_vec[i - 1], e2c_vec[i]);
410                 next_n = i;
411             }
412         n = next_n;
413     } while (n > 0);
414
415     layout = 0;
416     for (i = 0; i < total_non_cc_elements; i++) {
417         layout_map[i][0] = e2c_vec[i].syn_ele;
418         layout_map[i][1] = e2c_vec[i].elem_id;
419         layout_map[i][2] = e2c_vec[i].aac_position;
420         if (e2c_vec[i].av_position != UINT64_MAX) {
421             layout |= e2c_vec[i].av_position;
422         }
423     }
424
425     return layout;
426 }
427
428 /**
429  * Save current output configuration if and only if it has been locked.
430  */
431 static void push_output_configuration(AACContext *ac) {
432     if (ac->oc[1].status == OC_LOCKED || ac->oc[0].status == OC_NONE) {
433         ac->oc[0] = ac->oc[1];
434     }
435     ac->oc[1].status = OC_NONE;
436 }
437
438 /**
439  * Restore the previous output configuration if and only if the current
440  * configuration is unlocked.
441  */
442 static void pop_output_configuration(AACContext *ac) {
443     if (ac->oc[1].status != OC_LOCKED && ac->oc[0].status != OC_NONE) {
444         ac->oc[1] = ac->oc[0];
445         ac->avctx->channels = ac->oc[1].channels;
446         ac->avctx->channel_layout = ac->oc[1].channel_layout;
447         output_configure(ac, ac->oc[1].layout_map, ac->oc[1].layout_map_tags,
448                          ac->oc[1].status, 0);
449     }
450 }
451
452 /**
453  * Configure output channel order based on the current program
454  * configuration element.
455  *
456  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
457  */
458 static int output_configure(AACContext *ac,
459                             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID * 4][3], int tags,
460                             enum OCStatus oc_type, int get_new_frame)
461 {
462     AVCodecContext *avctx = ac->avctx;
463     int i, channels = 0, ret;
464     uint64_t layout = 0;
465     uint8_t id_map[TYPE_END][MAX_ELEM_ID] = {{ 0 }};
466     uint8_t type_counts[TYPE_END] = { 0 };
467
468     if (ac->oc[1].layout_map != layout_map) {
469         memcpy(ac->oc[1].layout_map, layout_map, tags * sizeof(layout_map[0]));
470         ac->oc[1].layout_map_tags = tags;
471     }
472     for (i = 0; i < tags; i++) {
473         int type =         layout_map[i][0];
474         int id =           layout_map[i][1];
475         id_map[type][id] = type_counts[type]++;
476     }
477     // Try to sniff a reasonable channel order, otherwise output the
478     // channels in the order the PCE declared them.
479     if (avctx->request_channel_layout != AV_CH_LAYOUT_NATIVE)
480         layout = sniff_channel_order(layout_map, tags);
481     for (i = 0; i < tags; i++) {
482         int type =     layout_map[i][0];
483         int id =       layout_map[i][1];
484         int iid =      id_map[type][id];
485         int position = layout_map[i][2];
486         // Allocate or free elements depending on if they are in the
487         // current program configuration.
488         ret = che_configure(ac, position, type, iid, &channels);
489         if (ret < 0)
490             return ret;
491         ac->tag_che_map[type][id] = ac->che[type][iid];
492     }
493     if (ac->oc[1].m4ac.ps == 1 && channels == 2) {
494         if (layout == AV_CH_FRONT_CENTER) {
495             layout = AV_CH_FRONT_LEFT|AV_CH_FRONT_RIGHT;
496         } else {
497             layout = 0;
498         }
499     }
500
501     if (layout) avctx->channel_layout = layout;
502                             ac->oc[1].channel_layout = layout;
503     avctx->channels       = ac->oc[1].channels       = channels;
504     ac->oc[1].status = oc_type;
505
506     if (get_new_frame) {
507         if ((ret = frame_configure_elements(ac->avctx)) < 0)
508             return ret;
509     }
510
511     return 0;
512 }
513
514 static void flush(AVCodecContext *avctx)
515 {
516     AACContext *ac= avctx->priv_data;
517     int type, i, j;
518
519     for (type = 3; type >= 0; type--) {
520         for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
521             ChannelElement *che = ac->che[type][i];
522             if (che) {
523                 for (j = 0; j <= 1; j++) {
524                     memset(che->ch[j].saved, 0, sizeof(che->ch[j].saved));
525                 }
526             }
527         }
528     }
529 }
530
531 /**
532  * Set up channel positions based on a default channel configuration
533  * as specified in table 1.17.
534  *
535  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
536  */
537 static int set_default_channel_config(AVCodecContext *avctx,
538                                       uint8_t (*layout_map)[3],
539                                       int *tags,
540                                       int channel_config)
541 {
542     if (channel_config < 1 || channel_config > 7) {
543         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
544                "invalid default channel configuration (%d)\n",
545                channel_config);
546         return AVERROR_INVALIDDATA;
547     }
548     *tags = tags_per_config[channel_config];
549     memcpy(layout_map, aac_channel_layout_map[channel_config - 1],
550            *tags * sizeof(*layout_map));
551
552     /*
553      * AAC specification has 7.1(wide) as a default layout for 8-channel streams.
554      * However, at least Nero AAC encoder encodes 7.1 streams using the default
555      * channel config 7, mapping the side channels of the original audio stream
556      * to the second AAC_CHANNEL_FRONT pair in the AAC stream. Similarly, e.g. FAAD
557      * decodes the second AAC_CHANNEL_FRONT pair as side channels, therefore decoding
558      * the incorrect streams as if they were correct (and as the encoder intended).
559      *
560      * As actual intended 7.1(wide) streams are very rare, default to assuming a
561      * 7.1 layout was intended.
562      */
563     if (channel_config == 7 && avctx->strict_std_compliance < FF_COMPLIANCE_STRICT) {
564         av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout"
565                " instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict %d to decode"
566                " according to the specification instead.\n", FF_COMPLIANCE_STRICT);
567         layout_map[2][2] = AAC_CHANNEL_SIDE;
568     }
569
570     return 0;
571 }
572
573 static ChannelElement *get_che(AACContext *ac, int type, int elem_id)
574 {
575     /* For PCE based channel configurations map the channels solely based
576      * on tags. */
577     if (!ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
578         return ac->tag_che_map[type][elem_id];
579     }
580     // Allow single CPE stereo files to be signalled with mono configuration.
581     if (!ac->tags_mapped && type == TYPE_CPE &&
582         ac->oc[1].m4ac.chan_config == 1) {
583         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
584         int layout_map_tags;
585         push_output_configuration(ac);
586
587         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "mono with CPE\n");
588
589         if (set_default_channel_config(ac->avctx, layout_map,
590                                        &layout_map_tags, 2) < 0)
591             return NULL;
592         if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
593                              OC_TRIAL_FRAME, 1) < 0)
594             return NULL;
595
596         ac->oc[1].m4ac.chan_config = 2;
597         ac->oc[1].m4ac.ps = 0;
598     }
599     // And vice-versa
600     if (!ac->tags_mapped && type == TYPE_SCE &&
601         ac->oc[1].m4ac.chan_config == 2) {
602         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID * 4][3];
603         int layout_map_tags;
604         push_output_configuration(ac);
605
606         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "stereo with SCE\n");
607
608         if (set_default_channel_config(ac->avctx, layout_map,
609                                        &layout_map_tags, 1) < 0)
610             return NULL;
611         if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
612                              OC_TRIAL_FRAME, 1) < 0)
613             return NULL;
614
615         ac->oc[1].m4ac.chan_config = 1;
616         if (ac->oc[1].m4ac.sbr)
617             ac->oc[1].m4ac.ps = -1;
618     }
619     /* For indexed channel configurations map the channels solely based
620      * on position. */
621     switch (ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
622     case 7:
623         if (ac->tags_mapped == 3 && type == TYPE_CPE) {
624             ac->tags_mapped++;
625             return ac->tag_che_map[TYPE_CPE][elem_id] = ac->che[TYPE_CPE][2];
626         }
627     case 6:
628         /* Some streams incorrectly code 5.1 audio as
629          * SCE[0] CPE[0] CPE[1] SCE[1]
630          * instead of
631          * SCE[0] CPE[0] CPE[1] LFE[0].
632          * If we seem to have encountered such a stream, transfer
633          * the LFE[0] element to the SCE[1]'s mapping */
634         if (ac->tags_mapped == tags_per_config[ac->oc[1].m4ac.chan_config] - 1 && (type == TYPE_LFE || type == TYPE_SCE)) {
635             if (!ac->warned_remapping_once && (type != TYPE_LFE || elem_id != 0)) {
636                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_WARNING,
637                    "This stream seems to incorrectly report its last channel as %s[%d], mapping to LFE[0]\n",
638                    type == TYPE_SCE ? "SCE" : "LFE", elem_id);
639                 ac->warned_remapping_once++;
640             }
641             ac->tags_mapped++;
642             return ac->tag_che_map[type][elem_id] = ac->che[TYPE_LFE][0];
643         }
644     case 5:
645         if (ac->tags_mapped == 2 && type == TYPE_CPE) {
646             ac->tags_mapped++;
647             return ac->tag_che_map[TYPE_CPE][elem_id] = ac->che[TYPE_CPE][1];
648         }
649     case 4:
650         /* Some streams incorrectly code 4.0 audio as
651          * SCE[0] CPE[0] LFE[0]
652          * instead of
653          * SCE[0] CPE[0] SCE[1].
654          * If we seem to have encountered such a stream, transfer
655          * the SCE[1] element to the LFE[0]'s mapping */
656         if (ac->tags_mapped == tags_per_config[ac->oc[1].m4ac.chan_config] - 1 && (type == TYPE_LFE || type == TYPE_SCE)) {
657             if (!ac->warned_remapping_once && (type != TYPE_SCE || elem_id != 1)) {
658                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_WARNING,
659                    "This stream seems to incorrectly report its last channel as %s[%d], mapping to SCE[1]\n",
660                    type == TYPE_SCE ? "SCE" : "LFE", elem_id);
661                 ac->warned_remapping_once++;
662             }
663             ac->tags_mapped++;
664             return ac->tag_che_map[type][elem_id] = ac->che[TYPE_SCE][1];
665         }
666         if (ac->tags_mapped == 2 &&
667             ac->oc[1].m4ac.chan_config == 4 &&
668             type == TYPE_SCE) {
669             ac->tags_mapped++;
670             return ac->tag_che_map[TYPE_SCE][elem_id] = ac->che[TYPE_SCE][1];
671         }
672     case 3:
673     case 2:
674         if (ac->tags_mapped == (ac->oc[1].m4ac.chan_config != 2) &&
675             type == TYPE_CPE) {
676             ac->tags_mapped++;
677             return ac->tag_che_map[TYPE_CPE][elem_id] = ac->che[TYPE_CPE][0];
678         } else if (ac->oc[1].m4ac.chan_config == 2) {
679             return NULL;
680         }
681     case 1:
682         if (!ac->tags_mapped && type == TYPE_SCE) {
683             ac->tags_mapped++;
684             return ac->tag_che_map[TYPE_SCE][elem_id] = ac->che[TYPE_SCE][0];
685         }
686     default:
687         return NULL;
688     }
689 }
690
691 /**
692  * Decode an array of 4 bit element IDs, optionally interleaved with a
693  * stereo/mono switching bit.
694  *
695  * @param type speaker type/position for these channels
696  */
697 static void decode_channel_map(uint8_t layout_map[][3],
698                                enum ChannelPosition type,
699                                GetBitContext *gb, int n)
700 {
701     while (n--) {
702         enum RawDataBlockType syn_ele;
703         switch (type) {
704         case AAC_CHANNEL_FRONT:
705         case AAC_CHANNEL_BACK:
706         case AAC_CHANNEL_SIDE:
707             syn_ele = get_bits1(gb);
708             break;
709         case AAC_CHANNEL_CC:
710             skip_bits1(gb);
711             syn_ele = TYPE_CCE;
712             break;
713         case AAC_CHANNEL_LFE:
714             syn_ele = TYPE_LFE;
715             break;
716         default:
717             // AAC_CHANNEL_OFF has no channel map
718             av_assert0(0);
719         }
720         layout_map[0][0] = syn_ele;
721         layout_map[0][1] = get_bits(gb, 4);
722         layout_map[0][2] = type;
723         layout_map++;
724     }
725 }
726
727 /**
728  * Decode program configuration element; reference: table 4.2.
729  *
730  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
731  */
732 static int decode_pce(AVCodecContext *avctx, MPEG4AudioConfig *m4ac,
733                       uint8_t (*layout_map)[3],
734                       GetBitContext *gb)
735 {
736     int num_front, num_side, num_back, num_lfe, num_assoc_data, num_cc;
737     int sampling_index;
738     int comment_len;
739     int tags;
740
741     skip_bits(gb, 2);  // object_type
742
743     sampling_index = get_bits(gb, 4);
744     if (m4ac->sampling_index != sampling_index)
745         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
746                "Sample rate index in program config element does not "
747                "match the sample rate index configured by the container.\n");
748
749     num_front       = get_bits(gb, 4);
750     num_side        = get_bits(gb, 4);
751     num_back        = get_bits(gb, 4);
752     num_lfe         = get_bits(gb, 2);
753     num_assoc_data  = get_bits(gb, 3);
754     num_cc          = get_bits(gb, 4);
755
756     if (get_bits1(gb))
757         skip_bits(gb, 4); // mono_mixdown_tag
758     if (get_bits1(gb))
759         skip_bits(gb, 4); // stereo_mixdown_tag
760
761     if (get_bits1(gb))
762         skip_bits(gb, 3); // mixdown_coeff_index and pseudo_surround
763
764     if (get_bits_left(gb) < 4 * (num_front + num_side + num_back + num_lfe + num_assoc_data + num_cc)) {
765         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_pce: " overread_err);
766         return -1;
767     }
768     decode_channel_map(layout_map       , AAC_CHANNEL_FRONT, gb, num_front);
769     tags = num_front;
770     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_SIDE,  gb, num_side);
771     tags += num_side;
772     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_BACK,  gb, num_back);
773     tags += num_back;
774     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_LFE,   gb, num_lfe);
775     tags += num_lfe;
776
777     skip_bits_long(gb, 4 * num_assoc_data);
778
779     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_CC,    gb, num_cc);
780     tags += num_cc;
781
782     align_get_bits(gb);
783
784     /* comment field, first byte is length */
785     comment_len = get_bits(gb, 8) * 8;
786     if (get_bits_left(gb) < comment_len) {
787         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_pce: " overread_err);
788         return AVERROR_INVALIDDATA;
789     }
790     skip_bits_long(gb, comment_len);
791     return tags;
792 }
793
794 /**
795  * Decode GA "General Audio" specific configuration; reference: table 4.1.
796  *
797  * @param   ac          pointer to AACContext, may be null
798  * @param   avctx       pointer to AVCCodecContext, used for logging
799  *
800  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
801  */
802 static int decode_ga_specific_config(AACContext *ac, AVCodecContext *avctx,
803                                      GetBitContext *gb,
804                                      MPEG4AudioConfig *m4ac,
805                                      int channel_config)
806 {
807     int extension_flag, ret, ep_config, res_flags;
808     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
809     int tags = 0;
810
811     if (get_bits1(gb)) { // frameLengthFlag
812         avpriv_request_sample(avctx, "960/120 MDCT window");
813         return AVERROR_PATCHWELCOME;
814     }
815     m4ac->frame_length_short = 0;
816
817     if (get_bits1(gb))       // dependsOnCoreCoder
818         skip_bits(gb, 14);   // coreCoderDelay
819     extension_flag = get_bits1(gb);
820
821     if (m4ac->object_type == AOT_AAC_SCALABLE ||
822         m4ac->object_type == AOT_ER_AAC_SCALABLE)
823         skip_bits(gb, 3);     // layerNr
824
825     if (channel_config == 0) {
826         skip_bits(gb, 4);  // element_instance_tag
827         tags = decode_pce(avctx, m4ac, layout_map, gb);
828         if (tags < 0)
829             return tags;
830     } else {
831         if ((ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
832                                               &tags, channel_config)))
833             return ret;
834     }
835
836     if (count_channels(layout_map, tags) > 1) {
837         m4ac->ps = 0;
838     } else if (m4ac->sbr == 1 && m4ac->ps == -1)
839         m4ac->ps = 1;
840
841     if (ac && (ret = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_GLOBAL_HDR, 0)))
842         return ret;
843
844     if (extension_flag) {
845         switch (m4ac->object_type) {
846         case AOT_ER_BSAC:
847             skip_bits(gb, 5);    // numOfSubFrame
848             skip_bits(gb, 11);   // layer_length
849             break;
850         case AOT_ER_AAC_LC:
851         case AOT_ER_AAC_LTP:
852         case AOT_ER_AAC_SCALABLE:
853         case AOT_ER_AAC_LD:
854             res_flags = get_bits(gb, 3);
855             if (res_flags) {
856                 avpriv_report_missing_feature(avctx,
857                                               "AAC data resilience (flags %x)",
858                                               res_flags);
859                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
860             }
861             break;
862         }
863         skip_bits1(gb);    // extensionFlag3 (TBD in version 3)
864     }
865     switch (m4ac->object_type) {
866     case AOT_ER_AAC_LC:
867     case AOT_ER_AAC_LTP:
868     case AOT_ER_AAC_SCALABLE:
869     case AOT_ER_AAC_LD:
870         ep_config = get_bits(gb, 2);
871         if (ep_config) {
872             avpriv_report_missing_feature(avctx,
873                                           "epConfig %d", ep_config);
874             return AVERROR_PATCHWELCOME;
875         }
876     }
877     return 0;
878 }
879
880 static int decode_eld_specific_config(AACContext *ac, AVCodecContext *avctx,
881                                      GetBitContext *gb,
882                                      MPEG4AudioConfig *m4ac,
883                                      int channel_config)
884 {
885     int ret, ep_config, res_flags;
886     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
887     int tags = 0;
888     const int ELDEXT_TERM = 0;
889
890     m4ac->ps  = 0;
891     m4ac->sbr = 0;
892
893     m4ac->frame_length_short = get_bits1(gb);
894     res_flags = get_bits(gb, 3);
895     if (res_flags) {
896         avpriv_report_missing_feature(avctx,
897                                       "AAC data resilience (flags %x)",
898                                       res_flags);
899         return AVERROR_PATCHWELCOME;
900     }
901
902     if (get_bits1(gb)) { // ldSbrPresentFlag
903         avpriv_report_missing_feature(avctx,
904                                       "Low Delay SBR");
905         return AVERROR_PATCHWELCOME;
906     }
907
908     while (get_bits(gb, 4) != ELDEXT_TERM) {
909         int len = get_bits(gb, 4);
910         if (len == 15)
911             len += get_bits(gb, 8);
912         if (len == 15 + 255)
913             len += get_bits(gb, 16);
914         if (get_bits_left(gb) < len * 8 + 4) {
915             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, overread_err);
916             return AVERROR_INVALIDDATA;
917         }
918         skip_bits_long(gb, 8 * len);
919     }
920
921     if ((ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
922                                           &tags, channel_config)))
923         return ret;
924
925     if (ac && (ret = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_GLOBAL_HDR, 0)))
926         return ret;
927
928     ep_config = get_bits(gb, 2);
929     if (ep_config) {
930         avpriv_report_missing_feature(avctx,
931                                       "epConfig %d", ep_config);
932         return AVERROR_PATCHWELCOME;
933     }
934     return 0;
935 }
936
937 /**
938  * Decode audio specific configuration; reference: table 1.13.
939  *
940  * @param   ac          pointer to AACContext, may be null
941  * @param   avctx       pointer to AVCCodecContext, used for logging
942  * @param   m4ac        pointer to MPEG4AudioConfig, used for parsing
943  * @param   data        pointer to buffer holding an audio specific config
944  * @param   bit_size    size of audio specific config or data in bits
945  * @param   sync_extension look for an appended sync extension
946  *
947  * @return  Returns error status or number of consumed bits. <0 - error
948  */
949 static int decode_audio_specific_config(AACContext *ac,
950                                         AVCodecContext *avctx,
951                                         MPEG4AudioConfig *m4ac,
952                                         const uint8_t *data, int bit_size,
953                                         int sync_extension)
954 {
955     GetBitContext gb;
956     int i, ret;
957
958     ff_dlog(avctx, "audio specific config size %d\n", bit_size >> 3);
959     for (i = 0; i < bit_size >> 3; i++)
960         ff_dlog(avctx, "%02x ", data[i]);
961     ff_dlog(avctx, "\n");
962
963     if ((ret = init_get_bits(&gb, data, bit_size)) < 0)
964         return ret;
965
966     if ((i = avpriv_mpeg4audio_get_config(m4ac, data, bit_size,
967                                           sync_extension)) < 0)
968         return AVERROR_INVALIDDATA;
969     if (m4ac->sampling_index > 12) {
970         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
971                "invalid sampling rate index %d\n",
972                m4ac->sampling_index);
973         return AVERROR_INVALIDDATA;
974     }
975     if (m4ac->object_type == AOT_ER_AAC_LD &&
976         (m4ac->sampling_index < 3 || m4ac->sampling_index > 7)) {
977         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
978                "invalid low delay sampling rate index %d\n",
979                m4ac->sampling_index);
980         return AVERROR_INVALIDDATA;
981     }
982
983     skip_bits_long(&gb, i);
984
985     switch (m4ac->object_type) {
986     case AOT_AAC_MAIN:
987     case AOT_AAC_LC:
988     case AOT_AAC_LTP:
989     case AOT_ER_AAC_LC:
990     case AOT_ER_AAC_LD:
991         if ((ret = decode_ga_specific_config(ac, avctx, &gb,
992                                             m4ac, m4ac->chan_config)) < 0)
993             return ret;
994         break;
995     case AOT_ER_AAC_ELD:
996         if ((ret = decode_eld_specific_config(ac, avctx, &gb,
997                                               m4ac, m4ac->chan_config)) < 0)
998             return ret;
999         break;
1000     default:
1001         avpriv_report_missing_feature(avctx,
1002                                       "Audio object type %s%d",
1003                                       m4ac->sbr == 1 ? "SBR+" : "",
1004                                       m4ac->object_type);
1005         return AVERROR(ENOSYS);
1006     }
1007
1008     ff_dlog(avctx,
1009             "AOT %d chan config %d sampling index %d (%d) SBR %d PS %d\n",
1010             m4ac->object_type, m4ac->chan_config, m4ac->sampling_index,
1011             m4ac->sample_rate, m4ac->sbr,
1012             m4ac->ps);
1013
1014     return get_bits_count(&gb);
1015 }
1016
1017 /**
1018  * linear congruential pseudorandom number generator
1019  *
1020  * @param   previous_val    pointer to the current state of the generator
1021  *
1022  * @return  Returns a 32-bit pseudorandom integer
1023  */
1024 static av_always_inline int lcg_random(unsigned previous_val)
1025 {
1026     union { unsigned u; int s; } v = { previous_val * 1664525u + 1013904223 };
1027     return v.s;
1028 }
1029
1030 static av_always_inline void reset_predict_state(PredictorState *ps)
1031 {
1032     ps->r0   = 0.0f;
1033     ps->r1   = 0.0f;
1034     ps->cor0 = 0.0f;
1035     ps->cor1 = 0.0f;
1036     ps->var0 = 1.0f;
1037     ps->var1 = 1.0f;
1038 }
1039
1040 static void reset_all_predictors(PredictorState *ps)
1041 {
1042     int i;
1043     for (i = 0; i < MAX_PREDICTORS; i++)
1044         reset_predict_state(&ps[i]);
1045 }
1046
1047 static int sample_rate_idx (int rate)
1048 {
1049          if (92017 <= rate) return 0;
1050     else if (75132 <= rate) return 1;
1051     else if (55426 <= rate) return 2;
1052     else if (46009 <= rate) return 3;
1053     else if (37566 <= rate) return 4;
1054     else if (27713 <= rate) return 5;
1055     else if (23004 <= rate) return 6;
1056     else if (18783 <= rate) return 7;
1057     else if (13856 <= rate) return 8;
1058     else if (11502 <= rate) return 9;
1059     else if (9391  <= rate) return 10;
1060     else                    return 11;
1061 }
1062
1063 static void reset_predictor_group(PredictorState *ps, int group_num)
1064 {
1065     int i;
1066     for (i = group_num - 1; i < MAX_PREDICTORS; i += 30)
1067         reset_predict_state(&ps[i]);
1068 }
1069
1070 #define AAC_INIT_VLC_STATIC(num, size)                                     \
1071     INIT_VLC_STATIC(&vlc_spectral[num], 8, ff_aac_spectral_sizes[num],     \
1072          ff_aac_spectral_bits[num], sizeof(ff_aac_spectral_bits[num][0]),  \
1073                                     sizeof(ff_aac_spectral_bits[num][0]),  \
1074         ff_aac_spectral_codes[num], sizeof(ff_aac_spectral_codes[num][0]), \
1075                                     sizeof(ff_aac_spectral_codes[num][0]), \
1076         size);
1077
1078 static void aacdec_init(AACContext *ac);
1079
1080 static av_cold int aac_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1081 {
1082     AACContext *ac = avctx->priv_data;
1083     int ret;
1084
1085     ac->avctx = avctx;
1086     ac->oc[1].m4ac.sample_rate = avctx->sample_rate;
1087
1088     aacdec_init(ac);
1089
1090     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1091
1092     if (avctx->extradata_size > 0) {
1093         if ((ret = decode_audio_specific_config(ac, ac->avctx, &ac->oc[1].m4ac,
1094                                                 avctx->extradata,
1095                                                 avctx->extradata_size * 8,
1096                                                 1)) < 0)
1097             return ret;
1098     } else {
1099         int sr, i;
1100         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
1101         int layout_map_tags;
1102
1103         sr = sample_rate_idx(avctx->sample_rate);
1104         ac->oc[1].m4ac.sampling_index = sr;
1105         ac->oc[1].m4ac.channels = avctx->channels;
1106         ac->oc[1].m4ac.sbr = -1;
1107         ac->oc[1].m4ac.ps = -1;
1108
1109         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(ff_mpeg4audio_channels); i++)
1110             if (ff_mpeg4audio_channels[i] == avctx->channels)
1111                 break;
1112         if (i == FF_ARRAY_ELEMS(ff_mpeg4audio_channels)) {
1113             i = 0;
1114         }
1115         ac->oc[1].m4ac.chan_config = i;
1116
1117         if (ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
1118             int ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
1119                 &layout_map_tags, ac->oc[1].m4ac.chan_config);
1120             if (!ret)
1121                 output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
1122                                  OC_GLOBAL_HDR, 0);
1123             else if (avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1124                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1125         }
1126     }
1127
1128     if (avctx->channels > MAX_CHANNELS) {
1129         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many channels\n");
1130         return AVERROR_INVALIDDATA;
1131     }
1132
1133     AAC_INIT_VLC_STATIC( 0, 304);
1134     AAC_INIT_VLC_STATIC( 1, 270);
1135     AAC_INIT_VLC_STATIC( 2, 550);
1136     AAC_INIT_VLC_STATIC( 3, 300);
1137     AAC_INIT_VLC_STATIC( 4, 328);
1138     AAC_INIT_VLC_STATIC( 5, 294);
1139     AAC_INIT_VLC_STATIC( 6, 306);
1140     AAC_INIT_VLC_STATIC( 7, 268);
1141     AAC_INIT_VLC_STATIC( 8, 510);
1142     AAC_INIT_VLC_STATIC( 9, 366);
1143     AAC_INIT_VLC_STATIC(10, 462);
1144
1145     ff_aac_sbr_init();
1146
1147     ac->fdsp = avpriv_float_dsp_alloc(avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
1148     if (!ac->fdsp) {
1149         return AVERROR(ENOMEM);
1150     }
1151
1152     ac->random_state = 0x1f2e3d4c;
1153
1154     ff_aac_tableinit();
1155
1156     INIT_VLC_STATIC(&vlc_scalefactors, 7,
1157                     FF_ARRAY_ELEMS(ff_aac_scalefactor_code),
1158                     ff_aac_scalefactor_bits,
1159                     sizeof(ff_aac_scalefactor_bits[0]),
1160                     sizeof(ff_aac_scalefactor_bits[0]),
1161                     ff_aac_scalefactor_code,
1162                     sizeof(ff_aac_scalefactor_code[0]),
1163                     sizeof(ff_aac_scalefactor_code[0]),
1164                     352);
1165
1166     ff_mdct_init(&ac->mdct,       11, 1, 1.0 / (32768.0 * 1024.0));
1167     ff_mdct_init(&ac->mdct_ld,    10, 1, 1.0 / (32768.0 * 512.0));
1168     ff_mdct_init(&ac->mdct_small,  8, 1, 1.0 / (32768.0 * 128.0));
1169     ff_mdct_init(&ac->mdct_ltp,   11, 0, -2.0 * 32768.0);
1170     ret = ff_imdct15_init(&ac->mdct480, 5);
1171     if (ret < 0)
1172         return ret;
1173
1174     // window initialization
1175     ff_kbd_window_init(ff_aac_kbd_long_1024, 4.0, 1024);
1176     ff_kbd_window_init(ff_aac_kbd_short_128, 6.0, 128);
1177     ff_init_ff_sine_windows(10);
1178     ff_init_ff_sine_windows( 9);
1179     ff_init_ff_sine_windows( 7);
1180
1181     cbrt_tableinit();
1182
1183     return 0;
1184 }
1185
1186 /**
1187  * Skip data_stream_element; reference: table 4.10.
1188  */
1189 static int skip_data_stream_element(AACContext *ac, GetBitContext *gb)
1190 {
1191     int byte_align = get_bits1(gb);
1192     int count = get_bits(gb, 8);
1193     if (count == 255)
1194         count += get_bits(gb, 8);
1195     if (byte_align)
1196         align_get_bits(gb);
1197
1198     if (get_bits_left(gb) < 8 * count) {
1199         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "skip_data_stream_element: "overread_err);
1200         return AVERROR_INVALIDDATA;
1201     }
1202     skip_bits_long(gb, 8 * count);
1203     return 0;
1204 }
1205
1206 static int decode_prediction(AACContext *ac, IndividualChannelStream *ics,
1207                              GetBitContext *gb)
1208 {
1209     int sfb;
1210     if (get_bits1(gb)) {
1211         ics->predictor_reset_group = get_bits(gb, 5);
1212         if (ics->predictor_reset_group == 0 ||
1213             ics->predictor_reset_group > 30) {
1214             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1215                    "Invalid Predictor Reset Group.\n");
1216             return AVERROR_INVALIDDATA;
1217         }
1218     }
1219     for (sfb = 0; sfb < FFMIN(ics->max_sfb, ff_aac_pred_sfb_max[ac->oc[1].m4ac.sampling_index]); sfb++) {
1220         ics->prediction_used[sfb] = get_bits1(gb);
1221     }
1222     return 0;
1223 }
1224
1225 /**
1226  * Decode Long Term Prediction data; reference: table 4.xx.
1227  */
1228 static void decode_ltp(LongTermPrediction *ltp,
1229                        GetBitContext *gb, uint8_t max_sfb)
1230 {
1231     int sfb;
1232
1233     ltp->lag  = get_bits(gb, 11);
1234     ltp->coef = ltp_coef[get_bits(gb, 3)];
1235     for (sfb = 0; sfb < FFMIN(max_sfb, MAX_LTP_LONG_SFB); sfb++)
1236         ltp->used[sfb] = get_bits1(gb);
1237 }
1238
1239 /**
1240  * Decode Individual Channel Stream info; reference: table 4.6.
1241  */
1242 static int decode_ics_info(AACContext *ac, IndividualChannelStream *ics,
1243                            GetBitContext *gb)
1244 {
1245     const MPEG4AudioConfig *const m4ac = &ac->oc[1].m4ac;
1246     const int aot = m4ac->object_type;
1247     const int sampling_index = m4ac->sampling_index;
1248     if (aot != AOT_ER_AAC_ELD) {
1249         if (get_bits1(gb)) {
1250             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved bit set.\n");
1251             if (ac->avctx->err_recognition & AV_EF_BITSTREAM)
1252                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1253         }
1254         ics->window_sequence[1] = ics->window_sequence[0];
1255         ics->window_sequence[0] = get_bits(gb, 2);
1256         if (aot == AOT_ER_AAC_LD &&
1257             ics->window_sequence[0] != ONLY_LONG_SEQUENCE) {
1258             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1259                    "AAC LD is only defined for ONLY_LONG_SEQUENCE but "
1260                    "window sequence %d found.\n", ics->window_sequence[0]);
1261             ics->window_sequence[0] = ONLY_LONG_SEQUENCE;
1262             return AVERROR_INVALIDDATA;
1263         }
1264         ics->use_kb_window[1]   = ics->use_kb_window[0];
1265         ics->use_kb_window[0]   = get_bits1(gb);
1266     }
1267     ics->num_window_groups  = 1;
1268     ics->group_len[0]       = 1;
1269     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1270         int i;
1271         ics->max_sfb = get_bits(gb, 4);
1272         for (i = 0; i < 7; i++) {
1273             if (get_bits1(gb)) {
1274                 ics->group_len[ics->num_window_groups - 1]++;
1275             } else {
1276                 ics->num_window_groups++;
1277                 ics->group_len[ics->num_window_groups - 1] = 1;
1278             }
1279         }
1280         ics->num_windows       = 8;
1281         ics->swb_offset        =    ff_swb_offset_128[sampling_index];
1282         ics->num_swb           =   ff_aac_num_swb_128[sampling_index];
1283         ics->tns_max_bands     = ff_tns_max_bands_128[sampling_index];
1284         ics->predictor_present = 0;
1285     } else {
1286         ics->max_sfb           = get_bits(gb, 6);
1287         ics->num_windows       = 1;
1288         if (aot == AOT_ER_AAC_LD || aot == AOT_ER_AAC_ELD) {
1289             if (m4ac->frame_length_short) {
1290                 ics->swb_offset    =     ff_swb_offset_480[sampling_index];
1291                 ics->num_swb       =    ff_aac_num_swb_480[sampling_index];
1292                 ics->tns_max_bands =  ff_tns_max_bands_480[sampling_index];
1293             } else {
1294                 ics->swb_offset    =     ff_swb_offset_512[sampling_index];
1295                 ics->num_swb       =    ff_aac_num_swb_512[sampling_index];
1296                 ics->tns_max_bands =  ff_tns_max_bands_512[sampling_index];
1297             }
1298             if (!ics->num_swb || !ics->swb_offset)
1299                 return AVERROR_BUG;
1300         } else {
1301             ics->swb_offset    =    ff_swb_offset_1024[sampling_index];
1302             ics->num_swb       =   ff_aac_num_swb_1024[sampling_index];
1303             ics->tns_max_bands = ff_tns_max_bands_1024[sampling_index];
1304         }
1305         if (aot != AOT_ER_AAC_ELD) {
1306             ics->predictor_present     = get_bits1(gb);
1307             ics->predictor_reset_group = 0;
1308         }
1309         if (ics->predictor_present) {
1310             if (aot == AOT_AAC_MAIN) {
1311                 if (decode_prediction(ac, ics, gb)) {
1312                     goto fail;
1313                 }
1314             } else if (aot == AOT_AAC_LC ||
1315                        aot == AOT_ER_AAC_LC) {
1316                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1317                        "Prediction is not allowed in AAC-LC.\n");
1318                 goto fail;
1319             } else {
1320                 if (aot == AOT_ER_AAC_LD) {
1321                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1322                            "LTP in ER AAC LD not yet implemented.\n");
1323                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1324                 }
1325                 if ((ics->ltp.present = get_bits(gb, 1)))
1326                     decode_ltp(&ics->ltp, gb, ics->max_sfb);
1327             }
1328         }
1329     }
1330
1331     if (ics->max_sfb > ics->num_swb) {
1332         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1333                "Number of scalefactor bands in group (%d) "
1334                "exceeds limit (%d).\n",
1335                ics->max_sfb, ics->num_swb);
1336         goto fail;
1337     }
1338
1339     return 0;
1340 fail:
1341     ics->max_sfb = 0;
1342     return AVERROR_INVALIDDATA;
1343 }
1344
1345 /**
1346  * Decode band types (section_data payload); reference: table 4.46.
1347  *
1348  * @param   band_type           array of the used band type
1349  * @param   band_type_run_end   array of the last scalefactor band of a band type run
1350  *
1351  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1352  */
1353 static int decode_band_types(AACContext *ac, enum BandType band_type[120],
1354                              int band_type_run_end[120], GetBitContext *gb,
1355                              IndividualChannelStream *ics)
1356 {
1357     int g, idx = 0;
1358     const int bits = (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) ? 3 : 5;
1359     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1360         int k = 0;
1361         while (k < ics->max_sfb) {
1362             uint8_t sect_end = k;
1363             int sect_len_incr;
1364             int sect_band_type = get_bits(gb, 4);
1365             if (sect_band_type == 12) {
1366                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid band type\n");
1367                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1368             }
1369             do {
1370                 sect_len_incr = get_bits(gb, bits);
1371                 sect_end += sect_len_incr;
1372                 if (get_bits_left(gb) < 0) {
1373                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_band_types: "overread_err);
1374                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1375                 }
1376                 if (sect_end > ics->max_sfb) {
1377                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1378                            "Number of bands (%d) exceeds limit (%d).\n",
1379                            sect_end, ics->max_sfb);
1380                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1381                 }
1382             } while (sect_len_incr == (1 << bits) - 1);
1383             for (; k < sect_end; k++) {
1384                 band_type        [idx]   = sect_band_type;
1385                 band_type_run_end[idx++] = sect_end;
1386             }
1387         }
1388     }
1389     return 0;
1390 }
1391
1392 /**
1393  * Decode scalefactors; reference: table 4.47.
1394  *
1395  * @param   global_gain         first scalefactor value as scalefactors are differentially coded
1396  * @param   band_type           array of the used band type
1397  * @param   band_type_run_end   array of the last scalefactor band of a band type run
1398  * @param   sf                  array of scalefactors or intensity stereo positions
1399  *
1400  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1401  */
1402 static int decode_scalefactors(AACContext *ac, float sf[120], GetBitContext *gb,
1403                                unsigned int global_gain,
1404                                IndividualChannelStream *ics,
1405                                enum BandType band_type[120],
1406                                int band_type_run_end[120])
1407 {
1408     int g, i, idx = 0;
1409     int offset[3] = { global_gain, global_gain - NOISE_OFFSET, 0 };
1410     int clipped_offset;
1411     int noise_flag = 1;
1412     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1413         for (i = 0; i < ics->max_sfb;) {
1414             int run_end = band_type_run_end[idx];
1415             if (band_type[idx] == ZERO_BT) {
1416                 for (; i < run_end; i++, idx++)
1417                     sf[idx] = 0.0;
1418             } else if ((band_type[idx] == INTENSITY_BT) ||
1419                        (band_type[idx] == INTENSITY_BT2)) {
1420                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1421                     offset[2] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - SCALE_DIFF_ZERO;
1422                     clipped_offset = av_clip(offset[2], -155, 100);
1423                     if (offset[2] != clipped_offset) {
1424                         avpriv_request_sample(ac->avctx,
1425                                               "If you heard an audible artifact, there may be a bug in the decoder. "
1426                                               "Clipped intensity stereo position (%d -> %d)",
1427                                               offset[2], clipped_offset);
1428                     }
1429                     sf[idx] = ff_aac_pow2sf_tab[-clipped_offset + POW_SF2_ZERO];
1430                 }
1431             } else if (band_type[idx] == NOISE_BT) {
1432                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1433                     if (noise_flag-- > 0)
1434                         offset[1] += get_bits(gb, NOISE_PRE_BITS) - NOISE_PRE;
1435                     else
1436                         offset[1] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - SCALE_DIFF_ZERO;
1437                     clipped_offset = av_clip(offset[1], -100, 155);
1438                     if (offset[1] != clipped_offset) {
1439                         avpriv_request_sample(ac->avctx,
1440                                               "If you heard an audible artifact, there may be a bug in the decoder. "
1441                                               "Clipped noise gain (%d -> %d)",
1442                                               offset[1], clipped_offset);
1443                     }
1444                     sf[idx] = -ff_aac_pow2sf_tab[clipped_offset + POW_SF2_ZERO];
1445                 }
1446             } else {
1447                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1448                     offset[0] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - SCALE_DIFF_ZERO;
1449                     if (offset[0] > 255U) {
1450                         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1451                                "Scalefactor (%d) out of range.\n", offset[0]);
1452                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1453                     }
1454                     sf[idx] = -ff_aac_pow2sf_tab[offset[0] - 100 + POW_SF2_ZERO];
1455                 }
1456             }
1457         }
1458     }
1459     return 0;
1460 }
1461
1462 /**
1463  * Decode pulse data; reference: table 4.7.
1464  */
1465 static int decode_pulses(Pulse *pulse, GetBitContext *gb,
1466                          const uint16_t *swb_offset, int num_swb)
1467 {
1468     int i, pulse_swb;
1469     pulse->num_pulse = get_bits(gb, 2) + 1;
1470     pulse_swb        = get_bits(gb, 6);
1471     if (pulse_swb >= num_swb)
1472         return -1;
1473     pulse->pos[0]    = swb_offset[pulse_swb];
1474     pulse->pos[0]   += get_bits(gb, 5);
1475     if (pulse->pos[0] >= swb_offset[num_swb])
1476         return -1;
1477     pulse->amp[0]    = get_bits(gb, 4);
1478     for (i = 1; i < pulse->num_pulse; i++) {
1479         pulse->pos[i] = get_bits(gb, 5) + pulse->pos[i - 1];
1480         if (pulse->pos[i] >= swb_offset[num_swb])
1481             return -1;
1482         pulse->amp[i] = get_bits(gb, 4);
1483     }
1484     return 0;
1485 }
1486
1487 /**
1488  * Decode Temporal Noise Shaping data; reference: table 4.48.
1489  *
1490  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1491  */
1492 static int decode_tns(AACContext *ac, TemporalNoiseShaping *tns,
1493                       GetBitContext *gb, const IndividualChannelStream *ics)
1494 {
1495     int w, filt, i, coef_len, coef_res, coef_compress;
1496     const int is8 = ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE;
1497     const int tns_max_order = is8 ? 7 : ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN ? 20 : 12;
1498     for (w = 0; w < ics->num_windows; w++) {
1499         if ((tns->n_filt[w] = get_bits(gb, 2 - is8))) {
1500             coef_res = get_bits1(gb);
1501
1502             for (filt = 0; filt < tns->n_filt[w]; filt++) {
1503                 int tmp2_idx;
1504                 tns->length[w][filt] = get_bits(gb, 6 - 2 * is8);
1505
1506                 if ((tns->order[w][filt] = get_bits(gb, 5 - 2 * is8)) > tns_max_order) {
1507                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1508                            "TNS filter order %d is greater than maximum %d.\n",
1509                            tns->order[w][filt], tns_max_order);
1510                     tns->order[w][filt] = 0;
1511                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1512                 }
1513                 if (tns->order[w][filt]) {
1514                     tns->direction[w][filt] = get_bits1(gb);
1515                     coef_compress = get_bits1(gb);
1516                     coef_len = coef_res + 3 - coef_compress;
1517                     tmp2_idx = 2 * coef_compress + coef_res;
1518
1519                     for (i = 0; i < tns->order[w][filt]; i++)
1520                         tns->coef[w][filt][i] = tns_tmp2_map[tmp2_idx][get_bits(gb, coef_len)];
1521                 }
1522             }
1523         }
1524     }
1525     return 0;
1526 }
1527
1528 /**
1529  * Decode Mid/Side data; reference: table 4.54.
1530  *
1531  * @param   ms_present  Indicates mid/side stereo presence. [0] mask is all 0s;
1532  *                      [1] mask is decoded from bitstream; [2] mask is all 1s;
1533  *                      [3] reserved for scalable AAC
1534  */
1535 static void decode_mid_side_stereo(ChannelElement *cpe, GetBitContext *gb,
1536                                    int ms_present)
1537 {
1538     int idx;
1539     int max_idx = cpe->ch[0].ics.num_window_groups * cpe->ch[0].ics.max_sfb;
1540     if (ms_present == 1) {
1541         for (idx = 0; idx < max_idx; idx++)
1542             cpe->ms_mask[idx] = get_bits1(gb);
1543     } else if (ms_present == 2) {
1544         memset(cpe->ms_mask, 1, max_idx * sizeof(cpe->ms_mask[0]));
1545     }
1546 }
1547
1548 #ifndef VMUL2
1549 static inline float *VMUL2(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1550                            const float *scale)
1551 {
1552     float s = *scale;
1553     *dst++ = v[idx    & 15] * s;
1554     *dst++ = v[idx>>4 & 15] * s;
1555     return dst;
1556 }
1557 #endif
1558
1559 #ifndef VMUL4
1560 static inline float *VMUL4(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1561                            const float *scale)
1562 {
1563     float s = *scale;
1564     *dst++ = v[idx    & 3] * s;
1565     *dst++ = v[idx>>2 & 3] * s;
1566     *dst++ = v[idx>>4 & 3] * s;
1567     *dst++ = v[idx>>6 & 3] * s;
1568     return dst;
1569 }
1570 #endif
1571
1572 #ifndef VMUL2S
1573 static inline float *VMUL2S(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1574                             unsigned sign, const float *scale)
1575 {
1576     union av_intfloat32 s0, s1;
1577
1578     s0.f = s1.f = *scale;
1579     s0.i ^= sign >> 1 << 31;
1580     s1.i ^= sign      << 31;
1581
1582     *dst++ = v[idx    & 15] * s0.f;
1583     *dst++ = v[idx>>4 & 15] * s1.f;
1584
1585     return dst;
1586 }
1587 #endif
1588
1589 #ifndef VMUL4S
1590 static inline float *VMUL4S(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1591                             unsigned sign, const float *scale)
1592 {
1593     unsigned nz = idx >> 12;
1594     union av_intfloat32 s = { .f = *scale };
1595     union av_intfloat32 t;
1596
1597     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1598     *dst++ = v[idx    & 3] * t.f;
1599
1600     sign <<= nz & 1; nz >>= 1;
1601     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1602     *dst++ = v[idx>>2 & 3] * t.f;
1603
1604     sign <<= nz & 1; nz >>= 1;
1605     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1606     *dst++ = v[idx>>4 & 3] * t.f;
1607
1608     sign <<= nz & 1;
1609     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1610     *dst++ = v[idx>>6 & 3] * t.f;
1611
1612     return dst;
1613 }
1614 #endif
1615
1616 /**
1617  * Decode spectral data; reference: table 4.50.
1618  * Dequantize and scale spectral data; reference: 4.6.3.3.
1619  *
1620  * @param   coef            array of dequantized, scaled spectral data
1621  * @param   sf              array of scalefactors or intensity stereo positions
1622  * @param   pulse_present   set if pulses are present
1623  * @param   pulse           pointer to pulse data struct
1624  * @param   band_type       array of the used band type
1625  *
1626  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1627  */
1628 static int decode_spectrum_and_dequant(AACContext *ac, float coef[1024],
1629                                        GetBitContext *gb, const float sf[120],
1630                                        int pulse_present, const Pulse *pulse,
1631                                        const IndividualChannelStream *ics,
1632                                        enum BandType band_type[120])
1633 {
1634     int i, k, g, idx = 0;
1635     const int c = 1024 / ics->num_windows;
1636     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
1637     float *coef_base = coef;
1638
1639     for (g = 0; g < ics->num_windows; g++)
1640         memset(coef + g * 128 + offsets[ics->max_sfb], 0,
1641                sizeof(float) * (c - offsets[ics->max_sfb]));
1642
1643     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1644         unsigned g_len = ics->group_len[g];
1645
1646         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
1647             const unsigned cbt_m1 = band_type[idx] - 1;
1648             float *cfo = coef + offsets[i];
1649             int off_len = offsets[i + 1] - offsets[i];
1650             int group;
1651
1652             if (cbt_m1 >= INTENSITY_BT2 - 1) {
1653                 for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1654                     memset(cfo, 0, off_len * sizeof(float));
1655                 }
1656             } else if (cbt_m1 == NOISE_BT - 1) {
1657                 for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1658                     float scale;
1659                     float band_energy;
1660
1661                     for (k = 0; k < off_len; k++) {
1662                         ac->random_state  = lcg_random(ac->random_state);
1663                         cfo[k] = ac->random_state;
1664                     }
1665
1666                     band_energy = ac->fdsp->scalarproduct_float(cfo, cfo, off_len);
1667                     scale = sf[idx] / sqrtf(band_energy);
1668                     ac->fdsp->vector_fmul_scalar(cfo, cfo, scale, off_len);
1669                 }
1670             } else {
1671                 const float *vq = ff_aac_codebook_vector_vals[cbt_m1];
1672                 const uint16_t *cb_vector_idx = ff_aac_codebook_vector_idx[cbt_m1];
1673                 VLC_TYPE (*vlc_tab)[2] = vlc_spectral[cbt_m1].table;
1674                 OPEN_READER(re, gb);
1675
1676                 switch (cbt_m1 >> 1) {
1677                 case 0:
1678                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1679                         float *cf = cfo;
1680                         int len = off_len;
1681
1682                         do {
1683                             int code;
1684                             unsigned cb_idx;
1685
1686                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1687                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1688                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1689                             cf = VMUL4(cf, vq, cb_idx, sf + idx);
1690                         } while (len -= 4);
1691                     }
1692                     break;
1693
1694                 case 1:
1695                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1696                         float *cf = cfo;
1697                         int len = off_len;
1698
1699                         do {
1700                             int code;
1701                             unsigned nnz;
1702                             unsigned cb_idx;
1703                             uint32_t bits;
1704
1705                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1706                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1707                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1708                             nnz = cb_idx >> 8 & 15;
1709                             bits = nnz ? GET_CACHE(re, gb) : 0;
1710                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1711                             cf = VMUL4S(cf, vq, cb_idx, bits, sf + idx);
1712                         } while (len -= 4);
1713                     }
1714                     break;
1715
1716                 case 2:
1717                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1718                         float *cf = cfo;
1719                         int len = off_len;
1720
1721                         do {
1722                             int code;
1723                             unsigned cb_idx;
1724
1725                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1726                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1727                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1728                             cf = VMUL2(cf, vq, cb_idx, sf + idx);
1729                         } while (len -= 2);
1730                     }
1731                     break;
1732
1733                 case 3:
1734                 case 4:
1735                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1736                         float *cf = cfo;
1737                         int len = off_len;
1738
1739                         do {
1740                             int code;
1741                             unsigned nnz;
1742                             unsigned cb_idx;
1743                             unsigned sign;
1744
1745                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1746                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1747                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1748                             nnz = cb_idx >> 8 & 15;
1749                             sign = nnz ? SHOW_UBITS(re, gb, nnz) << (cb_idx >> 12) : 0;
1750                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1751                             cf = VMUL2S(cf, vq, cb_idx, sign, sf + idx);
1752                         } while (len -= 2);
1753                     }
1754                     break;
1755
1756                 default:
1757                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1758                         float *cf = cfo;
1759                         uint32_t *icf = (uint32_t *) cf;
1760                         int len = off_len;
1761
1762                         do {
1763                             int code;
1764                             unsigned nzt, nnz;
1765                             unsigned cb_idx;
1766                             uint32_t bits;
1767                             int j;
1768
1769                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1770                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1771
1772                             if (!code) {
1773                                 *icf++ = 0;
1774                                 *icf++ = 0;
1775                                 continue;
1776                             }
1777
1778                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1779                             nnz = cb_idx >> 12;
1780                             nzt = cb_idx >> 8;
1781                             bits = SHOW_UBITS(re, gb, nnz) << (32-nnz);
1782                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1783
1784                             for (j = 0; j < 2; j++) {
1785                                 if (nzt & 1<<j) {
1786                                     uint32_t b;
1787                                     int n;
1788                                     /* The total length of escape_sequence must be < 22 bits according
1789                                        to the specification (i.e. max is 111111110xxxxxxxxxxxx). */
1790                                     UPDATE_CACHE(re, gb);
1791                                     b = GET_CACHE(re, gb);
1792                                     b = 31 - av_log2(~b);
1793
1794                                     if (b > 8) {
1795                                         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in spectral data, ESC overflow\n");
1796                                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1797                                     }
1798
1799                                     SKIP_BITS(re, gb, b + 1);
1800                                     b += 4;
1801                                     n = (1 << b) + SHOW_UBITS(re, gb, b);
1802                                     LAST_SKIP_BITS(re, gb, b);
1803                                     *icf++ = cbrt_tab[n] | (bits & 1U<<31);
1804                                     bits <<= 1;
1805                                 } else {
1806                                     unsigned v = ((const uint32_t*)vq)[cb_idx & 15];
1807                                     *icf++ = (bits & 1U<<31) | v;
1808                                     bits <<= !!v;
1809                                 }
1810                                 cb_idx >>= 4;
1811                             }
1812                         } while (len -= 2);
1813
1814                         ac->fdsp->vector_fmul_scalar(cfo, cfo, sf[idx], off_len);
1815                     }
1816                 }
1817
1818                 CLOSE_READER(re, gb);
1819             }
1820         }
1821         coef += g_len << 7;
1822     }
1823
1824     if (pulse_present) {
1825         idx = 0;
1826         for (i = 0; i < pulse->num_pulse; i++) {
1827             float co = coef_base[ pulse->pos[i] ];
1828             while (offsets[idx + 1] <= pulse->pos[i])
1829                 idx++;
1830             if (band_type[idx] != NOISE_BT && sf[idx]) {
1831                 float ico = -pulse->amp[i];
1832                 if (co) {
1833                     co /= sf[idx];
1834                     ico = co / sqrtf(sqrtf(fabsf(co))) + (co > 0 ? -ico : ico);
1835                 }
1836                 coef_base[ pulse->pos[i] ] = cbrtf(fabsf(ico)) * ico * sf[idx];
1837             }
1838         }
1839     }
1840     return 0;
1841 }
1842
1843 static av_always_inline float flt16_round(float pf)
1844 {
1845     union av_intfloat32 tmp;
1846     tmp.f = pf;
1847     tmp.i = (tmp.i + 0x00008000U) & 0xFFFF0000U;
1848     return tmp.f;
1849 }
1850
1851 static av_always_inline float flt16_even(float pf)
1852 {
1853     union av_intfloat32 tmp;
1854     tmp.f = pf;
1855     tmp.i = (tmp.i + 0x00007FFFU + (tmp.i & 0x00010000U >> 16)) & 0xFFFF0000U;
1856     return tmp.f;
1857 }
1858
1859 static av_always_inline float flt16_trunc(float pf)
1860 {
1861     union av_intfloat32 pun;
1862     pun.f = pf;
1863     pun.i &= 0xFFFF0000U;
1864     return pun.f;
1865 }
1866
1867 static av_always_inline void predict(PredictorState *ps, float *coef,
1868                                      int output_enable)
1869 {
1870     const float a     = 0.953125; // 61.0 / 64
1871     const float alpha = 0.90625;  // 29.0 / 32
1872     float e0, e1;
1873     float pv;
1874     float k1, k2;
1875     float   r0 = ps->r0,     r1 = ps->r1;
1876     float cor0 = ps->cor0, cor1 = ps->cor1;
1877     float var0 = ps->var0, var1 = ps->var1;
1878
1879     k1 = var0 > 1 ? cor0 * flt16_even(a / var0) : 0;
1880     k2 = var1 > 1 ? cor1 * flt16_even(a / var1) : 0;
1881
1882     pv = flt16_round(k1 * r0 + k2 * r1);
1883     if (output_enable)
1884         *coef += pv;
1885
1886     e0 = *coef;
1887     e1 = e0 - k1 * r0;
1888
1889     ps->cor1 = flt16_trunc(alpha * cor1 + r1 * e1);
1890     ps->var1 = flt16_trunc(alpha * var1 + 0.5f * (r1 * r1 + e1 * e1));
1891     ps->cor0 = flt16_trunc(alpha * cor0 + r0 * e0);
1892     ps->var0 = flt16_trunc(alpha * var0 + 0.5f * (r0 * r0 + e0 * e0));
1893
1894     ps->r1 = flt16_trunc(a * (r0 - k1 * e0));
1895     ps->r0 = flt16_trunc(a * e0);
1896 }
1897
1898 /**
1899  * Apply AAC-Main style frequency domain prediction.
1900  */
1901 static void apply_prediction(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
1902 {
1903     int sfb, k;
1904
1905     if (!sce->ics.predictor_initialized) {
1906         reset_all_predictors(sce->predictor_state);
1907         sce->ics.predictor_initialized = 1;
1908     }
1909
1910     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1911         for (sfb = 0;
1912              sfb < ff_aac_pred_sfb_max[ac->oc[1].m4ac.sampling_index];
1913              sfb++) {
1914             for (k = sce->ics.swb_offset[sfb];
1915                  k < sce->ics.swb_offset[sfb + 1];
1916                  k++) {
1917                 predict(&sce->predictor_state[k], &sce->coeffs[k],
1918                         sce->ics.predictor_present &&
1919                         sce->ics.prediction_used[sfb]);
1920             }
1921         }
1922         if (sce->ics.predictor_reset_group)
1923             reset_predictor_group(sce->predictor_state,
1924                                   sce->ics.predictor_reset_group);
1925     } else
1926         reset_all_predictors(sce->predictor_state);
1927 }
1928
1929 /**
1930  * Decode an individual_channel_stream payload; reference: table 4.44.
1931  *
1932  * @param   common_window   Channels have independent [0], or shared [1], Individual Channel Stream information.
1933  * @param   scale_flag      scalable [1] or non-scalable [0] AAC (Unused until scalable AAC is implemented.)
1934  *
1935  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1936  */
1937 static int decode_ics(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce,
1938                       GetBitContext *gb, int common_window, int scale_flag)
1939 {
1940     Pulse pulse;
1941     TemporalNoiseShaping    *tns = &sce->tns;
1942     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
1943     float *out = sce->coeffs;
1944     int global_gain, eld_syntax, er_syntax, pulse_present = 0;
1945     int ret;
1946
1947     eld_syntax = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
1948     er_syntax  = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LC ||
1949                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LTP ||
1950                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LD ||
1951                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
1952
1953     /* This assignment is to silence a GCC warning about the variable being used
1954      * uninitialized when in fact it always is.
1955      */
1956     pulse.num_pulse = 0;
1957
1958     global_gain = get_bits(gb, 8);
1959
1960     if (!common_window && !scale_flag) {
1961         if (decode_ics_info(ac, ics, gb) < 0)
1962             return AVERROR_INVALIDDATA;
1963     }
1964
1965     if ((ret = decode_band_types(ac, sce->band_type,
1966                                  sce->band_type_run_end, gb, ics)) < 0)
1967         return ret;
1968     if ((ret = decode_scalefactors(ac, sce->sf, gb, global_gain, ics,
1969                                   sce->band_type, sce->band_type_run_end)) < 0)
1970         return ret;
1971
1972     pulse_present = 0;
1973     if (!scale_flag) {
1974         if (!eld_syntax && (pulse_present = get_bits1(gb))) {
1975             if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1976                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1977                        "Pulse tool not allowed in eight short sequence.\n");
1978                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1979             }
1980             if (decode_pulses(&pulse, gb, ics->swb_offset, ics->num_swb)) {
1981                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1982                        "Pulse data corrupt or invalid.\n");
1983                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1984             }
1985         }
1986         tns->present = get_bits1(gb);
1987         if (tns->present && !er_syntax)
1988             if (decode_tns(ac, tns, gb, ics) < 0)
1989                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1990         if (!eld_syntax && get_bits1(gb)) {
1991             avpriv_request_sample(ac->avctx, "SSR");
1992             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1993         }
1994         // I see no textual basis in the spec for this occurring after SSR gain
1995         // control, but this is what both reference and real implmentations do
1996         if (tns->present && er_syntax)
1997             if (decode_tns(ac, tns, gb, ics) < 0)
1998                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1999     }
2000
2001     if (decode_spectrum_and_dequant(ac, out, gb, sce->sf, pulse_present,
2002                                     &pulse, ics, sce->band_type) < 0)
2003         return AVERROR_INVALIDDATA;
2004
2005     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN && !common_window)
2006         apply_prediction(ac, sce);
2007
2008     return 0;
2009 }
2010
2011 /**
2012  * Mid/Side stereo decoding; reference: 4.6.8.1.3.
2013  */
2014 static void apply_mid_side_stereo(AACContext *ac, ChannelElement *cpe)
2015 {
2016     const IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[0].ics;
2017     float *ch0 = cpe->ch[0].coeffs;
2018     float *ch1 = cpe->ch[1].coeffs;
2019     int g, i, group, idx = 0;
2020     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2021     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2022         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
2023             if (cpe->ms_mask[idx] &&
2024                 cpe->ch[0].band_type[idx] < NOISE_BT &&
2025                 cpe->ch[1].band_type[idx] < NOISE_BT) {
2026                 for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++) {
2027                     ac->fdsp->butterflies_float(ch0 + group * 128 + offsets[i],
2028                                                ch1 + group * 128 + offsets[i],
2029                                                offsets[i+1] - offsets[i]);
2030                 }
2031             }
2032         }
2033         ch0 += ics->group_len[g] * 128;
2034         ch1 += ics->group_len[g] * 128;
2035     }
2036 }
2037
2038 /**
2039  * intensity stereo decoding; reference: 4.6.8.2.3
2040  *
2041  * @param   ms_present  Indicates mid/side stereo presence. [0] mask is all 0s;
2042  *                      [1] mask is decoded from bitstream; [2] mask is all 1s;
2043  *                      [3] reserved for scalable AAC
2044  */
2045 static void apply_intensity_stereo(AACContext *ac,
2046                                    ChannelElement *cpe, int ms_present)
2047 {
2048     const IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[1].ics;
2049     SingleChannelElement         *sce1 = &cpe->ch[1];
2050     float *coef0 = cpe->ch[0].coeffs, *coef1 = cpe->ch[1].coeffs;
2051     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2052     int g, group, i, idx = 0;
2053     int c;
2054     float scale;
2055     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2056         for (i = 0; i < ics->max_sfb;) {
2057             if (sce1->band_type[idx] == INTENSITY_BT ||
2058                 sce1->band_type[idx] == INTENSITY_BT2) {
2059                 const int bt_run_end = sce1->band_type_run_end[idx];
2060                 for (; i < bt_run_end; i++, idx++) {
2061                     c = -1 + 2 * (sce1->band_type[idx] - 14);
2062                     if (ms_present)
2063                         c *= 1 - 2 * cpe->ms_mask[idx];
2064                     scale = c * sce1->sf[idx];
2065                     for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++)
2066                         ac->fdsp->vector_fmul_scalar(coef1 + group * 128 + offsets[i],
2067                                                     coef0 + group * 128 + offsets[i],
2068                                                     scale,
2069                                                     offsets[i + 1] - offsets[i]);
2070                 }
2071             } else {
2072                 int bt_run_end = sce1->band_type_run_end[idx];
2073                 idx += bt_run_end - i;
2074                 i    = bt_run_end;
2075             }
2076         }
2077         coef0 += ics->group_len[g] * 128;
2078         coef1 += ics->group_len[g] * 128;
2079     }
2080 }
2081
2082 /**
2083  * Decode a channel_pair_element; reference: table 4.4.
2084  *
2085  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
2086  */
2087 static int decode_cpe(AACContext *ac, GetBitContext *gb, ChannelElement *cpe)
2088 {
2089     int i, ret, common_window, ms_present = 0;
2090     int eld_syntax = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
2091
2092     common_window = eld_syntax || get_bits1(gb);
2093     if (common_window) {
2094         if (decode_ics_info(ac, &cpe->ch[0].ics, gb))
2095             return AVERROR_INVALIDDATA;
2096         i = cpe->ch[1].ics.use_kb_window[0];
2097         cpe->ch[1].ics = cpe->ch[0].ics;
2098         cpe->ch[1].ics.use_kb_window[1] = i;
2099         if (cpe->ch[1].ics.predictor_present &&
2100             (ac->oc[1].m4ac.object_type != AOT_AAC_MAIN))
2101             if ((cpe->ch[1].ics.ltp.present = get_bits(gb, 1)))
2102                 decode_ltp(&cpe->ch[1].ics.ltp, gb, cpe->ch[1].ics.max_sfb);
2103         ms_present = get_bits(gb, 2);
2104         if (ms_present == 3) {
2105             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "ms_present = 3 is reserved.\n");
2106             return AVERROR_INVALIDDATA;
2107         } else if (ms_present)
2108             decode_mid_side_stereo(cpe, gb, ms_present);
2109     }
2110     if ((ret = decode_ics(ac, &cpe->ch[0], gb, common_window, 0)))
2111         return ret;
2112     if ((ret = decode_ics(ac, &cpe->ch[1], gb, common_window, 0)))
2113         return ret;
2114
2115     if (common_window) {
2116         if (ms_present)
2117             apply_mid_side_stereo(ac, cpe);
2118         if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN) {
2119             apply_prediction(ac, &cpe->ch[0]);
2120             apply_prediction(ac, &cpe->ch[1]);
2121         }
2122     }
2123
2124     apply_intensity_stereo(ac, cpe, ms_present);
2125     return 0;
2126 }
2127
2128 static const float cce_scale[] = {
2129     1.09050773266525765921, //2^(1/8)
2130     1.18920711500272106672, //2^(1/4)
2131     M_SQRT2,
2132     2,
2133 };
2134
2135 /**
2136  * Decode coupling_channel_element; reference: table 4.8.
2137  *
2138  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
2139  */
2140 static int decode_cce(AACContext *ac, GetBitContext *gb, ChannelElement *che)
2141 {
2142     int num_gain = 0;
2143     int c, g, sfb, ret;
2144     int sign;
2145     float scale;
2146     SingleChannelElement *sce = &che->ch[0];
2147     ChannelCoupling     *coup = &che->coup;
2148
2149     coup->coupling_point = 2 * get_bits1(gb);
2150     coup->num_coupled = get_bits(gb, 3);
2151     for (c = 0; c <= coup->num_coupled; c++) {
2152         num_gain++;
2153         coup->type[c] = get_bits1(gb) ? TYPE_CPE : TYPE_SCE;
2154         coup->id_select[c] = get_bits(gb, 4);
2155         if (coup->type[c] == TYPE_CPE) {
2156             coup->ch_select[c] = get_bits(gb, 2);
2157             if (coup->ch_select[c] == 3)
2158                 num_gain++;
2159         } else
2160             coup->ch_select[c] = 2;
2161     }
2162     coup->coupling_point += get_bits1(gb) || (coup->coupling_point >> 1);
2163
2164     sign  = get_bits(gb, 1);
2165     scale = cce_scale[get_bits(gb, 2)];
2166
2167     if ((ret = decode_ics(ac, sce, gb, 0, 0)))
2168         return ret;
2169
2170     for (c = 0; c < num_gain; c++) {
2171         int idx  = 0;
2172         int cge  = 1;
2173         int gain = 0;
2174         float gain_cache = 1.0;
2175         if (c) {
2176             cge = coup->coupling_point == AFTER_IMDCT ? 1 : get_bits1(gb);
2177             gain = cge ? get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60: 0;
2178             gain_cache = powf(scale, -gain);
2179         }
2180         if (coup->coupling_point == AFTER_IMDCT) {
2181             coup->gain[c][0] = gain_cache;
2182         } else {
2183             for (g = 0; g < sce->ics.num_window_groups; g++) {
2184                 for (sfb = 0; sfb < sce->ics.max_sfb; sfb++, idx++) {
2185                     if (sce->band_type[idx] != ZERO_BT) {
2186                         if (!cge) {
2187                             int t = get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
2188                             if (t) {
2189                                 int s = 1;
2190                                 t = gain += t;
2191                                 if (sign) {
2192                                     s  -= 2 * (t & 0x1);
2193                                     t >>= 1;
2194                                 }
2195                                 gain_cache = powf(scale, -t) * s;
2196                             }
2197                         }
2198                         coup->gain[c][idx] = gain_cache;
2199                     }
2200                 }
2201             }
2202         }
2203     }
2204     return 0;
2205 }
2206
2207 /**
2208  * Parse whether channels are to be excluded from Dynamic Range Compression; reference: table 4.53.
2209  *
2210  * @return  Returns number of bytes consumed.
2211  */
2212 static int decode_drc_channel_exclusions(DynamicRangeControl *che_drc,
2213                                          GetBitContext *gb)
2214 {
2215     int i;
2216     int num_excl_chan = 0;
2217
2218     do {
2219         for (i = 0; i < 7; i++)
2220             che_drc->exclude_mask[num_excl_chan++] = get_bits1(gb);
2221     } while (num_excl_chan < MAX_CHANNELS - 7 && get_bits1(gb));
2222
2223     return num_excl_chan / 7;
2224 }
2225
2226 /**
2227  * Decode dynamic range information; reference: table 4.52.
2228  *
2229  * @return  Returns number of bytes consumed.
2230  */
2231 static int decode_dynamic_range(DynamicRangeControl *che_drc,
2232                                 GetBitContext *gb)
2233 {
2234     int n             = 1;
2235     int drc_num_bands = 1;
2236     int i;
2237
2238     /* pce_tag_present? */
2239     if (get_bits1(gb)) {
2240         che_drc->pce_instance_tag  = get_bits(gb, 4);
2241         skip_bits(gb, 4); // tag_reserved_bits
2242         n++;
2243     }
2244
2245     /* excluded_chns_present? */
2246     if (get_bits1(gb)) {
2247         n += decode_drc_channel_exclusions(che_drc, gb);
2248     }
2249
2250     /* drc_bands_present? */
2251     if (get_bits1(gb)) {
2252         che_drc->band_incr            = get_bits(gb, 4);
2253         che_drc->interpolation_scheme = get_bits(gb, 4);
2254         n++;
2255         drc_num_bands += che_drc->band_incr;
2256         for (i = 0; i < drc_num_bands; i++) {
2257             che_drc->band_top[i] = get_bits(gb, 8);
2258             n++;
2259         }
2260     }
2261
2262     /* prog_ref_level_present? */
2263     if (get_bits1(gb)) {
2264         che_drc->prog_ref_level = get_bits(gb, 7);
2265         skip_bits1(gb); // prog_ref_level_reserved_bits
2266         n++;
2267     }
2268
2269     for (i = 0; i < drc_num_bands; i++) {
2270         che_drc->dyn_rng_sgn[i] = get_bits1(gb);
2271         che_drc->dyn_rng_ctl[i] = get_bits(gb, 7);
2272         n++;
2273     }
2274
2275     return n;
2276 }
2277
2278 static int decode_fill(AACContext *ac, GetBitContext *gb, int len) {
2279     uint8_t buf[256];
2280     int i, major, minor;
2281
2282     if (len < 13+7*8)
2283         goto unknown;
2284
2285     get_bits(gb, 13); len -= 13;
2286
2287     for(i=0; i+1<sizeof(buf) && len>=8; i++, len-=8)
2288         buf[i] = get_bits(gb, 8);
2289
2290     buf[i] = 0;
2291     if (ac->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
2292         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "FILL:%s\n", buf);
2293
2294     if (sscanf(buf, "libfaac %d.%d", &major, &minor) == 2){
2295         ac->avctx->internal->skip_samples = 1024;
2296     }
2297
2298 unknown:
2299     skip_bits_long(gb, len);
2300
2301     return 0;
2302 }
2303
2304 /**
2305  * Decode extension data (incomplete); reference: table 4.51.
2306  *
2307  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
2308  *
2309  * @return Returns number of bytes consumed
2310  */
2311 static int decode_extension_payload(AACContext *ac, GetBitContext *gb, int cnt,
2312                                     ChannelElement *che, enum RawDataBlockType elem_type)
2313 {
2314     int crc_flag = 0;
2315     int res = cnt;
2316     int type = get_bits(gb, 4);
2317
2318     if (ac->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
2319         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "extension type: %d len:%d\n", type, cnt);
2320
2321     switch (type) { // extension type
2322     case EXT_SBR_DATA_CRC:
2323         crc_flag++;
2324     case EXT_SBR_DATA:
2325         if (!che) {
2326             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR was found before the first channel element.\n");
2327             return res;
2328         } else if (!ac->oc[1].m4ac.sbr) {
2329             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR signaled to be not-present but was found in the bitstream.\n");
2330             skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2331             return res;
2332         } else if (ac->oc[1].m4ac.sbr == -1 && ac->oc[1].status == OC_LOCKED) {
2333             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Implicit SBR was found with a first occurrence after the first frame.\n");
2334             skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2335             return res;
2336         } else if (ac->oc[1].m4ac.ps == -1 && ac->oc[1].status < OC_LOCKED && ac->avctx->channels == 1) {
2337             ac->oc[1].m4ac.sbr = 1;
2338             ac->oc[1].m4ac.ps = 1;
2339             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE_V2;
2340             output_configure(ac, ac->oc[1].layout_map, ac->oc[1].layout_map_tags,
2341                              ac->oc[1].status, 1);
2342         } else {
2343             ac->oc[1].m4ac.sbr = 1;
2344             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE;
2345         }
2346         res = ff_decode_sbr_extension(ac, &che->sbr, gb, crc_flag, cnt, elem_type);
2347         break;
2348     case EXT_DYNAMIC_RANGE:
2349         res = decode_dynamic_range(&ac->che_drc, gb);
2350         break;
2351     case EXT_FILL:
2352         decode_fill(ac, gb, 8 * cnt - 4);
2353         break;
2354     case EXT_FILL_DATA:
2355     case EXT_DATA_ELEMENT:
2356     default:
2357         skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2358         break;
2359     };
2360     return res;
2361 }
2362
2363 /**
2364  * Decode Temporal Noise Shaping filter coefficients and apply all-pole filters; reference: 4.6.9.3.
2365  *
2366  * @param   decode  1 if tool is used normally, 0 if tool is used in LTP.
2367  * @param   coef    spectral coefficients
2368  */
2369 static void apply_tns(float coef[1024], TemporalNoiseShaping *tns,
2370                       IndividualChannelStream *ics, int decode)
2371 {
2372     const int mmm = FFMIN(ics->tns_max_bands, ics->max_sfb);
2373     int w, filt, m, i;
2374     int bottom, top, order, start, end, size, inc;
2375     float lpc[TNS_MAX_ORDER];
2376     float tmp[TNS_MAX_ORDER+1];
2377
2378     for (w = 0; w < ics->num_windows; w++) {
2379         bottom = ics->num_swb;
2380         for (filt = 0; filt < tns->n_filt[w]; filt++) {
2381             top    = bottom;
2382             bottom = FFMAX(0, top - tns->length[w][filt]);
2383             order  = tns->order[w][filt];
2384             if (order == 0)
2385                 continue;
2386
2387             // tns_decode_coef
2388             compute_lpc_coefs(tns->coef[w][filt], order, lpc, 0, 0, 0);
2389
2390             start = ics->swb_offset[FFMIN(bottom, mmm)];
2391             end   = ics->swb_offset[FFMIN(   top, mmm)];
2392             if ((size = end - start) <= 0)
2393                 continue;
2394             if (tns->direction[w][filt]) {
2395                 inc = -1;
2396                 start = end - 1;
2397             } else {
2398                 inc = 1;
2399             }
2400             start += w * 128;
2401
2402             if (decode) {
2403                 // ar filter
2404                 for (m = 0; m < size; m++, start += inc)
2405                     for (i = 1; i <= FFMIN(m, order); i++)
2406                         coef[start] -= coef[start - i * inc] * lpc[i - 1];
2407             } else {
2408                 // ma filter
2409                 for (m = 0; m < size; m++, start += inc) {
2410                     tmp[0] = coef[start];
2411                     for (i = 1; i <= FFMIN(m, order); i++)
2412                         coef[start] += tmp[i] * lpc[i - 1];
2413                     for (i = order; i > 0; i--)
2414                         tmp[i] = tmp[i - 1];
2415                 }
2416             }
2417         }
2418     }
2419 }
2420
2421 /**
2422  *  Apply windowing and MDCT to obtain the spectral
2423  *  coefficient from the predicted sample by LTP.
2424  */
2425 static void windowing_and_mdct_ltp(AACContext *ac, float *out,
2426                                    float *in, IndividualChannelStream *ics)
2427 {
2428     const float *lwindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2429     const float *swindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2430     const float *lwindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2431     const float *swindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2432
2433     if (ics->window_sequence[0] != LONG_STOP_SEQUENCE) {
2434         ac->fdsp->vector_fmul(in, in, lwindow_prev, 1024);
2435     } else {
2436         memset(in, 0, 448 * sizeof(float));
2437         ac->fdsp->vector_fmul(in + 448, in + 448, swindow_prev, 128);
2438     }
2439     if (ics->window_sequence[0] != LONG_START_SEQUENCE) {
2440         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(in + 1024, in + 1024, lwindow, 1024);
2441     } else {
2442         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(in + 1024 + 448, in + 1024 + 448, swindow, 128);
2443         memset(in + 1024 + 576, 0, 448 * sizeof(float));
2444     }
2445     ac->mdct_ltp.mdct_calc(&ac->mdct_ltp, out, in);
2446 }
2447
2448 /**
2449  * Apply the long term prediction
2450  */
2451 static void apply_ltp(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2452 {
2453     const LongTermPrediction *ltp = &sce->ics.ltp;
2454     const uint16_t *offsets = sce->ics.swb_offset;
2455     int i, sfb;
2456
2457     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2458         float *predTime = sce->ret;
2459         float *predFreq = ac->buf_mdct;
2460         int16_t num_samples = 2048;
2461
2462         if (ltp->lag < 1024)
2463             num_samples = ltp->lag + 1024;
2464         for (i = 0; i < num_samples; i++)
2465             predTime[i] = sce->ltp_state[i + 2048 - ltp->lag] * ltp->coef;
2466         memset(&predTime[i], 0, (2048 - i) * sizeof(float));
2467
2468         ac->windowing_and_mdct_ltp(ac, predFreq, predTime, &sce->ics);
2469
2470         if (sce->tns.present)
2471             ac->apply_tns(predFreq, &sce->tns, &sce->ics, 0);
2472
2473         for (sfb = 0; sfb < FFMIN(sce->ics.max_sfb, MAX_LTP_LONG_SFB); sfb++)
2474             if (ltp->used[sfb])
2475                 for (i = offsets[sfb]; i < offsets[sfb + 1]; i++)
2476                     sce->coeffs[i] += predFreq[i];
2477     }
2478 }
2479
2480 /**
2481  * Update the LTP buffer for next frame
2482  */
2483 static void update_ltp(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2484 {
2485     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2486     float *saved     = sce->saved;
2487     float *saved_ltp = sce->coeffs;
2488     const float *lwindow = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2489     const float *swindow = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2490     int i;
2491
2492     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2493         memcpy(saved_ltp,       saved, 512 * sizeof(float));
2494         memset(saved_ltp + 576, 0,     448 * sizeof(float));
2495         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp + 448, ac->buf_mdct + 960,     &swindow[64],      64);
2496         for (i = 0; i < 64; i++)
2497             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * swindow[63 - i];
2498     } else if (ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE) {
2499         memcpy(saved_ltp,       ac->buf_mdct + 512, 448 * sizeof(float));
2500         memset(saved_ltp + 576, 0,                  448 * sizeof(float));
2501         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp + 448, ac->buf_mdct + 960,     &swindow[64],      64);
2502         for (i = 0; i < 64; i++)
2503             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * swindow[63 - i];
2504     } else { // LONG_STOP or ONLY_LONG
2505         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp,       ac->buf_mdct + 512,     &lwindow[512],     512);
2506         for (i = 0; i < 512; i++)
2507             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * lwindow[511 - i];
2508     }
2509
2510     memcpy(sce->ltp_state,      sce->ltp_state+1024, 1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2511     memcpy(sce->ltp_state+1024, sce->ret,            1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2512     memcpy(sce->ltp_state+2048, saved_ltp,           1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2513 }
2514
2515 /**
2516  * Conduct IMDCT and windowing.
2517  */
2518 static void imdct_and_windowing(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2519 {
2520     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2521     float *in    = sce->coeffs;
2522     float *out   = sce->ret;
2523     float *saved = sce->saved;
2524     const float *swindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2525     const float *lwindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2526     const float *swindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2527     float *buf  = ac->buf_mdct;
2528     float *temp = ac->temp;
2529     int i;
2530
2531     // imdct
2532     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2533         for (i = 0; i < 1024; i += 128)
2534             ac->mdct_small.imdct_half(&ac->mdct_small, buf + i, in + i);
2535     } else
2536         ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct, buf, in);
2537
2538     /* window overlapping
2539      * NOTE: To simplify the overlapping code, all 'meaningless' short to long
2540      * and long to short transitions are considered to be short to short
2541      * transitions. This leaves just two cases (long to long and short to short)
2542      * with a little special sauce for EIGHT_SHORT_SEQUENCE.
2543      */
2544     if ((ics->window_sequence[1] == ONLY_LONG_SEQUENCE || ics->window_sequence[1] == LONG_STOP_SEQUENCE) &&
2545             (ics->window_sequence[0] == ONLY_LONG_SEQUENCE || ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE)) {
2546         ac->fdsp->vector_fmul_window(    out,               saved,            buf,         lwindow_prev, 512);
2547     } else {
2548         memcpy(                         out,               saved,            448 * sizeof(float));
2549
2550         if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2551             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 0*128, saved + 448,      buf + 0*128, swindow_prev, 64);
2552             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 1*128, buf + 0*128 + 64, buf + 1*128, swindow,      64);
2553             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 2*128, buf + 1*128 + 64, buf + 2*128, swindow,      64);
2554             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 3*128, buf + 2*128 + 64, buf + 3*128, swindow,      64);
2555             ac->fdsp->vector_fmul_window(temp,              buf + 3*128 + 64, buf + 4*128, swindow,      64);
2556             memcpy(                     out + 448 + 4*128, temp, 64 * sizeof(float));
2557         } else {
2558             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448,         saved + 448,      buf,         swindow_prev, 64);
2559             memcpy(                     out + 576,         buf + 64,         448 * sizeof(float));
2560         }
2561     }
2562
2563     // buffer update
2564     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2565         memcpy(                     saved,       temp + 64,         64 * sizeof(float));
2566         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 64,  buf + 4*128 + 64, buf + 5*128, swindow, 64);
2567         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 192, buf + 5*128 + 64, buf + 6*128, swindow, 64);
2568         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 320, buf + 6*128 + 64, buf + 7*128, swindow, 64);
2569         memcpy(                     saved + 448, buf + 7*128 + 64,  64 * sizeof(float));
2570     } else if (ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE) {
2571         memcpy(                     saved,       buf + 512,        448 * sizeof(float));
2572         memcpy(                     saved + 448, buf + 7*128 + 64,  64 * sizeof(float));
2573     } else { // LONG_STOP or ONLY_LONG
2574         memcpy(                     saved,       buf + 512,        512 * sizeof(float));
2575     }
2576 }
2577
2578 static void imdct_and_windowing_ld(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2579 {
2580     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2581     float *in    = sce->coeffs;
2582     float *out   = sce->ret;
2583     float *saved = sce->saved;
2584     float *buf  = ac->buf_mdct;
2585
2586     // imdct
2587     ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct_ld, buf, in);
2588
2589     // window overlapping
2590     if (ics->use_kb_window[1]) {
2591         // AAC LD uses a low overlap sine window instead of a KBD window
2592         memcpy(out, saved, 192 * sizeof(float));
2593         ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 192, saved + 192, buf, ff_sine_128, 64);
2594         memcpy(                     out + 320, buf + 64, 192 * sizeof(float));
2595     } else {
2596         ac->fdsp->vector_fmul_window(out, saved, buf, ff_sine_512, 256);
2597     }
2598
2599     // buffer update
2600     memcpy(saved, buf + 256, 256 * sizeof(float));
2601 }
2602
2603 static void imdct_and_windowing_eld(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2604 {
2605     float *in    = sce->coeffs;
2606     float *out   = sce->ret;
2607     float *saved = sce->saved;
2608     float *buf  = ac->buf_mdct;
2609     int i;
2610     const int n  = ac->oc[1].m4ac.frame_length_short ? 480 : 512;
2611     const int n2 = n >> 1;
2612     const int n4 = n >> 2;
2613     const float *const window = n == 480 ? ff_aac_eld_window_480 :
2614                                            ff_aac_eld_window_512;
2615
2616     // Inverse transform, mapped to the conventional IMDCT by
2617     // Chivukula, R.K.; Reznik, Y.A.; Devarajan, V.,
2618     // "Efficient algorithms for MPEG-4 AAC-ELD, AAC-LD and AAC-LC filterbanks,"
2619     // International Conference on Audio, Language and Image Processing, ICALIP 2008.
2620     // URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4590245&isnumber=4589950
2621     for (i = 0; i < n2; i+=2) {
2622         float temp;
2623         temp =  in[i    ]; in[i    ] = -in[n - 1 - i]; in[n - 1 - i] = temp;
2624         temp = -in[i + 1]; in[i + 1] =  in[n - 2 - i]; in[n - 2 - i] = temp;
2625     }
2626     if (n == 480)
2627         ac->mdct480->imdct_half(ac->mdct480, buf, in, 1, -1.f/(16*1024*960));
2628     else
2629         ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct_ld, buf, in);
2630     for (i = 0; i < n; i+=2) {
2631         buf[i] = -buf[i];
2632     }
2633     // Like with the regular IMDCT at this point we still have the middle half
2634     // of a transform but with even symmetry on the left and odd symmetry on
2635     // the right
2636
2637     // window overlapping
2638     // The spec says to use samples [0..511] but the reference decoder uses
2639     // samples [128..639].
2640     for (i = n4; i < n2; i ++) {
2641         out[i - n4] =    buf[n2 - 1 - i]       * window[i       - n4] +
2642                        saved[      i + n2]     * window[i +   n - n4] +
2643                       -saved[  n + n2 - 1 - i] * window[i + 2*n - n4] +
2644                       -saved[2*n + n2 + i]     * window[i + 3*n - n4];
2645     }
2646     for (i = 0; i < n2; i ++) {
2647         out[n4 + i] =    buf[i]               * window[i + n2       - n4] +
2648                       -saved[      n - 1 - i] * window[i + n2 +   n - n4] +
2649                       -saved[  n + i]         * window[i + n2 + 2*n - n4] +
2650                        saved[2*n + n - 1 - i] * window[i + n2 + 3*n - n4];
2651     }
2652     for (i = 0; i < n4; i ++) {
2653         out[n2 + n4 + i] =    buf[      i + n2]     * window[i +   n - n4] +
2654                            -saved[      n2 - 1 - i] * window[i + 2*n - n4] +
2655                            -saved[  n + n2 + i]     * window[i + 3*n - n4];
2656     }
2657
2658     // buffer update
2659     memmove(saved + n, saved, 2 * n * sizeof(float));
2660     memcpy( saved,       buf,     n * sizeof(float));
2661 }
2662
2663 /**
2664  * Apply dependent channel coupling (applied before IMDCT).
2665  *
2666  * @param   index   index into coupling gain array
2667  */
2668 static void apply_dependent_coupling(AACContext *ac,
2669                                      SingleChannelElement *target,
2670                                      ChannelElement *cce, int index)
2671 {
2672     IndividualChannelStream *ics = &cce->ch[0].ics;
2673     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2674     float *dest = target->coeffs;
2675     const float *src = cce->ch[0].coeffs;
2676     int g, i, group, k, idx = 0;
2677     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP) {
2678         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
2679                "Dependent coupling is not supported together with LTP\n");
2680         return;
2681     }
2682     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2683         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
2684             if (cce->ch[0].band_type[idx] != ZERO_BT) {
2685                 const float gain = cce->coup.gain[index][idx];
2686                 for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++) {
2687                     for (k = offsets[i]; k < offsets[i + 1]; k++) {
2688                         // FIXME: SIMDify
2689                         dest[group * 128 + k] += gain * src[group * 128 + k];
2690                     }
2691                 }
2692             }
2693         }
2694         dest += ics->group_len[g] * 128;
2695         src  += ics->group_len[g] * 128;
2696     }
2697 }
2698
2699 /**
2700  * Apply independent channel coupling (applied after IMDCT).
2701  *
2702  * @param   index   index into coupling gain array
2703  */
2704 static void apply_independent_coupling(AACContext *ac,
2705                                        SingleChannelElement *target,
2706                                        ChannelElement *cce, int index)
2707 {
2708     int i;
2709     const float gain = cce->coup.gain[index][0];
2710     const float *src = cce->ch[0].ret;
2711     float *dest = target->ret;
2712     const int len = 1024 << (ac->oc[1].m4ac.sbr == 1);
2713
2714     for (i = 0; i < len; i++)
2715         dest[i] += gain * src[i];
2716 }
2717
2718 /**
2719  * channel coupling transformation interface
2720  *
2721  * @param   apply_coupling_method   pointer to (in)dependent coupling function
2722  */
2723 static void apply_channel_coupling(AACContext *ac, ChannelElement *cc,
2724                                    enum RawDataBlockType type, int elem_id,
2725                                    enum CouplingPoint coupling_point,
2726                                    void (*apply_coupling_method)(AACContext *ac, SingleChannelElement *target, ChannelElement *cce, int index))
2727 {
2728     int i, c;
2729
2730     for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
2731         ChannelElement *cce = ac->che[TYPE_CCE][i];
2732         int index = 0;
2733
2734         if (cce && cce->coup.coupling_point == coupling_point) {
2735             ChannelCoupling *coup = &cce->coup;
2736
2737             for (c = 0; c <= coup->num_coupled; c++) {
2738                 if (coup->type[c] == type && coup->id_select[c] == elem_id) {
2739                     if (coup->ch_select[c] != 1) {
2740                         apply_coupling_method(ac, &cc->ch[0], cce, index);
2741                         if (coup->ch_select[c] != 0)
2742                             index++;
2743                     }
2744                     if (coup->ch_select[c] != 2)
2745                         apply_coupling_method(ac, &cc->ch[1], cce, index++);
2746                 } else
2747                     index += 1 + (coup->ch_select[c] == 3);
2748             }
2749         }
2750     }
2751 }
2752
2753 /**
2754  * Convert spectral data to float samples, applying all supported tools as appropriate.
2755  */
2756 static void spectral_to_sample(AACContext *ac)
2757 {
2758     int i, type;
2759     void (*imdct_and_window)(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce);
2760     switch (ac->oc[1].m4ac.object_type) {
2761     case AOT_ER_AAC_LD:
2762         imdct_and_window = imdct_and_windowing_ld;
2763         break;
2764     case AOT_ER_AAC_ELD:
2765         imdct_and_window = imdct_and_windowing_eld;
2766         break;
2767     default:
2768         imdct_and_window = ac->imdct_and_windowing;
2769     }
2770     for (type = 3; type >= 0; type--) {
2771         for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
2772             ChannelElement *che = ac->che[type][i];
2773             if (che && che->present) {
2774                 if (type <= TYPE_CPE)
2775                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, BEFORE_TNS, apply_dependent_coupling);
2776                 if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP) {
2777                     if (che->ch[0].ics.predictor_present) {
2778                         if (che->ch[0].ics.ltp.present)
2779                             ac->apply_ltp(ac, &che->ch[0]);
2780                         if (che->ch[1].ics.ltp.present && type == TYPE_CPE)
2781                             ac->apply_ltp(ac, &che->ch[1]);
2782                     }
2783                 }
2784                 if (che->ch[0].tns.present)
2785                     ac->apply_tns(che->ch[0].coeffs, &che->ch[0].tns, &che->ch[0].ics, 1);
2786                 if (che->ch[1].tns.present)
2787                     ac->apply_tns(che->ch[1].coeffs, &che->ch[1].tns, &che->ch[1].ics, 1);
2788                 if (type <= TYPE_CPE)
2789                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, BETWEEN_TNS_AND_IMDCT, apply_dependent_coupling);
2790                 if (type != TYPE_CCE || che->coup.coupling_point == AFTER_IMDCT) {
2791                     imdct_and_window(ac, &che->ch[0]);
2792                     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP)
2793                         ac->update_ltp(ac, &che->ch[0]);
2794                     if (type == TYPE_CPE) {
2795                         imdct_and_window(ac, &che->ch[1]);
2796                         if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP)
2797                             ac->update_ltp(ac, &che->ch[1]);
2798                     }
2799                     if (ac->oc[1].m4ac.sbr > 0) {
2800                         ff_sbr_apply(ac, &che->sbr, type, che->ch[0].ret, che->ch[1].ret);
2801                     }
2802                 }
2803                 if (type <= TYPE_CCE)
2804                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, AFTER_IMDCT, apply_independent_coupling);
2805                 che->present = 0;
2806             } else if (che) {
2807                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "ChannelElement %d.%d missing \n", type, i);
2808             }
2809         }
2810     }
2811 }
2812
2813 static int parse_adts_frame_header(AACContext *ac, GetBitContext *gb)
2814 {
2815     int size;
2816     AACADTSHeaderInfo hdr_info;
2817     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
2818     int layout_map_tags, ret;
2819
2820     size = avpriv_aac_parse_header(gb, &hdr_info);
2821     if (size > 0) {
2822         if (!ac->warned_num_aac_frames && hdr_info.num_aac_frames != 1) {
2823             // This is 2 for "VLB " audio in NSV files.
2824             // See samples/nsv/vlb_audio.
2825             avpriv_report_missing_feature(ac->avctx,
2826                                           "More than one AAC RDB per ADTS frame");
2827             ac->warned_num_aac_frames = 1;
2828         }
2829         push_output_configuration(ac);
2830         if (hdr_info.chan_config) {
2831             ac->oc[1].m4ac.chan_config = hdr_info.chan_config;
2832             if ((ret = set_default_channel_config(ac->avctx,
2833                                                   layout_map,
2834                                                   &layout_map_tags,
2835                                                   hdr_info.chan_config)) < 0)
2836                 return ret;
2837             if ((ret = output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
2838                                         FFMAX(ac->oc[1].status,
2839                                               OC_TRIAL_FRAME), 0)) < 0)
2840                 return ret;
2841         } else {
2842             ac->oc[1].m4ac.chan_config = 0;
2843             /**
2844              * dual mono frames in Japanese DTV can have chan_config 0
2845              * WITHOUT specifying PCE.
2846              *  thus, set dual mono as default.
2847              */
2848             if (ac->dmono_mode && ac->oc[0].status == OC_NONE) {
2849                 layout_map_tags = 2;
2850                 layout_map[0][0] = layout_map[1][0] = TYPE_SCE;
2851                 layout_map[0][2] = layout_map[1][2] = AAC_CHANNEL_FRONT;
2852                 layout_map[0][1] = 0;
2853                 layout_map[1][1] = 1;
2854                 if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
2855                                      OC_TRIAL_FRAME, 0))
2856                     return -7;
2857             }
2858         }
2859         ac->oc[1].m4ac.sample_rate     = hdr_info.sample_rate;
2860         ac->oc[1].m4ac.sampling_index  = hdr_info.sampling_index;
2861         ac->oc[1].m4ac.object_type     = hdr_info.object_type;
2862         ac->oc[1].m4ac.frame_length_short = 0;
2863         if (ac->oc[0].status != OC_LOCKED ||
2864             ac->oc[0].m4ac.chan_config != hdr_info.chan_config ||
2865             ac->oc[0].m4ac.sample_rate != hdr_info.sample_rate) {
2866             ac->oc[1].m4ac.sbr = -1;
2867             ac->oc[1].m4ac.ps  = -1;
2868         }
2869         if (!hdr_info.crc_absent)
2870             skip_bits(gb, 16);
2871     }
2872     return size;
2873 }
2874
2875 static int aac_decode_er_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
2876                                int *got_frame_ptr, GetBitContext *gb)
2877 {
2878     AACContext *ac = avctx->priv_data;
2879     const MPEG4AudioConfig *const m4ac = &ac->oc[1].m4ac;
2880     ChannelElement *che;
2881     int err, i;
2882     int samples = m4ac->frame_length_short ? 960 : 1024;
2883     int chan_config = m4ac->chan_config;
2884     int aot = m4ac->object_type;
2885
2886     if (aot == AOT_ER_AAC_LD || aot == AOT_ER_AAC_ELD)
2887         samples >>= 1;
2888
2889     ac->frame = data;
2890
2891     if ((err = frame_configure_elements(avctx)) < 0)
2892         return err;
2893
2894     // The FF_PROFILE_AAC_* defines are all object_type - 1
2895     // This may lead to an undefined profile being signaled
2896     ac->avctx->profile = aot - 1;
2897
2898     ac->tags_mapped = 0;
2899
2900     if (chan_config < 0 || chan_config >= 8) {
2901         avpriv_request_sample(avctx, "Unknown ER channel configuration %d",
2902                               chan_config);
2903         return AVERROR_INVALIDDATA;
2904     }
2905     for (i = 0; i < tags_per_config[chan_config]; i++) {
2906         const int elem_type = aac_channel_layout_map[chan_config-1][i][0];
2907         const int elem_id   = aac_channel_layout_map[chan_config-1][i][1];
2908         if (!(che=get_che(ac, elem_type, elem_id))) {
2909             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
2910                    "channel element %d.%d is not allocated\n",
2911                    elem_type, elem_id);
2912             return AVERROR_INVALIDDATA;
2913         }
2914         che->present = 1;
2915         if (aot != AOT_ER_AAC_ELD)
2916             skip_bits(gb, 4);
2917         switch (elem_type) {
2918         case TYPE_SCE:
2919             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2920             break;
2921         case TYPE_CPE:
2922             err = decode_cpe(ac, gb, che);
2923             break;
2924         case TYPE_LFE:
2925             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2926             break;
2927         }
2928         if (err < 0)
2929             return err;
2930     }
2931
2932     spectral_to_sample(ac);
2933
2934     ac->frame->nb_samples = samples;
2935     ac->frame->sample_rate = avctx->sample_rate;
2936     *got_frame_ptr = 1;
2937
2938     skip_bits_long(gb, get_bits_left(gb));
2939     return 0;
2940 }
2941
2942 static int aac_decode_frame_int(AVCodecContext *avctx, void *data,
2943                                 int *got_frame_ptr, GetBitContext *gb, AVPacket *avpkt)
2944 {
2945     AACContext *ac = avctx->priv_data;
2946     ChannelElement *che = NULL, *che_prev = NULL;
2947     enum RawDataBlockType elem_type, elem_type_prev = TYPE_END;
2948     int err, elem_id;
2949     int samples = 0, multiplier, audio_found = 0, pce_found = 0;
2950     int is_dmono, sce_count = 0;
2951
2952     ac->frame = data;
2953
2954     if (show_bits(gb, 12) == 0xfff) {
2955         if ((err = parse_adts_frame_header(ac, gb)) < 0) {
2956             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding AAC frame header.\n");
2957             goto fail;
2958         }
2959         if (ac->oc[1].m4ac.sampling_index > 12) {
2960             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid sampling rate index %d\n", ac->oc[1].m4ac.sampling_index);
2961             err = AVERROR_INVALIDDATA;
2962             goto fail;
2963         }
2964     }
2965
2966     if ((err = frame_configure_elements(avctx)) < 0)
2967         goto fail;
2968
2969     // The FF_PROFILE_AAC_* defines are all object_type - 1
2970     // This may lead to an undefined profile being signaled
2971     ac->avctx->profile = ac->oc[1].m4ac.object_type - 1;
2972
2973     ac->tags_mapped = 0;
2974     // parse
2975     while ((elem_type = get_bits(gb, 3)) != TYPE_END) {
2976         elem_id = get_bits(gb, 4);
2977
2978         if (avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
2979             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Elem type:%x id:%x\n", elem_type, elem_id);
2980
2981         if (elem_type < TYPE_DSE) {
2982             if (!(che=get_che(ac, elem_type, elem_id))) {
2983                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "channel element %d.%d is not allocated\n",
2984                        elem_type, elem_id);
2985                 err = AVERROR_INVALIDDATA;
2986                 goto fail;
2987             }
2988             samples = 1024;
2989             che->present = 1;
2990         }
2991
2992         switch (elem_type) {
2993
2994         case TYPE_SCE:
2995             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2996             audio_found = 1;
2997             sce_count++;
2998             break;
2999
3000         case TYPE_CPE:
3001             err = decode_cpe(ac, gb, che);
3002             audio_found = 1;
3003             break;
3004
3005         case TYPE_CCE:
3006             err = decode_cce(ac, gb, che);
3007             break;
3008
3009         case TYPE_LFE:
3010             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
3011             audio_found = 1;
3012             break;
3013
3014         case TYPE_DSE:
3015             err = skip_data_stream_element(ac, gb);
3016             break;
3017
3018         case TYPE_PCE: {
3019             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
3020             int tags;
3021             push_output_configuration(ac);
3022             tags = decode_pce(avctx, &ac->oc[1].m4ac, layout_map, gb);
3023             if (tags < 0) {
3024                 err = tags;
3025                 break;
3026             }
3027             if (pce_found) {
3028                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
3029                        "Not evaluating a further program_config_element as this construct is dubious at best.\n");
3030             } else {
3031                 err = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_TRIAL_PCE, 1);
3032                 if (!err)
3033                     ac->oc[1].m4ac.chan_config = 0;
3034                 pce_found = 1;
3035             }
3036             break;
3037         }
3038
3039         case TYPE_FIL:
3040             if (elem_id == 15)
3041                 elem_id += get_bits(gb, 8) - 1;
3042             if (get_bits_left(gb) < 8 * elem_id) {
3043                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "TYPE_FIL: "overread_err);
3044                     err = AVERROR_INVALIDDATA;
3045                     goto fail;
3046             }
3047             while (elem_id > 0)
3048                 elem_id -= decode_extension_payload(ac, gb, elem_id, che_prev, elem_type_prev);
3049             err = 0; /* FIXME */
3050             break;
3051
3052         default:
3053             err = AVERROR_BUG; /* should not happen, but keeps compiler happy */
3054             break;
3055         }
3056
3057         che_prev       = che;
3058         elem_type_prev = elem_type;
3059
3060         if (err)
3061             goto fail;
3062
3063         if (get_bits_left(gb) < 3) {
3064             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, overread_err);
3065             err = AVERROR_INVALIDDATA;
3066             goto fail;
3067         }
3068     }
3069
3070     spectral_to_sample(ac);
3071
3072     multiplier = (ac->oc[1].m4ac.sbr == 1) ? ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate > ac->oc[1].m4ac.sample_rate : 0;
3073     samples <<= multiplier;
3074
3075     if (ac->oc[1].status && audio_found) {
3076         avctx->sample_rate = ac->oc[1].m4ac.sample_rate << multiplier;
3077         avctx->frame_size = samples;
3078         ac->oc[1].status = OC_LOCKED;
3079     }
3080
3081     if (multiplier) {
3082         int side_size;
3083         const uint8_t *side = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES, &side_size);
3084         if (side && side_size>=4)
3085             AV_WL32(side, 2*AV_RL32(side));
3086     }
3087
3088     if (!ac->frame->data[0] && samples) {
3089         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame data found\n");
3090         err = AVERROR_INVALIDDATA;
3091         goto fail;
3092     }
3093
3094     if (samples) {
3095         ac->frame->nb_samples = samples;
3096         ac->frame->sample_rate = avctx->sample_rate;
3097     } else
3098         av_frame_unref(ac->frame);
3099     *got_frame_ptr = !!samples;
3100
3101     /* for dual-mono audio (SCE + SCE) */
3102     is_dmono = ac->dmono_mode && sce_count == 2 &&
3103                ac->oc[1].channel_layout == (AV_CH_FRONT_LEFT | AV_CH_FRONT_RIGHT);
3104     if (is_dmono) {
3105         if (ac->dmono_mode == 1)
3106             ((AVFrame *)data)->data[1] =((AVFrame *)data)->data[0];
3107         else if (ac->dmono_mode == 2)
3108             ((AVFrame *)data)->data[0] =((AVFrame *)data)->data[1];
3109     }
3110
3111     return 0;
3112 fail:
3113     pop_output_configuration(ac);
3114     return err;
3115 }
3116
3117 static int aac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
3118                             int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
3119 {
3120     AACContext *ac = avctx->priv_data;
3121     const uint8_t *buf = avpkt->data;
3122     int buf_size = avpkt->size;
3123     GetBitContext gb;
3124     int buf_consumed;
3125     int buf_offset;
3126     int err;
3127     int new_extradata_size;
3128     const uint8_t *new_extradata = av_packet_get_side_data(avpkt,
3129                                        AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA,
3130                                        &new_extradata_size);
3131     int jp_dualmono_size;
3132     const uint8_t *jp_dualmono   = av_packet_get_side_data(avpkt,
3133                                        AV_PKT_DATA_JP_DUALMONO,
3134                                        &jp_dualmono_size);
3135
3136     if (new_extradata && 0) {
3137         av_free(avctx->extradata);
3138         avctx->extradata = av_mallocz(new_extradata_size +
3139                                       FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3140         if (!avctx->extradata)
3141             return AVERROR(ENOMEM);
3142         avctx->extradata_size = new_extradata_size;
3143         memcpy(avctx->extradata, new_extradata, new_extradata_size);
3144         push_output_configuration(ac);
3145         if (decode_audio_specific_config(ac, ac->avctx, &ac->oc[1].m4ac,
3146                                          avctx->extradata,
3147                                          avctx->extradata_size*8, 1) < 0) {
3148             pop_output_configuration(ac);
3149             return AVERROR_INVALIDDATA;
3150         }
3151     }
3152
3153     ac->dmono_mode = 0;
3154     if (jp_dualmono && jp_dualmono_size > 0)
3155         ac->dmono_mode =  1 + *jp_dualmono;
3156     if (ac->force_dmono_mode >= 0)
3157         ac->dmono_mode = ac->force_dmono_mode;
3158
3159     if (INT_MAX / 8 <= buf_size)
3160         return AVERROR_INVALIDDATA;
3161
3162     if ((err = init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8)) < 0)
3163         return err;
3164
3165     switch (ac->oc[1].m4ac.object_type) {
3166     case AOT_ER_AAC_LC:
3167     case AOT_ER_AAC_LTP:
3168     case AOT_ER_AAC_LD:
3169     case AOT_ER_AAC_ELD:
3170         err = aac_decode_er_frame(avctx, data, got_frame_ptr, &gb);
3171         break;
3172     default:
3173         err = aac_decode_frame_int(avctx, data, got_frame_ptr, &gb, avpkt);
3174     }
3175     if (err < 0)
3176         return err;
3177
3178     buf_consumed = (get_bits_count(&gb) + 7) >> 3;
3179     for (buf_offset = buf_consumed; buf_offset < buf_size; buf_offset++)
3180         if (buf[buf_offset])
3181             break;
3182
3183     return buf_size > buf_offset ? buf_consumed : buf_size;
3184 }
3185
3186 static av_cold int aac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
3187 {
3188     AACContext *ac = avctx->priv_data;
3189     int i, type;
3190
3191     for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
3192         for (type = 0; type < 4; type++) {
3193             if (ac->che[type][i])
3194                 ff_aac_sbr_ctx_close(&ac->che[type][i]->sbr);
3195             av_freep(&ac->che[type][i]);
3196         }
3197     }
3198
3199     ff_mdct_end(&ac->mdct);
3200     ff_mdct_end(&ac->mdct_small);
3201     ff_mdct_end(&ac->mdct_ld);
3202     ff_mdct_end(&ac->mdct_ltp);
3203     ff_imdct15_uninit(&ac->mdct480);
3204     av_freep(&ac->fdsp);
3205     return 0;
3206 }
3207
3208
3209 #define LOAS_SYNC_WORD   0x2b7       ///< 11 bits LOAS sync word
3210
3211 struct LATMContext {
3212     AACContext aac_ctx;     ///< containing AACContext
3213     int initialized;        ///< initialized after a valid extradata was seen
3214
3215     // parser data
3216     int audio_mux_version_A; ///< LATM syntax version
3217     int frame_length_type;   ///< 0/1 variable/fixed frame length
3218     int frame_length;        ///< frame length for fixed frame length
3219 };
3220
3221 static inline uint32_t latm_get_value(GetBitContext *b)
3222 {
3223     int length = get_bits(b, 2);
3224
3225     return get_bits_long(b, (length+1)*8);
3226 }
3227
3228 static int latm_decode_audio_specific_config(struct LATMContext *latmctx,
3229                                              GetBitContext *gb, int asclen)
3230 {
3231     AACContext *ac        = &latmctx->aac_ctx;
3232     AVCodecContext *avctx = ac->avctx;
3233     MPEG4AudioConfig m4ac = { 0 };
3234     int config_start_bit  = get_bits_count(gb);
3235     int sync_extension    = 0;
3236     int bits_consumed, esize;
3237
3238     if (asclen) {
3239         sync_extension = 1;
3240         asclen         = FFMIN(asclen, get_bits_left(gb));
3241     } else
3242         asclen         = get_bits_left(gb);
3243
3244     if (config_start_bit % 8) {
3245         avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx,
3246                               "Non-byte-aligned audio-specific config");
3247         return AVERROR_PATCHWELCOME;
3248     }
3249     if (asclen <= 0)
3250         return AVERROR_INVALIDDATA;
3251     bits_consumed = decode_audio_specific_config(NULL, avctx, &m4ac,
3252                                          gb->buffer + (config_start_bit / 8),
3253                                          asclen, sync_extension);
3254
3255     if (bits_consumed < 0)
3256         return AVERROR_INVALIDDATA;
3257
3258     if (!latmctx->initialized ||
3259         ac->oc[1].m4ac.sample_rate != m4ac.sample_rate ||
3260         ac->oc[1].m4ac.chan_config != m4ac.chan_config) {
3261
3262         if(latmctx->initialized) {
3263             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "audio config changed\n");
3264         } else {
3265             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "initializing latmctx\n");
3266         }
3267         latmctx->initialized = 0;
3268
3269         esize = (bits_consumed+7) / 8;
3270
3271         if (avctx->extradata_size < esize) {
3272             av_free(avctx->extradata);
3273             avctx->extradata = av_malloc(esize + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3274             if (!avctx->extradata)
3275                 return AVERROR(ENOMEM);
3276         }
3277
3278         avctx->extradata_size = esize;
3279         memcpy(avctx->extradata, gb->buffer + (config_start_bit/8), esize);
3280         memset(avctx->extradata+esize, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3281     }
3282     skip_bits_long(gb, bits_consumed);
3283
3284     return bits_consumed;
3285 }
3286
3287 static int read_stream_mux_config(struct LATMContext *latmctx,
3288                                   GetBitContext *gb)
3289 {
3290     int ret, audio_mux_version = get_bits(gb, 1);
3291
3292     latmctx->audio_mux_version_A = 0;
3293     if (audio_mux_version)
3294         latmctx->audio_mux_version_A = get_bits(gb, 1);
3295
3296     if (!latmctx->audio_mux_version_A) {
3297
3298         if (audio_mux_version)
3299             latm_get_value(gb);                 // taraFullness
3300
3301         skip_bits(gb, 1);                       // allStreamSameTimeFraming
3302         skip_bits(gb, 6);                       // numSubFrames
3303         // numPrograms
3304         if (get_bits(gb, 4)) {                  // numPrograms
3305             avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx, "Multiple programs");
3306             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3307         }
3308
3309         // for each program (which there is only one in DVB)
3310
3311         // for each layer (which there is only one in DVB)
3312         if (get_bits(gb, 3)) {                   // numLayer
3313             avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx, "Multiple layers");
3314             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3315         }
3316
3317         // for all but first stream: use_same_config = get_bits(gb, 1);
3318         if (!audio_mux_version) {
3319             if ((ret = latm_decode_audio_specific_config(latmctx, gb, 0)) < 0)
3320                 return ret;
3321         } else {
3322             int ascLen = latm_get_value(gb);
3323             if ((ret = latm_decode_audio_specific_config(latmctx, gb, ascLen)) < 0)
3324                 return ret;
3325             ascLen -= ret;
3326             skip_bits_long(gb, ascLen);
3327         }
3328
3329         latmctx->frame_length_type = get_bits(gb, 3);
3330         switch (latmctx->frame_length_type) {
3331         case 0:
3332             skip_bits(gb, 8);       // latmBufferFullness
3333             break;
3334         case 1:
3335             latmctx->frame_length = get_bits(gb, 9);
3336             break;
3337         case 3:
3338         case 4:
3339         case 5:
3340             skip_bits(gb, 6);       // CELP frame length table index
3341             break;
3342         case 6:
3343         case 7:
3344             skip_bits(gb, 1);       // HVXC frame length table index
3345             break;
3346         }
3347
3348         if (get_bits(gb, 1)) {                  // other data
3349             if (audio_mux_version) {
3350                 latm_get_value(gb);             // other_data_bits
3351             } else {
3352                 int esc;
3353                 do {
3354                     esc = get_bits(gb, 1);
3355                     skip_bits(gb, 8);
3356                 } while (esc);
3357             }
3358         }
3359
3360         if (get_bits(gb, 1))                     // crc present
3361             skip_bits(gb, 8);                    // config_crc
3362     }
3363
3364     return 0;
3365 }
3366
3367 static int read_payload_length_info(struct LATMContext *ctx, GetBitContext *gb)
3368 {
3369     uint8_t tmp;
3370
3371     if (ctx->frame_length_type == 0) {
3372         int mux_slot_length = 0;
3373         do {
3374             tmp = get_bits(gb, 8);
3375             mux_slot_length += tmp;
3376         } while (tmp == 255);
3377         return mux_slot_length;
3378     } else if (ctx->frame_length_type == 1) {
3379         return ctx->frame_length;
3380     } else if (ctx->frame_length_type == 3 ||
3381                ctx->frame_length_type == 5 ||
3382                ctx->frame_length_type == 7) {
3383         skip_bits(gb, 2);          // mux_slot_length_coded
3384     }
3385     return 0;
3386 }
3387
3388 static int read_audio_mux_element(struct LATMContext *latmctx,
3389                                   GetBitContext *gb)
3390 {
3391     int err;
3392     uint8_t use_same_mux = get_bits(gb, 1);
3393     if (!use_same_mux) {
3394         if ((err = read_stream_mux_config(latmctx, gb)) < 0)
3395             return err;
3396     } else if (!latmctx->aac_ctx.avctx->extradata) {
3397         av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_DEBUG,
3398                "no decoder config found\n");
3399         return AVERROR(EAGAIN);
3400     }
3401     if (latmctx->audio_mux_version_A == 0) {
3402         int mux_slot_length_bytes = read_payload_length_info(latmctx, gb);
3403         if (mux_slot_length_bytes * 8 > get_bits_left(gb)) {
3404             av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
3405             return AVERROR_INVALIDDATA;
3406         } else if (mux_slot_length_bytes * 8 + 256 < get_bits_left(gb)) {
3407             av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR,
3408                    "frame length mismatch %d << %d\n",
3409                    mux_slot_length_bytes * 8, get_bits_left(gb));
3410             return AVERROR_INVALIDDATA;
3411         }
3412     }
3413     return 0;
3414 }
3415
3416
3417 static int latm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *out,
3418                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
3419 {
3420     struct LATMContext *latmctx = avctx->priv_data;
3421     int                 muxlength, err;
3422     GetBitContext       gb;
3423
3424     if ((err = init_get_bits8(&gb, avpkt->data, avpkt->size)) < 0)
3425         return err;
3426
3427     // check for LOAS sync word
3428     if (get_bits(&gb, 11) != LOAS_SYNC_WORD)
3429         return AVERROR_INVALIDDATA;
3430
3431     muxlength = get_bits(&gb, 13) + 3;
3432     // not enough data, the parser should have sorted this out
3433     if (muxlength > avpkt->size)
3434         return AVERROR_INVALIDDATA;
3435
3436     if ((err = read_audio_mux_element(latmctx, &gb)) < 0)
3437         return err;
3438
3439     if (!latmctx->initialized) {
3440         if (!avctx->extradata) {
3441             *got_frame_ptr = 0;
3442             return avpkt->size;
3443         } else {
3444             push_output_configuration(&latmctx->aac_ctx);
3445             if ((err = decode_audio_specific_config(
3446                     &latmctx->aac_ctx, avctx, &latmctx->aac_ctx.oc[1].m4ac,
3447                     avctx->extradata, avctx->extradata_size*8, 1)) < 0) {
3448                 pop_output_configuration(&latmctx->aac_ctx);
3449                 return err;
3450             }
3451             latmctx->initialized = 1;
3452         }
3453     }
3454
3455     if (show_bits(&gb, 12) == 0xfff) {
3456         av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR,
3457                "ADTS header detected, probably as result of configuration "
3458                "misparsing\n");
3459         return AVERROR_INVALIDDATA;
3460     }
3461
3462     switch (latmctx->aac_ctx.oc[1].m4ac.object_type) {
3463     case AOT_ER_AAC_LC:
3464     case AOT_ER_AAC_LTP:
3465     case AOT_ER_AAC_LD:
3466     case AOT_ER_AAC_ELD:
3467         err = aac_decode_er_frame(avctx, out, got_frame_ptr, &gb);
3468         break;
3469     default:
3470         err = aac_decode_frame_int(avctx, out, got_frame_ptr, &gb, avpkt);
3471     }
3472     if (err < 0)
3473         return err;
3474
3475     return muxlength;
3476 }
3477
3478 static av_cold int latm_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3479 {
3480     struct LATMContext *latmctx = avctx->priv_data;
3481     int ret = aac_decode_init(avctx);
3482
3483     if (avctx->extradata_size > 0)
3484         latmctx->initialized = !ret;
3485
3486     return ret;
3487 }
3488
3489 static void aacdec_init(AACContext *c)
3490 {
3491     c->imdct_and_windowing                      = imdct_and_windowing;
3492     c->apply_ltp                                = apply_ltp;
3493     c->apply_tns                                = apply_tns;
3494     c->windowing_and_mdct_ltp                   = windowing_and_mdct_ltp;
3495     c->update_ltp                               = update_ltp;
3496
3497     if(ARCH_MIPS)
3498         ff_aacdec_init_mips(c);
3499 }
3500 /**
3501  * AVOptions for Japanese DTV specific extensions (ADTS only)
3502  */
3503 #define AACDEC_FLAGS AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM | AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM
3504 static const AVOption options[] = {
3505     {"dual_mono_mode", "Select the channel to decode for dual mono",
3506      offsetof(AACContext, force_dmono_mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=-1}, -1, 2,
3507      AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3508
3509     {"auto", "autoselection",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=-1}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3510     {"main", "Select Main/Left channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 1}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3511     {"sub" , "Select Sub/Right channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 2}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3512     {"both", "Select both channels",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 0}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3513
3514     {NULL},
3515 };
3516
3517 static const AVClass aac_decoder_class = {
3518     .class_name = "AAC decoder",
3519     .item_name  = av_default_item_name,
3520     .option     = options,
3521     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
3522 };
3523
3524 static const AVProfile profiles[] = {
3525     { FF_PROFILE_AAC_MAIN,  "Main"     },
3526     { FF_PROFILE_AAC_LOW,   "LC"       },
3527     { FF_PROFILE_AAC_SSR,   "SSR"      },
3528     { FF_PROFILE_AAC_LTP,   "LTP"      },
3529     { FF_PROFILE_AAC_HE,    "HE-AAC"   },
3530     { FF_PROFILE_AAC_HE_V2, "HE-AACv2" },
3531     { FF_PROFILE_AAC_LD,    "LD"       },
3532     { FF_PROFILE_AAC_ELD,   "ELD"      },
3533     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
3534 };
3535
3536 AVCodec ff_aac_decoder = {
3537     .name            = "aac",
3538     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("AAC (Advanced Audio Coding)"),
3539     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
3540     .id              = AV_CODEC_ID_AAC,
3541     .priv_data_size  = sizeof(AACContext),
3542     .init            = aac_decode_init,
3543     .close           = aac_decode_close,
3544     .decode          = aac_decode_frame,
3545     .sample_fmts     = (const enum AVSampleFormat[]) {
3546         AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE
3547     },
3548     .capabilities    = CODEC_CAP_CHANNEL_CONF | CODEC_CAP_DR1,
3549     .channel_layouts = aac_channel_layout,
3550     .flush = flush,
3551     .priv_class      = &aac_decoder_class,
3552     .profiles        = profiles,
3553 };
3554
3555 /*
3556     Note: This decoder filter is intended to decode LATM streams transferred
3557     in MPEG transport streams which only contain one program.
3558     To do a more complex LATM demuxing a separate LATM demuxer should be used.
3559 */
3560 AVCodec ff_aac_latm_decoder = {
3561     .name            = "aac_latm",
3562     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax)"),
3563     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
3564     .id              = AV_CODEC_ID_AAC_LATM,
3565     .priv_data_size  = sizeof(struct LATMContext),
3566     .init            = latm_decode_init,
3567     .close           = aac_decode_close,
3568     .decode          = latm_decode_frame,
3569     .sample_fmts     = (const enum AVSampleFormat[]) {
3570         AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE
3571     },
3572     .capabilities    = CODEC_CAP_CHANNEL_CONF | CODEC_CAP_DR1,
3573     .channel_layouts = aac_channel_layout,
3574     .flush = flush,
3575     .profiles        = profiles,
3576 };