Merge commit '7640c4a371a97899dfb443d980fd0bf8ac587754'
[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 "fmtconvert.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     i = 0;
307     if (num_front_channels & 1) {
308         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
309             .av_position  = AV_CH_FRONT_CENTER,
310             .syn_ele      = TYPE_SCE,
311             .elem_id      = layout_map[i][1],
312             .aac_position = AAC_CHANNEL_FRONT
313         };
314         i++;
315         num_front_channels--;
316     }
317     if (num_front_channels >= 4) {
318         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
319                          AV_CH_FRONT_LEFT_OF_CENTER,
320                          AV_CH_FRONT_RIGHT_OF_CENTER,
321                          AAC_CHANNEL_FRONT);
322         num_front_channels -= 2;
323     }
324     if (num_front_channels >= 2) {
325         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
326                          AV_CH_FRONT_LEFT,
327                          AV_CH_FRONT_RIGHT,
328                          AAC_CHANNEL_FRONT);
329         num_front_channels -= 2;
330     }
331     while (num_front_channels >= 2) {
332         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
333                          UINT64_MAX,
334                          UINT64_MAX,
335                          AAC_CHANNEL_FRONT);
336         num_front_channels -= 2;
337     }
338
339     if (num_side_channels >= 2) {
340         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
341                          AV_CH_SIDE_LEFT,
342                          AV_CH_SIDE_RIGHT,
343                          AAC_CHANNEL_FRONT);
344         num_side_channels -= 2;
345     }
346     while (num_side_channels >= 2) {
347         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
348                          UINT64_MAX,
349                          UINT64_MAX,
350                          AAC_CHANNEL_SIDE);
351         num_side_channels -= 2;
352     }
353
354     while (num_back_channels >= 4) {
355         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
356                          UINT64_MAX,
357                          UINT64_MAX,
358                          AAC_CHANNEL_BACK);
359         num_back_channels -= 2;
360     }
361     if (num_back_channels >= 2) {
362         i += assign_pair(e2c_vec, layout_map, i,
363                          AV_CH_BACK_LEFT,
364                          AV_CH_BACK_RIGHT,
365                          AAC_CHANNEL_BACK);
366         num_back_channels -= 2;
367     }
368     if (num_back_channels) {
369         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
370             .av_position  = AV_CH_BACK_CENTER,
371             .syn_ele      = TYPE_SCE,
372             .elem_id      = layout_map[i][1],
373             .aac_position = AAC_CHANNEL_BACK
374         };
375         i++;
376         num_back_channels--;
377     }
378
379     if (i < tags && layout_map[i][2] == AAC_CHANNEL_LFE) {
380         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
381             .av_position  = AV_CH_LOW_FREQUENCY,
382             .syn_ele      = TYPE_LFE,
383             .elem_id      = layout_map[i][1],
384             .aac_position = AAC_CHANNEL_LFE
385         };
386         i++;
387     }
388     while (i < tags && layout_map[i][2] == AAC_CHANNEL_LFE) {
389         e2c_vec[i] = (struct elem_to_channel) {
390             .av_position  = UINT64_MAX,
391             .syn_ele      = TYPE_LFE,
392             .elem_id      = layout_map[i][1],
393             .aac_position = AAC_CHANNEL_LFE
394         };
395         i++;
396     }
397
398     // Must choose a stable sort
399     total_non_cc_elements = n = i;
400     do {
401         int next_n = 0;
402         for (i = 1; i < n; i++)
403             if (e2c_vec[i - 1].av_position > e2c_vec[i].av_position) {
404                 FFSWAP(struct elem_to_channel, e2c_vec[i - 1], e2c_vec[i]);
405                 next_n = i;
406             }
407         n = next_n;
408     } while (n > 0);
409
410     layout = 0;
411     for (i = 0; i < total_non_cc_elements; i++) {
412         layout_map[i][0] = e2c_vec[i].syn_ele;
413         layout_map[i][1] = e2c_vec[i].elem_id;
414         layout_map[i][2] = e2c_vec[i].aac_position;
415         if (e2c_vec[i].av_position != UINT64_MAX) {
416             layout |= e2c_vec[i].av_position;
417         }
418     }
419
420     return layout;
421 }
422
423 /**
424  * Save current output configuration if and only if it has been locked.
425  */
426 static void push_output_configuration(AACContext *ac) {
427     if (ac->oc[1].status == OC_LOCKED) {
428         ac->oc[0] = ac->oc[1];
429     }
430     ac->oc[1].status = OC_NONE;
431 }
432
433 /**
434  * Restore the previous output configuration if and only if the current
435  * configuration is unlocked.
436  */
437 static void pop_output_configuration(AACContext *ac) {
438     if (ac->oc[1].status != OC_LOCKED && ac->oc[0].status != OC_NONE) {
439         ac->oc[1] = ac->oc[0];
440         ac->avctx->channels = ac->oc[1].channels;
441         ac->avctx->channel_layout = ac->oc[1].channel_layout;
442         output_configure(ac, ac->oc[1].layout_map, ac->oc[1].layout_map_tags,
443                          ac->oc[1].status, 0);
444     }
445 }
446
447 /**
448  * Configure output channel order based on the current program
449  * configuration element.
450  *
451  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
452  */
453 static int output_configure(AACContext *ac,
454                             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID * 4][3], int tags,
455                             enum OCStatus oc_type, int get_new_frame)
456 {
457     AVCodecContext *avctx = ac->avctx;
458     int i, channels = 0, ret;
459     uint64_t layout = 0;
460
461     if (ac->oc[1].layout_map != layout_map) {
462         memcpy(ac->oc[1].layout_map, layout_map, tags * sizeof(layout_map[0]));
463         ac->oc[1].layout_map_tags = tags;
464     }
465
466     // Try to sniff a reasonable channel order, otherwise output the
467     // channels in the order the PCE declared them.
468     if (avctx->request_channel_layout != AV_CH_LAYOUT_NATIVE)
469         layout = sniff_channel_order(layout_map, tags);
470     for (i = 0; i < tags; i++) {
471         int type =     layout_map[i][0];
472         int id =       layout_map[i][1];
473         int position = layout_map[i][2];
474         // Allocate or free elements depending on if they are in the
475         // current program configuration.
476         ret = che_configure(ac, position, type, id, &channels);
477         if (ret < 0)
478             return ret;
479     }
480     if (ac->oc[1].m4ac.ps == 1 && channels == 2) {
481         if (layout == AV_CH_FRONT_CENTER) {
482             layout = AV_CH_FRONT_LEFT|AV_CH_FRONT_RIGHT;
483         } else {
484             layout = 0;
485         }
486     }
487
488     memcpy(ac->tag_che_map, ac->che, 4 * MAX_ELEM_ID * sizeof(ac->che[0][0]));
489     if (layout) avctx->channel_layout = layout;
490                             ac->oc[1].channel_layout = layout;
491     avctx->channels       = ac->oc[1].channels       = channels;
492     ac->oc[1].status = oc_type;
493
494     if (get_new_frame) {
495         if ((ret = frame_configure_elements(ac->avctx)) < 0)
496             return ret;
497     }
498
499     return 0;
500 }
501
502 static void flush(AVCodecContext *avctx)
503 {
504     AACContext *ac= avctx->priv_data;
505     int type, i, j;
506
507     for (type = 3; type >= 0; type--) {
508         for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
509             ChannelElement *che = ac->che[type][i];
510             if (che) {
511                 for (j = 0; j <= 1; j++) {
512                     memset(che->ch[j].saved, 0, sizeof(che->ch[j].saved));
513                 }
514             }
515         }
516     }
517 }
518
519 /**
520  * Set up channel positions based on a default channel configuration
521  * as specified in table 1.17.
522  *
523  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
524  */
525 static int set_default_channel_config(AVCodecContext *avctx,
526                                       uint8_t (*layout_map)[3],
527                                       int *tags,
528                                       int channel_config)
529 {
530     if (channel_config < 1 || channel_config > 7) {
531         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
532                "invalid default channel configuration (%d)\n",
533                channel_config);
534         return AVERROR_INVALIDDATA;
535     }
536     *tags = tags_per_config[channel_config];
537     memcpy(layout_map, aac_channel_layout_map[channel_config - 1],
538            *tags * sizeof(*layout_map));
539
540     /*
541      * AAC specification has 7.1(wide) as a default layout for 8-channel streams.
542      * However, at least Nero AAC encoder encodes 7.1 streams using the default
543      * channel config 7, mapping the side channels of the original audio stream
544      * to the second AAC_CHANNEL_FRONT pair in the AAC stream. Similarly, e.g. FAAD
545      * decodes the second AAC_CHANNEL_FRONT pair as side channels, therefore decoding
546      * the incorrect streams as if they were correct (and as the encoder intended).
547      *
548      * As actual intended 7.1(wide) streams are very rare, default to assuming a
549      * 7.1 layout was intended.
550      */
551     if (channel_config == 7 && avctx->strict_std_compliance < FF_COMPLIANCE_STRICT) {
552         av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout"
553                " instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict %d to decode"
554                " according to the specification instead.\n", FF_COMPLIANCE_STRICT);
555         layout_map[2][2] = AAC_CHANNEL_SIDE;
556     }
557
558     return 0;
559 }
560
561 static ChannelElement *get_che(AACContext *ac, int type, int elem_id)
562 {
563     /* For PCE based channel configurations map the channels solely based
564      * on tags. */
565     if (!ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
566         return ac->tag_che_map[type][elem_id];
567     }
568     // Allow single CPE stereo files to be signalled with mono configuration.
569     if (!ac->tags_mapped && type == TYPE_CPE &&
570         ac->oc[1].m4ac.chan_config == 1) {
571         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
572         int layout_map_tags;
573         push_output_configuration(ac);
574
575         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "mono with CPE\n");
576
577         if (set_default_channel_config(ac->avctx, layout_map,
578                                        &layout_map_tags, 2) < 0)
579             return NULL;
580         if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
581                              OC_TRIAL_FRAME, 1) < 0)
582             return NULL;
583
584         ac->oc[1].m4ac.chan_config = 2;
585         ac->oc[1].m4ac.ps = 0;
586     }
587     // And vice-versa
588     if (!ac->tags_mapped && type == TYPE_SCE &&
589         ac->oc[1].m4ac.chan_config == 2) {
590         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID * 4][3];
591         int layout_map_tags;
592         push_output_configuration(ac);
593
594         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "stereo with SCE\n");
595
596         if (set_default_channel_config(ac->avctx, layout_map,
597                                        &layout_map_tags, 1) < 0)
598             return NULL;
599         if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
600                              OC_TRIAL_FRAME, 1) < 0)
601             return NULL;
602
603         ac->oc[1].m4ac.chan_config = 1;
604         if (ac->oc[1].m4ac.sbr)
605             ac->oc[1].m4ac.ps = -1;
606     }
607     /* For indexed channel configurations map the channels solely based
608      * on position. */
609     switch (ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
610     case 7:
611         if (ac->tags_mapped == 3 && type == TYPE_CPE) {
612             ac->tags_mapped++;
613             return ac->tag_che_map[TYPE_CPE][elem_id] = ac->che[TYPE_CPE][2];
614         }
615     case 6:
616         /* Some streams incorrectly code 5.1 audio as
617          * SCE[0] CPE[0] CPE[1] SCE[1]
618          * instead of
619          * SCE[0] CPE[0] CPE[1] LFE[0].
620          * If we seem to have encountered such a stream, transfer
621          * the LFE[0] element to the SCE[1]'s mapping */
622         if (ac->tags_mapped == tags_per_config[ac->oc[1].m4ac.chan_config] - 1 && (type == TYPE_LFE || type == TYPE_SCE)) {
623             if (!ac->warned_remapping_once && (type != TYPE_LFE || elem_id != 0)) {
624                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_WARNING,
625                    "This stream seems to incorrectly report its last channel as %s[%d], mapping to LFE[0]\n",
626                    type == TYPE_SCE ? "SCE" : "LFE", elem_id);
627                 ac->warned_remapping_once++;
628             }
629             ac->tags_mapped++;
630             return ac->tag_che_map[type][elem_id] = ac->che[TYPE_LFE][0];
631         }
632     case 5:
633         if (ac->tags_mapped == 2 && type == TYPE_CPE) {
634             ac->tags_mapped++;
635             return ac->tag_che_map[TYPE_CPE][elem_id] = ac->che[TYPE_CPE][1];
636         }
637     case 4:
638         /* Some streams incorrectly code 4.0 audio as
639          * SCE[0] CPE[0] LFE[0]
640          * instead of
641          * SCE[0] CPE[0] SCE[1].
642          * If we seem to have encountered such a stream, transfer
643          * the SCE[1] element to the LFE[0]'s mapping */
644         if (ac->tags_mapped == tags_per_config[ac->oc[1].m4ac.chan_config] - 1 && (type == TYPE_LFE || type == TYPE_SCE)) {
645             if (!ac->warned_remapping_once && (type != TYPE_SCE || elem_id != 1)) {
646                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_WARNING,
647                    "This stream seems to incorrectly report its last channel as %s[%d], mapping to SCE[1]\n",
648                    type == TYPE_SCE ? "SCE" : "LFE", elem_id);
649                 ac->warned_remapping_once++;
650             }
651             ac->tags_mapped++;
652             return ac->tag_che_map[type][elem_id] = ac->che[TYPE_SCE][1];
653         }
654         if (ac->tags_mapped == 2 &&
655             ac->oc[1].m4ac.chan_config == 4 &&
656             type == TYPE_SCE) {
657             ac->tags_mapped++;
658             return ac->tag_che_map[TYPE_SCE][elem_id] = ac->che[TYPE_SCE][1];
659         }
660     case 3:
661     case 2:
662         if (ac->tags_mapped == (ac->oc[1].m4ac.chan_config != 2) &&
663             type == TYPE_CPE) {
664             ac->tags_mapped++;
665             return ac->tag_che_map[TYPE_CPE][elem_id] = ac->che[TYPE_CPE][0];
666         } else if (ac->oc[1].m4ac.chan_config == 2) {
667             return NULL;
668         }
669     case 1:
670         if (!ac->tags_mapped && type == TYPE_SCE) {
671             ac->tags_mapped++;
672             return ac->tag_che_map[TYPE_SCE][elem_id] = ac->che[TYPE_SCE][0];
673         }
674     default:
675         return NULL;
676     }
677 }
678
679 /**
680  * Decode an array of 4 bit element IDs, optionally interleaved with a
681  * stereo/mono switching bit.
682  *
683  * @param type speaker type/position for these channels
684  */
685 static void decode_channel_map(uint8_t layout_map[][3],
686                                enum ChannelPosition type,
687                                GetBitContext *gb, int n)
688 {
689     while (n--) {
690         enum RawDataBlockType syn_ele;
691         switch (type) {
692         case AAC_CHANNEL_FRONT:
693         case AAC_CHANNEL_BACK:
694         case AAC_CHANNEL_SIDE:
695             syn_ele = get_bits1(gb);
696             break;
697         case AAC_CHANNEL_CC:
698             skip_bits1(gb);
699             syn_ele = TYPE_CCE;
700             break;
701         case AAC_CHANNEL_LFE:
702             syn_ele = TYPE_LFE;
703             break;
704         default:
705             // AAC_CHANNEL_OFF has no channel map
706             av_assert0(0);
707         }
708         layout_map[0][0] = syn_ele;
709         layout_map[0][1] = get_bits(gb, 4);
710         layout_map[0][2] = type;
711         layout_map++;
712     }
713 }
714
715 /**
716  * Decode program configuration element; reference: table 4.2.
717  *
718  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
719  */
720 static int decode_pce(AVCodecContext *avctx, MPEG4AudioConfig *m4ac,
721                       uint8_t (*layout_map)[3],
722                       GetBitContext *gb)
723 {
724     int num_front, num_side, num_back, num_lfe, num_assoc_data, num_cc;
725     int sampling_index;
726     int comment_len;
727     int tags;
728
729     skip_bits(gb, 2);  // object_type
730
731     sampling_index = get_bits(gb, 4);
732     if (m4ac->sampling_index != sampling_index)
733         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
734                "Sample rate index in program config element does not "
735                "match the sample rate index configured by the container.\n");
736
737     num_front       = get_bits(gb, 4);
738     num_side        = get_bits(gb, 4);
739     num_back        = get_bits(gb, 4);
740     num_lfe         = get_bits(gb, 2);
741     num_assoc_data  = get_bits(gb, 3);
742     num_cc          = get_bits(gb, 4);
743
744     if (get_bits1(gb))
745         skip_bits(gb, 4); // mono_mixdown_tag
746     if (get_bits1(gb))
747         skip_bits(gb, 4); // stereo_mixdown_tag
748
749     if (get_bits1(gb))
750         skip_bits(gb, 3); // mixdown_coeff_index and pseudo_surround
751
752     if (get_bits_left(gb) < 4 * (num_front + num_side + num_back + num_lfe + num_assoc_data + num_cc)) {
753         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_pce: " overread_err);
754         return -1;
755     }
756     decode_channel_map(layout_map       , AAC_CHANNEL_FRONT, gb, num_front);
757     tags = num_front;
758     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_SIDE,  gb, num_side);
759     tags += num_side;
760     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_BACK,  gb, num_back);
761     tags += num_back;
762     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_LFE,   gb, num_lfe);
763     tags += num_lfe;
764
765     skip_bits_long(gb, 4 * num_assoc_data);
766
767     decode_channel_map(layout_map + tags, AAC_CHANNEL_CC,    gb, num_cc);
768     tags += num_cc;
769
770     align_get_bits(gb);
771
772     /* comment field, first byte is length */
773     comment_len = get_bits(gb, 8) * 8;
774     if (get_bits_left(gb) < comment_len) {
775         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_pce: " overread_err);
776         return AVERROR_INVALIDDATA;
777     }
778     skip_bits_long(gb, comment_len);
779     return tags;
780 }
781
782 /**
783  * Decode GA "General Audio" specific configuration; reference: table 4.1.
784  *
785  * @param   ac          pointer to AACContext, may be null
786  * @param   avctx       pointer to AVCCodecContext, used for logging
787  *
788  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
789  */
790 static int decode_ga_specific_config(AACContext *ac, AVCodecContext *avctx,
791                                      GetBitContext *gb,
792                                      MPEG4AudioConfig *m4ac,
793                                      int channel_config)
794 {
795     int extension_flag, ret, ep_config, res_flags;
796     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
797     int tags = 0;
798
799     if (get_bits1(gb)) { // frameLengthFlag
800         avpriv_request_sample(avctx, "960/120 MDCT window");
801         return AVERROR_PATCHWELCOME;
802     }
803
804     if (get_bits1(gb))       // dependsOnCoreCoder
805         skip_bits(gb, 14);   // coreCoderDelay
806     extension_flag = get_bits1(gb);
807
808     if (m4ac->object_type == AOT_AAC_SCALABLE ||
809         m4ac->object_type == AOT_ER_AAC_SCALABLE)
810         skip_bits(gb, 3);     // layerNr
811
812     if (channel_config == 0) {
813         skip_bits(gb, 4);  // element_instance_tag
814         tags = decode_pce(avctx, m4ac, layout_map, gb);
815         if (tags < 0)
816             return tags;
817     } else {
818         if ((ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
819                                               &tags, channel_config)))
820             return ret;
821     }
822
823     if (count_channels(layout_map, tags) > 1) {
824         m4ac->ps = 0;
825     } else if (m4ac->sbr == 1 && m4ac->ps == -1)
826         m4ac->ps = 1;
827
828     if (ac && (ret = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_GLOBAL_HDR, 0)))
829         return ret;
830
831     if (extension_flag) {
832         switch (m4ac->object_type) {
833         case AOT_ER_BSAC:
834             skip_bits(gb, 5);    // numOfSubFrame
835             skip_bits(gb, 11);   // layer_length
836             break;
837         case AOT_ER_AAC_LC:
838         case AOT_ER_AAC_LTP:
839         case AOT_ER_AAC_SCALABLE:
840         case AOT_ER_AAC_LD:
841             res_flags = get_bits(gb, 3);
842             if (res_flags) {
843                 avpriv_report_missing_feature(avctx,
844                                               "AAC data resilience (flags %x)",
845                                               res_flags);
846                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
847             }
848             break;
849         }
850         skip_bits1(gb);    // extensionFlag3 (TBD in version 3)
851     }
852     switch (m4ac->object_type) {
853     case AOT_ER_AAC_LC:
854     case AOT_ER_AAC_LTP:
855     case AOT_ER_AAC_SCALABLE:
856     case AOT_ER_AAC_LD:
857         ep_config = get_bits(gb, 2);
858         if (ep_config) {
859             avpriv_report_missing_feature(avctx,
860                                           "epConfig %d", ep_config);
861             return AVERROR_PATCHWELCOME;
862         }
863     }
864     return 0;
865 }
866
867 static int decode_eld_specific_config(AACContext *ac, AVCodecContext *avctx,
868                                      GetBitContext *gb,
869                                      MPEG4AudioConfig *m4ac,
870                                      int channel_config)
871 {
872     int ret, ep_config, res_flags;
873     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
874     int tags = 0;
875     const int ELDEXT_TERM = 0;
876
877     m4ac->ps  = 0;
878     m4ac->sbr = 0;
879
880     if (get_bits1(gb)) { // frameLengthFlag
881         avpriv_request_sample(avctx, "960/120 MDCT window");
882         return AVERROR_PATCHWELCOME;
883     }
884
885     res_flags = get_bits(gb, 3);
886     if (res_flags) {
887         avpriv_report_missing_feature(avctx,
888                                       "AAC data resilience (flags %x)",
889                                       res_flags);
890         return AVERROR_PATCHWELCOME;
891     }
892
893     if (get_bits1(gb)) { // ldSbrPresentFlag
894         avpriv_report_missing_feature(avctx,
895                                       "Low Delay SBR");
896         return AVERROR_PATCHWELCOME;
897     }
898
899     while (get_bits(gb, 4) != ELDEXT_TERM) {
900         int len = get_bits(gb, 4);
901         if (len == 15)
902             len += get_bits(gb, 8);
903         if (len == 15 + 255)
904             len += get_bits(gb, 16);
905         if (get_bits_left(gb) < len * 8 + 4) {
906             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, overread_err);
907             return AVERROR_INVALIDDATA;
908         }
909         skip_bits_long(gb, 8 * len);
910     }
911
912     if ((ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
913                                           &tags, channel_config)))
914         return ret;
915
916     if (ac && (ret = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_GLOBAL_HDR, 0)))
917         return ret;
918
919     ep_config = get_bits(gb, 2);
920     if (ep_config) {
921         avpriv_report_missing_feature(avctx,
922                                       "epConfig %d", ep_config);
923         return AVERROR_PATCHWELCOME;
924     }
925     return 0;
926 }
927
928 /**
929  * Decode audio specific configuration; reference: table 1.13.
930  *
931  * @param   ac          pointer to AACContext, may be null
932  * @param   avctx       pointer to AVCCodecContext, used for logging
933  * @param   m4ac        pointer to MPEG4AudioConfig, used for parsing
934  * @param   data        pointer to buffer holding an audio specific config
935  * @param   bit_size    size of audio specific config or data in bits
936  * @param   sync_extension look for an appended sync extension
937  *
938  * @return  Returns error status or number of consumed bits. <0 - error
939  */
940 static int decode_audio_specific_config(AACContext *ac,
941                                         AVCodecContext *avctx,
942                                         MPEG4AudioConfig *m4ac,
943                                         const uint8_t *data, int bit_size,
944                                         int sync_extension)
945 {
946     GetBitContext gb;
947     int i, ret;
948
949     av_dlog(avctx, "audio specific config size %d\n", bit_size >> 3);
950     for (i = 0; i < bit_size >> 3; i++)
951         av_dlog(avctx, "%02x ", data[i]);
952     av_dlog(avctx, "\n");
953
954     if ((ret = init_get_bits(&gb, data, bit_size)) < 0)
955         return ret;
956
957     if ((i = avpriv_mpeg4audio_get_config(m4ac, data, bit_size,
958                                           sync_extension)) < 0)
959         return AVERROR_INVALIDDATA;
960     if (m4ac->sampling_index > 12) {
961         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
962                "invalid sampling rate index %d\n",
963                m4ac->sampling_index);
964         return AVERROR_INVALIDDATA;
965     }
966     if (m4ac->object_type == AOT_ER_AAC_LD &&
967         (m4ac->sampling_index < 3 || m4ac->sampling_index > 7)) {
968         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
969                "invalid low delay sampling rate index %d\n",
970                m4ac->sampling_index);
971         return AVERROR_INVALIDDATA;
972     }
973
974     skip_bits_long(&gb, i);
975
976     switch (m4ac->object_type) {
977     case AOT_AAC_MAIN:
978     case AOT_AAC_LC:
979     case AOT_AAC_LTP:
980     case AOT_ER_AAC_LC:
981     case AOT_ER_AAC_LD:
982         if ((ret = decode_ga_specific_config(ac, avctx, &gb,
983                                             m4ac, m4ac->chan_config)) < 0)
984             return ret;
985         break;
986     case AOT_ER_AAC_ELD:
987         if ((ret = decode_eld_specific_config(ac, avctx, &gb,
988                                               m4ac, m4ac->chan_config)) < 0)
989             return ret;
990         break;
991     default:
992         avpriv_report_missing_feature(avctx,
993                                       "Audio object type %s%d",
994                                       m4ac->sbr == 1 ? "SBR+" : "",
995                                       m4ac->object_type);
996         return AVERROR(ENOSYS);
997     }
998
999     av_dlog(avctx,
1000             "AOT %d chan config %d sampling index %d (%d) SBR %d PS %d\n",
1001             m4ac->object_type, m4ac->chan_config, m4ac->sampling_index,
1002             m4ac->sample_rate, m4ac->sbr,
1003             m4ac->ps);
1004
1005     return get_bits_count(&gb);
1006 }
1007
1008 /**
1009  * linear congruential pseudorandom number generator
1010  *
1011  * @param   previous_val    pointer to the current state of the generator
1012  *
1013  * @return  Returns a 32-bit pseudorandom integer
1014  */
1015 static av_always_inline int lcg_random(unsigned previous_val)
1016 {
1017     union { unsigned u; int s; } v = { previous_val * 1664525u + 1013904223 };
1018     return v.s;
1019 }
1020
1021 static av_always_inline void reset_predict_state(PredictorState *ps)
1022 {
1023     ps->r0   = 0.0f;
1024     ps->r1   = 0.0f;
1025     ps->cor0 = 0.0f;
1026     ps->cor1 = 0.0f;
1027     ps->var0 = 1.0f;
1028     ps->var1 = 1.0f;
1029 }
1030
1031 static void reset_all_predictors(PredictorState *ps)
1032 {
1033     int i;
1034     for (i = 0; i < MAX_PREDICTORS; i++)
1035         reset_predict_state(&ps[i]);
1036 }
1037
1038 static int sample_rate_idx (int rate)
1039 {
1040          if (92017 <= rate) return 0;
1041     else if (75132 <= rate) return 1;
1042     else if (55426 <= rate) return 2;
1043     else if (46009 <= rate) return 3;
1044     else if (37566 <= rate) return 4;
1045     else if (27713 <= rate) return 5;
1046     else if (23004 <= rate) return 6;
1047     else if (18783 <= rate) return 7;
1048     else if (13856 <= rate) return 8;
1049     else if (11502 <= rate) return 9;
1050     else if (9391  <= rate) return 10;
1051     else                    return 11;
1052 }
1053
1054 static void reset_predictor_group(PredictorState *ps, int group_num)
1055 {
1056     int i;
1057     for (i = group_num - 1; i < MAX_PREDICTORS; i += 30)
1058         reset_predict_state(&ps[i]);
1059 }
1060
1061 #define AAC_INIT_VLC_STATIC(num, size)                                     \
1062     INIT_VLC_STATIC(&vlc_spectral[num], 8, ff_aac_spectral_sizes[num],     \
1063          ff_aac_spectral_bits[num], sizeof(ff_aac_spectral_bits[num][0]),  \
1064                                     sizeof(ff_aac_spectral_bits[num][0]),  \
1065         ff_aac_spectral_codes[num], sizeof(ff_aac_spectral_codes[num][0]), \
1066                                     sizeof(ff_aac_spectral_codes[num][0]), \
1067         size);
1068
1069 static void aacdec_init(AACContext *ac);
1070
1071 static av_cold int aac_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1072 {
1073     AACContext *ac = avctx->priv_data;
1074     int ret;
1075
1076     ac->avctx = avctx;
1077     ac->oc[1].m4ac.sample_rate = avctx->sample_rate;
1078
1079     aacdec_init(ac);
1080
1081     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1082
1083     if (avctx->extradata_size > 0) {
1084         if ((ret = decode_audio_specific_config(ac, ac->avctx, &ac->oc[1].m4ac,
1085                                                 avctx->extradata,
1086                                                 avctx->extradata_size * 8,
1087                                                 1)) < 0)
1088             return ret;
1089     } else {
1090         int sr, i;
1091         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
1092         int layout_map_tags;
1093
1094         sr = sample_rate_idx(avctx->sample_rate);
1095         ac->oc[1].m4ac.sampling_index = sr;
1096         ac->oc[1].m4ac.channels = avctx->channels;
1097         ac->oc[1].m4ac.sbr = -1;
1098         ac->oc[1].m4ac.ps = -1;
1099
1100         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(ff_mpeg4audio_channels); i++)
1101             if (ff_mpeg4audio_channels[i] == avctx->channels)
1102                 break;
1103         if (i == FF_ARRAY_ELEMS(ff_mpeg4audio_channels)) {
1104             i = 0;
1105         }
1106         ac->oc[1].m4ac.chan_config = i;
1107
1108         if (ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
1109             int ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
1110                 &layout_map_tags, ac->oc[1].m4ac.chan_config);
1111             if (!ret)
1112                 output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
1113                                  OC_GLOBAL_HDR, 0);
1114             else if (avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1115                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1116         }
1117     }
1118
1119     if (avctx->channels > MAX_CHANNELS) {
1120         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many channels\n");
1121         return AVERROR_INVALIDDATA;
1122     }
1123
1124     AAC_INIT_VLC_STATIC( 0, 304);
1125     AAC_INIT_VLC_STATIC( 1, 270);
1126     AAC_INIT_VLC_STATIC( 2, 550);
1127     AAC_INIT_VLC_STATIC( 3, 300);
1128     AAC_INIT_VLC_STATIC( 4, 328);
1129     AAC_INIT_VLC_STATIC( 5, 294);
1130     AAC_INIT_VLC_STATIC( 6, 306);
1131     AAC_INIT_VLC_STATIC( 7, 268);
1132     AAC_INIT_VLC_STATIC( 8, 510);
1133     AAC_INIT_VLC_STATIC( 9, 366);
1134     AAC_INIT_VLC_STATIC(10, 462);
1135
1136     ff_aac_sbr_init();
1137
1138     ff_fmt_convert_init(&ac->fmt_conv, avctx);
1139     ac->fdsp = avpriv_float_dsp_alloc(avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
1140     if (!ac->fdsp) {
1141         return AVERROR(ENOMEM);
1142     }
1143
1144     ac->random_state = 0x1f2e3d4c;
1145
1146     ff_aac_tableinit();
1147
1148     INIT_VLC_STATIC(&vlc_scalefactors, 7,
1149                     FF_ARRAY_ELEMS(ff_aac_scalefactor_code),
1150                     ff_aac_scalefactor_bits,
1151                     sizeof(ff_aac_scalefactor_bits[0]),
1152                     sizeof(ff_aac_scalefactor_bits[0]),
1153                     ff_aac_scalefactor_code,
1154                     sizeof(ff_aac_scalefactor_code[0]),
1155                     sizeof(ff_aac_scalefactor_code[0]),
1156                     352);
1157
1158     ff_mdct_init(&ac->mdct,       11, 1, 1.0 / (32768.0 * 1024.0));
1159     ff_mdct_init(&ac->mdct_ld,    10, 1, 1.0 / (32768.0 * 512.0));
1160     ff_mdct_init(&ac->mdct_small,  8, 1, 1.0 / (32768.0 * 128.0));
1161     ff_mdct_init(&ac->mdct_ltp,   11, 0, -2.0 * 32768.0);
1162     // window initialization
1163     ff_kbd_window_init(ff_aac_kbd_long_1024, 4.0, 1024);
1164     ff_kbd_window_init(ff_aac_kbd_short_128, 6.0, 128);
1165     ff_init_ff_sine_windows(10);
1166     ff_init_ff_sine_windows( 9);
1167     ff_init_ff_sine_windows( 7);
1168
1169     cbrt_tableinit();
1170
1171     return 0;
1172 }
1173
1174 /**
1175  * Skip data_stream_element; reference: table 4.10.
1176  */
1177 static int skip_data_stream_element(AACContext *ac, GetBitContext *gb)
1178 {
1179     int byte_align = get_bits1(gb);
1180     int count = get_bits(gb, 8);
1181     if (count == 255)
1182         count += get_bits(gb, 8);
1183     if (byte_align)
1184         align_get_bits(gb);
1185
1186     if (get_bits_left(gb) < 8 * count) {
1187         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "skip_data_stream_element: "overread_err);
1188         return AVERROR_INVALIDDATA;
1189     }
1190     skip_bits_long(gb, 8 * count);
1191     return 0;
1192 }
1193
1194 static int decode_prediction(AACContext *ac, IndividualChannelStream *ics,
1195                              GetBitContext *gb)
1196 {
1197     int sfb;
1198     if (get_bits1(gb)) {
1199         ics->predictor_reset_group = get_bits(gb, 5);
1200         if (ics->predictor_reset_group == 0 ||
1201             ics->predictor_reset_group > 30) {
1202             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1203                    "Invalid Predictor Reset Group.\n");
1204             return AVERROR_INVALIDDATA;
1205         }
1206     }
1207     for (sfb = 0; sfb < FFMIN(ics->max_sfb, ff_aac_pred_sfb_max[ac->oc[1].m4ac.sampling_index]); sfb++) {
1208         ics->prediction_used[sfb] = get_bits1(gb);
1209     }
1210     return 0;
1211 }
1212
1213 /**
1214  * Decode Long Term Prediction data; reference: table 4.xx.
1215  */
1216 static void decode_ltp(LongTermPrediction *ltp,
1217                        GetBitContext *gb, uint8_t max_sfb)
1218 {
1219     int sfb;
1220
1221     ltp->lag  = get_bits(gb, 11);
1222     ltp->coef = ltp_coef[get_bits(gb, 3)];
1223     for (sfb = 0; sfb < FFMIN(max_sfb, MAX_LTP_LONG_SFB); sfb++)
1224         ltp->used[sfb] = get_bits1(gb);
1225 }
1226
1227 /**
1228  * Decode Individual Channel Stream info; reference: table 4.6.
1229  */
1230 static int decode_ics_info(AACContext *ac, IndividualChannelStream *ics,
1231                            GetBitContext *gb)
1232 {
1233     const MPEG4AudioConfig *const m4ac = &ac->oc[1].m4ac;
1234     const int aot = m4ac->object_type;
1235     const int sampling_index = m4ac->sampling_index;
1236     if (aot != AOT_ER_AAC_ELD) {
1237         if (get_bits1(gb)) {
1238             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved bit set.\n");
1239             return AVERROR_INVALIDDATA;
1240         }
1241         ics->window_sequence[1] = ics->window_sequence[0];
1242         ics->window_sequence[0] = get_bits(gb, 2);
1243         if (aot == AOT_ER_AAC_LD &&
1244             ics->window_sequence[0] != ONLY_LONG_SEQUENCE) {
1245             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1246                    "AAC LD is only defined for ONLY_LONG_SEQUENCE but "
1247                    "window sequence %d found.\n", ics->window_sequence[0]);
1248             ics->window_sequence[0] = ONLY_LONG_SEQUENCE;
1249             return AVERROR_INVALIDDATA;
1250         }
1251         ics->use_kb_window[1]   = ics->use_kb_window[0];
1252         ics->use_kb_window[0]   = get_bits1(gb);
1253     }
1254     ics->num_window_groups  = 1;
1255     ics->group_len[0]       = 1;
1256     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1257         int i;
1258         ics->max_sfb = get_bits(gb, 4);
1259         for (i = 0; i < 7; i++) {
1260             if (get_bits1(gb)) {
1261                 ics->group_len[ics->num_window_groups - 1]++;
1262             } else {
1263                 ics->num_window_groups++;
1264                 ics->group_len[ics->num_window_groups - 1] = 1;
1265             }
1266         }
1267         ics->num_windows       = 8;
1268         ics->swb_offset        =    ff_swb_offset_128[sampling_index];
1269         ics->num_swb           =   ff_aac_num_swb_128[sampling_index];
1270         ics->tns_max_bands     = ff_tns_max_bands_128[sampling_index];
1271         ics->predictor_present = 0;
1272     } else {
1273         ics->max_sfb           = get_bits(gb, 6);
1274         ics->num_windows       = 1;
1275         if (aot == AOT_ER_AAC_LD || aot == AOT_ER_AAC_ELD) {
1276             ics->swb_offset    =     ff_swb_offset_512[sampling_index];
1277             ics->num_swb       =    ff_aac_num_swb_512[sampling_index];
1278             ics->tns_max_bands =  ff_tns_max_bands_512[sampling_index];
1279             if (!ics->num_swb || !ics->swb_offset)
1280                 return AVERROR_BUG;
1281         } else {
1282             ics->swb_offset    =    ff_swb_offset_1024[sampling_index];
1283             ics->num_swb       =   ff_aac_num_swb_1024[sampling_index];
1284             ics->tns_max_bands = ff_tns_max_bands_1024[sampling_index];
1285         }
1286         if (aot != AOT_ER_AAC_ELD) {
1287             ics->predictor_present     = get_bits1(gb);
1288             ics->predictor_reset_group = 0;
1289         }
1290         if (ics->predictor_present) {
1291             if (aot == AOT_AAC_MAIN) {
1292                 if (decode_prediction(ac, ics, gb)) {
1293                     goto fail;
1294                 }
1295             } else if (aot == AOT_AAC_LC ||
1296                        aot == AOT_ER_AAC_LC) {
1297                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1298                        "Prediction is not allowed in AAC-LC.\n");
1299                 goto fail;
1300             } else {
1301                 if (aot == AOT_ER_AAC_LD) {
1302                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1303                            "LTP in ER AAC LD not yet implemented.\n");
1304                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1305                 }
1306                 if ((ics->ltp.present = get_bits(gb, 1)))
1307                     decode_ltp(&ics->ltp, gb, ics->max_sfb);
1308             }
1309         }
1310     }
1311
1312     if (ics->max_sfb > ics->num_swb) {
1313         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1314                "Number of scalefactor bands in group (%d) "
1315                "exceeds limit (%d).\n",
1316                ics->max_sfb, ics->num_swb);
1317         goto fail;
1318     }
1319
1320     return 0;
1321 fail:
1322     ics->max_sfb = 0;
1323     return AVERROR_INVALIDDATA;
1324 }
1325
1326 /**
1327  * Decode band types (section_data payload); reference: table 4.46.
1328  *
1329  * @param   band_type           array of the used band type
1330  * @param   band_type_run_end   array of the last scalefactor band of a band type run
1331  *
1332  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1333  */
1334 static int decode_band_types(AACContext *ac, enum BandType band_type[120],
1335                              int band_type_run_end[120], GetBitContext *gb,
1336                              IndividualChannelStream *ics)
1337 {
1338     int g, idx = 0;
1339     const int bits = (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) ? 3 : 5;
1340     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1341         int k = 0;
1342         while (k < ics->max_sfb) {
1343             uint8_t sect_end = k;
1344             int sect_len_incr;
1345             int sect_band_type = get_bits(gb, 4);
1346             if (sect_band_type == 12) {
1347                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid band type\n");
1348                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1349             }
1350             do {
1351                 sect_len_incr = get_bits(gb, bits);
1352                 sect_end += sect_len_incr;
1353                 if (get_bits_left(gb) < 0) {
1354                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_band_types: "overread_err);
1355                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1356                 }
1357                 if (sect_end > ics->max_sfb) {
1358                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1359                            "Number of bands (%d) exceeds limit (%d).\n",
1360                            sect_end, ics->max_sfb);
1361                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1362                 }
1363             } while (sect_len_incr == (1 << bits) - 1);
1364             for (; k < sect_end; k++) {
1365                 band_type        [idx]   = sect_band_type;
1366                 band_type_run_end[idx++] = sect_end;
1367             }
1368         }
1369     }
1370     return 0;
1371 }
1372
1373 /**
1374  * Decode scalefactors; reference: table 4.47.
1375  *
1376  * @param   global_gain         first scalefactor value as scalefactors are differentially coded
1377  * @param   band_type           array of the used band type
1378  * @param   band_type_run_end   array of the last scalefactor band of a band type run
1379  * @param   sf                  array of scalefactors or intensity stereo positions
1380  *
1381  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1382  */
1383 static int decode_scalefactors(AACContext *ac, float sf[120], GetBitContext *gb,
1384                                unsigned int global_gain,
1385                                IndividualChannelStream *ics,
1386                                enum BandType band_type[120],
1387                                int band_type_run_end[120])
1388 {
1389     int g, i, idx = 0;
1390     int offset[3] = { global_gain, global_gain - 90, 0 };
1391     int clipped_offset;
1392     int noise_flag = 1;
1393     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1394         for (i = 0; i < ics->max_sfb;) {
1395             int run_end = band_type_run_end[idx];
1396             if (band_type[idx] == ZERO_BT) {
1397                 for (; i < run_end; i++, idx++)
1398                     sf[idx] = 0.0;
1399             } else if ((band_type[idx] == INTENSITY_BT) ||
1400                        (band_type[idx] == INTENSITY_BT2)) {
1401                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1402                     offset[2] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
1403                     clipped_offset = av_clip(offset[2], -155, 100);
1404                     if (offset[2] != clipped_offset) {
1405                         avpriv_request_sample(ac->avctx,
1406                                               "If you heard an audible artifact, there may be a bug in the decoder. "
1407                                               "Clipped intensity stereo position (%d -> %d)",
1408                                               offset[2], clipped_offset);
1409                     }
1410                     sf[idx] = ff_aac_pow2sf_tab[-clipped_offset + POW_SF2_ZERO];
1411                 }
1412             } else if (band_type[idx] == NOISE_BT) {
1413                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1414                     if (noise_flag-- > 0)
1415                         offset[1] += get_bits(gb, 9) - 256;
1416                     else
1417                         offset[1] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
1418                     clipped_offset = av_clip(offset[1], -100, 155);
1419                     if (offset[1] != clipped_offset) {
1420                         avpriv_request_sample(ac->avctx,
1421                                               "If you heard an audible artifact, there may be a bug in the decoder. "
1422                                               "Clipped noise gain (%d -> %d)",
1423                                               offset[1], clipped_offset);
1424                     }
1425                     sf[idx] = -ff_aac_pow2sf_tab[clipped_offset + POW_SF2_ZERO];
1426                 }
1427             } else {
1428                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1429                     offset[0] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
1430                     if (offset[0] > 255U) {
1431                         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1432                                "Scalefactor (%d) out of range.\n", offset[0]);
1433                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1434                     }
1435                     sf[idx] = -ff_aac_pow2sf_tab[offset[0] - 100 + POW_SF2_ZERO];
1436                 }
1437             }
1438         }
1439     }
1440     return 0;
1441 }
1442
1443 /**
1444  * Decode pulse data; reference: table 4.7.
1445  */
1446 static int decode_pulses(Pulse *pulse, GetBitContext *gb,
1447                          const uint16_t *swb_offset, int num_swb)
1448 {
1449     int i, pulse_swb;
1450     pulse->num_pulse = get_bits(gb, 2) + 1;
1451     pulse_swb        = get_bits(gb, 6);
1452     if (pulse_swb >= num_swb)
1453         return -1;
1454     pulse->pos[0]    = swb_offset[pulse_swb];
1455     pulse->pos[0]   += get_bits(gb, 5);
1456     if (pulse->pos[0] >= swb_offset[num_swb])
1457         return -1;
1458     pulse->amp[0]    = get_bits(gb, 4);
1459     for (i = 1; i < pulse->num_pulse; i++) {
1460         pulse->pos[i] = get_bits(gb, 5) + pulse->pos[i - 1];
1461         if (pulse->pos[i] >= swb_offset[num_swb])
1462             return -1;
1463         pulse->amp[i] = get_bits(gb, 4);
1464     }
1465     return 0;
1466 }
1467
1468 /**
1469  * Decode Temporal Noise Shaping data; reference: table 4.48.
1470  *
1471  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1472  */
1473 static int decode_tns(AACContext *ac, TemporalNoiseShaping *tns,
1474                       GetBitContext *gb, const IndividualChannelStream *ics)
1475 {
1476     int w, filt, i, coef_len, coef_res, coef_compress;
1477     const int is8 = ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE;
1478     const int tns_max_order = is8 ? 7 : ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN ? 20 : 12;
1479     for (w = 0; w < ics->num_windows; w++) {
1480         if ((tns->n_filt[w] = get_bits(gb, 2 - is8))) {
1481             coef_res = get_bits1(gb);
1482
1483             for (filt = 0; filt < tns->n_filt[w]; filt++) {
1484                 int tmp2_idx;
1485                 tns->length[w][filt] = get_bits(gb, 6 - 2 * is8);
1486
1487                 if ((tns->order[w][filt] = get_bits(gb, 5 - 2 * is8)) > tns_max_order) {
1488                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1489                            "TNS filter order %d is greater than maximum %d.\n",
1490                            tns->order[w][filt], tns_max_order);
1491                     tns->order[w][filt] = 0;
1492                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1493                 }
1494                 if (tns->order[w][filt]) {
1495                     tns->direction[w][filt] = get_bits1(gb);
1496                     coef_compress = get_bits1(gb);
1497                     coef_len = coef_res + 3 - coef_compress;
1498                     tmp2_idx = 2 * coef_compress + coef_res;
1499
1500                     for (i = 0; i < tns->order[w][filt]; i++)
1501                         tns->coef[w][filt][i] = tns_tmp2_map[tmp2_idx][get_bits(gb, coef_len)];
1502                 }
1503             }
1504         }
1505     }
1506     return 0;
1507 }
1508
1509 /**
1510  * Decode Mid/Side data; reference: table 4.54.
1511  *
1512  * @param   ms_present  Indicates mid/side stereo presence. [0] mask is all 0s;
1513  *                      [1] mask is decoded from bitstream; [2] mask is all 1s;
1514  *                      [3] reserved for scalable AAC
1515  */
1516 static void decode_mid_side_stereo(ChannelElement *cpe, GetBitContext *gb,
1517                                    int ms_present)
1518 {
1519     int idx;
1520     int max_idx = cpe->ch[0].ics.num_window_groups * cpe->ch[0].ics.max_sfb;
1521     if (ms_present == 1) {
1522         for (idx = 0; idx < max_idx; idx++)
1523             cpe->ms_mask[idx] = get_bits1(gb);
1524     } else if (ms_present == 2) {
1525         memset(cpe->ms_mask, 1, max_idx * sizeof(cpe->ms_mask[0]));
1526     }
1527 }
1528
1529 #ifndef VMUL2
1530 static inline float *VMUL2(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1531                            const float *scale)
1532 {
1533     float s = *scale;
1534     *dst++ = v[idx    & 15] * s;
1535     *dst++ = v[idx>>4 & 15] * s;
1536     return dst;
1537 }
1538 #endif
1539
1540 #ifndef VMUL4
1541 static inline float *VMUL4(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1542                            const float *scale)
1543 {
1544     float s = *scale;
1545     *dst++ = v[idx    & 3] * s;
1546     *dst++ = v[idx>>2 & 3] * s;
1547     *dst++ = v[idx>>4 & 3] * s;
1548     *dst++ = v[idx>>6 & 3] * s;
1549     return dst;
1550 }
1551 #endif
1552
1553 #ifndef VMUL2S
1554 static inline float *VMUL2S(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1555                             unsigned sign, const float *scale)
1556 {
1557     union av_intfloat32 s0, s1;
1558
1559     s0.f = s1.f = *scale;
1560     s0.i ^= sign >> 1 << 31;
1561     s1.i ^= sign      << 31;
1562
1563     *dst++ = v[idx    & 15] * s0.f;
1564     *dst++ = v[idx>>4 & 15] * s1.f;
1565
1566     return dst;
1567 }
1568 #endif
1569
1570 #ifndef VMUL4S
1571 static inline float *VMUL4S(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1572                             unsigned sign, const float *scale)
1573 {
1574     unsigned nz = idx >> 12;
1575     union av_intfloat32 s = { .f = *scale };
1576     union av_intfloat32 t;
1577
1578     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1579     *dst++ = v[idx    & 3] * t.f;
1580
1581     sign <<= nz & 1; nz >>= 1;
1582     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1583     *dst++ = v[idx>>2 & 3] * t.f;
1584
1585     sign <<= nz & 1; nz >>= 1;
1586     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1587     *dst++ = v[idx>>4 & 3] * t.f;
1588
1589     sign <<= nz & 1;
1590     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1591     *dst++ = v[idx>>6 & 3] * t.f;
1592
1593     return dst;
1594 }
1595 #endif
1596
1597 /**
1598  * Decode spectral data; reference: table 4.50.
1599  * Dequantize and scale spectral data; reference: 4.6.3.3.
1600  *
1601  * @param   coef            array of dequantized, scaled spectral data
1602  * @param   sf              array of scalefactors or intensity stereo positions
1603  * @param   pulse_present   set if pulses are present
1604  * @param   pulse           pointer to pulse data struct
1605  * @param   band_type       array of the used band type
1606  *
1607  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1608  */
1609 static int decode_spectrum_and_dequant(AACContext *ac, float coef[1024],
1610                                        GetBitContext *gb, const float sf[120],
1611                                        int pulse_present, const Pulse *pulse,
1612                                        const IndividualChannelStream *ics,
1613                                        enum BandType band_type[120])
1614 {
1615     int i, k, g, idx = 0;
1616     const int c = 1024 / ics->num_windows;
1617     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
1618     float *coef_base = coef;
1619
1620     for (g = 0; g < ics->num_windows; g++)
1621         memset(coef + g * 128 + offsets[ics->max_sfb], 0,
1622                sizeof(float) * (c - offsets[ics->max_sfb]));
1623
1624     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1625         unsigned g_len = ics->group_len[g];
1626
1627         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
1628             const unsigned cbt_m1 = band_type[idx] - 1;
1629             float *cfo = coef + offsets[i];
1630             int off_len = offsets[i + 1] - offsets[i];
1631             int group;
1632
1633             if (cbt_m1 >= INTENSITY_BT2 - 1) {
1634                 for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1635                     memset(cfo, 0, off_len * sizeof(float));
1636                 }
1637             } else if (cbt_m1 == NOISE_BT - 1) {
1638                 for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1639                     float scale;
1640                     float band_energy;
1641
1642                     for (k = 0; k < off_len; k++) {
1643                         ac->random_state  = lcg_random(ac->random_state);
1644                         cfo[k] = ac->random_state;
1645                     }
1646
1647                     band_energy = ac->fdsp->scalarproduct_float(cfo, cfo, off_len);
1648                     scale = sf[idx] / sqrtf(band_energy);
1649                     ac->fdsp->vector_fmul_scalar(cfo, cfo, scale, off_len);
1650                 }
1651             } else {
1652                 const float *vq = ff_aac_codebook_vector_vals[cbt_m1];
1653                 const uint16_t *cb_vector_idx = ff_aac_codebook_vector_idx[cbt_m1];
1654                 VLC_TYPE (*vlc_tab)[2] = vlc_spectral[cbt_m1].table;
1655                 OPEN_READER(re, gb);
1656
1657                 switch (cbt_m1 >> 1) {
1658                 case 0:
1659                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1660                         float *cf = cfo;
1661                         int len = off_len;
1662
1663                         do {
1664                             int code;
1665                             unsigned cb_idx;
1666
1667                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1668                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1669                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1670                             cf = VMUL4(cf, vq, cb_idx, sf + idx);
1671                         } while (len -= 4);
1672                     }
1673                     break;
1674
1675                 case 1:
1676                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1677                         float *cf = cfo;
1678                         int len = off_len;
1679
1680                         do {
1681                             int code;
1682                             unsigned nnz;
1683                             unsigned cb_idx;
1684                             uint32_t bits;
1685
1686                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1687                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1688                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1689                             nnz = cb_idx >> 8 & 15;
1690                             bits = nnz ? GET_CACHE(re, gb) : 0;
1691                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1692                             cf = VMUL4S(cf, vq, cb_idx, bits, sf + idx);
1693                         } while (len -= 4);
1694                     }
1695                     break;
1696
1697                 case 2:
1698                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1699                         float *cf = cfo;
1700                         int len = off_len;
1701
1702                         do {
1703                             int code;
1704                             unsigned cb_idx;
1705
1706                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1707                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1708                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1709                             cf = VMUL2(cf, vq, cb_idx, sf + idx);
1710                         } while (len -= 2);
1711                     }
1712                     break;
1713
1714                 case 3:
1715                 case 4:
1716                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1717                         float *cf = cfo;
1718                         int len = off_len;
1719
1720                         do {
1721                             int code;
1722                             unsigned nnz;
1723                             unsigned cb_idx;
1724                             unsigned sign;
1725
1726                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1727                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1728                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1729                             nnz = cb_idx >> 8 & 15;
1730                             sign = nnz ? SHOW_UBITS(re, gb, nnz) << (cb_idx >> 12) : 0;
1731                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1732                             cf = VMUL2S(cf, vq, cb_idx, sign, sf + idx);
1733                         } while (len -= 2);
1734                     }
1735                     break;
1736
1737                 default:
1738                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1739                         float *cf = cfo;
1740                         uint32_t *icf = (uint32_t *) cf;
1741                         int len = off_len;
1742
1743                         do {
1744                             int code;
1745                             unsigned nzt, nnz;
1746                             unsigned cb_idx;
1747                             uint32_t bits;
1748                             int j;
1749
1750                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1751                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1752
1753                             if (!code) {
1754                                 *icf++ = 0;
1755                                 *icf++ = 0;
1756                                 continue;
1757                             }
1758
1759                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1760                             nnz = cb_idx >> 12;
1761                             nzt = cb_idx >> 8;
1762                             bits = SHOW_UBITS(re, gb, nnz) << (32-nnz);
1763                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1764
1765                             for (j = 0; j < 2; j++) {
1766                                 if (nzt & 1<<j) {
1767                                     uint32_t b;
1768                                     int n;
1769                                     /* The total length of escape_sequence must be < 22 bits according
1770                                        to the specification (i.e. max is 111111110xxxxxxxxxxxx). */
1771                                     UPDATE_CACHE(re, gb);
1772                                     b = GET_CACHE(re, gb);
1773                                     b = 31 - av_log2(~b);
1774
1775                                     if (b > 8) {
1776                                         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in spectral data, ESC overflow\n");
1777                                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1778                                     }
1779
1780                                     SKIP_BITS(re, gb, b + 1);
1781                                     b += 4;
1782                                     n = (1 << b) + SHOW_UBITS(re, gb, b);
1783                                     LAST_SKIP_BITS(re, gb, b);
1784                                     *icf++ = cbrt_tab[n] | (bits & 1U<<31);
1785                                     bits <<= 1;
1786                                 } else {
1787                                     unsigned v = ((const uint32_t*)vq)[cb_idx & 15];
1788                                     *icf++ = (bits & 1U<<31) | v;
1789                                     bits <<= !!v;
1790                                 }
1791                                 cb_idx >>= 4;
1792                             }
1793                         } while (len -= 2);
1794
1795                         ac->fdsp->vector_fmul_scalar(cfo, cfo, sf[idx], off_len);
1796                     }
1797                 }
1798
1799                 CLOSE_READER(re, gb);
1800             }
1801         }
1802         coef += g_len << 7;
1803     }
1804
1805     if (pulse_present) {
1806         idx = 0;
1807         for (i = 0; i < pulse->num_pulse; i++) {
1808             float co = coef_base[ pulse->pos[i] ];
1809             while (offsets[idx + 1] <= pulse->pos[i])
1810                 idx++;
1811             if (band_type[idx] != NOISE_BT && sf[idx]) {
1812                 float ico = -pulse->amp[i];
1813                 if (co) {
1814                     co /= sf[idx];
1815                     ico = co / sqrtf(sqrtf(fabsf(co))) + (co > 0 ? -ico : ico);
1816                 }
1817                 coef_base[ pulse->pos[i] ] = cbrtf(fabsf(ico)) * ico * sf[idx];
1818             }
1819         }
1820     }
1821     return 0;
1822 }
1823
1824 static av_always_inline float flt16_round(float pf)
1825 {
1826     union av_intfloat32 tmp;
1827     tmp.f = pf;
1828     tmp.i = (tmp.i + 0x00008000U) & 0xFFFF0000U;
1829     return tmp.f;
1830 }
1831
1832 static av_always_inline float flt16_even(float pf)
1833 {
1834     union av_intfloat32 tmp;
1835     tmp.f = pf;
1836     tmp.i = (tmp.i + 0x00007FFFU + (tmp.i & 0x00010000U >> 16)) & 0xFFFF0000U;
1837     return tmp.f;
1838 }
1839
1840 static av_always_inline float flt16_trunc(float pf)
1841 {
1842     union av_intfloat32 pun;
1843     pun.f = pf;
1844     pun.i &= 0xFFFF0000U;
1845     return pun.f;
1846 }
1847
1848 static av_always_inline void predict(PredictorState *ps, float *coef,
1849                                      int output_enable)
1850 {
1851     const float a     = 0.953125; // 61.0 / 64
1852     const float alpha = 0.90625;  // 29.0 / 32
1853     float e0, e1;
1854     float pv;
1855     float k1, k2;
1856     float   r0 = ps->r0,     r1 = ps->r1;
1857     float cor0 = ps->cor0, cor1 = ps->cor1;
1858     float var0 = ps->var0, var1 = ps->var1;
1859
1860     k1 = var0 > 1 ? cor0 * flt16_even(a / var0) : 0;
1861     k2 = var1 > 1 ? cor1 * flt16_even(a / var1) : 0;
1862
1863     pv = flt16_round(k1 * r0 + k2 * r1);
1864     if (output_enable)
1865         *coef += pv;
1866
1867     e0 = *coef;
1868     e1 = e0 - k1 * r0;
1869
1870     ps->cor1 = flt16_trunc(alpha * cor1 + r1 * e1);
1871     ps->var1 = flt16_trunc(alpha * var1 + 0.5f * (r1 * r1 + e1 * e1));
1872     ps->cor0 = flt16_trunc(alpha * cor0 + r0 * e0);
1873     ps->var0 = flt16_trunc(alpha * var0 + 0.5f * (r0 * r0 + e0 * e0));
1874
1875     ps->r1 = flt16_trunc(a * (r0 - k1 * e0));
1876     ps->r0 = flt16_trunc(a * e0);
1877 }
1878
1879 /**
1880  * Apply AAC-Main style frequency domain prediction.
1881  */
1882 static void apply_prediction(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
1883 {
1884     int sfb, k;
1885
1886     if (!sce->ics.predictor_initialized) {
1887         reset_all_predictors(sce->predictor_state);
1888         sce->ics.predictor_initialized = 1;
1889     }
1890
1891     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1892         for (sfb = 0;
1893              sfb < ff_aac_pred_sfb_max[ac->oc[1].m4ac.sampling_index];
1894              sfb++) {
1895             for (k = sce->ics.swb_offset[sfb];
1896                  k < sce->ics.swb_offset[sfb + 1];
1897                  k++) {
1898                 predict(&sce->predictor_state[k], &sce->coeffs[k],
1899                         sce->ics.predictor_present &&
1900                         sce->ics.prediction_used[sfb]);
1901             }
1902         }
1903         if (sce->ics.predictor_reset_group)
1904             reset_predictor_group(sce->predictor_state,
1905                                   sce->ics.predictor_reset_group);
1906     } else
1907         reset_all_predictors(sce->predictor_state);
1908 }
1909
1910 /**
1911  * Decode an individual_channel_stream payload; reference: table 4.44.
1912  *
1913  * @param   common_window   Channels have independent [0], or shared [1], Individual Channel Stream information.
1914  * @param   scale_flag      scalable [1] or non-scalable [0] AAC (Unused until scalable AAC is implemented.)
1915  *
1916  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1917  */
1918 static int decode_ics(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce,
1919                       GetBitContext *gb, int common_window, int scale_flag)
1920 {
1921     Pulse pulse;
1922     TemporalNoiseShaping    *tns = &sce->tns;
1923     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
1924     float *out = sce->coeffs;
1925     int global_gain, eld_syntax, er_syntax, pulse_present = 0;
1926     int ret;
1927
1928     eld_syntax = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
1929     er_syntax  = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LC ||
1930                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LTP ||
1931                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LD ||
1932                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
1933
1934     /* This assignment is to silence a GCC warning about the variable being used
1935      * uninitialized when in fact it always is.
1936      */
1937     pulse.num_pulse = 0;
1938
1939     global_gain = get_bits(gb, 8);
1940
1941     if (!common_window && !scale_flag) {
1942         if (decode_ics_info(ac, ics, gb) < 0)
1943             return AVERROR_INVALIDDATA;
1944     }
1945
1946     if ((ret = decode_band_types(ac, sce->band_type,
1947                                  sce->band_type_run_end, gb, ics)) < 0)
1948         return ret;
1949     if ((ret = decode_scalefactors(ac, sce->sf, gb, global_gain, ics,
1950                                   sce->band_type, sce->band_type_run_end)) < 0)
1951         return ret;
1952
1953     pulse_present = 0;
1954     if (!scale_flag) {
1955         if (!eld_syntax && (pulse_present = get_bits1(gb))) {
1956             if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1957                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1958                        "Pulse tool not allowed in eight short sequence.\n");
1959                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1960             }
1961             if (decode_pulses(&pulse, gb, ics->swb_offset, ics->num_swb)) {
1962                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1963                        "Pulse data corrupt or invalid.\n");
1964                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1965             }
1966         }
1967         tns->present = get_bits1(gb);
1968         if (tns->present && !er_syntax)
1969             if (decode_tns(ac, tns, gb, ics) < 0)
1970                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1971         if (!eld_syntax && get_bits1(gb)) {
1972             avpriv_request_sample(ac->avctx, "SSR");
1973             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1974         }
1975         // I see no textual basis in the spec for this occurring after SSR gain
1976         // control, but this is what both reference and real implmentations do
1977         if (tns->present && er_syntax)
1978             if (decode_tns(ac, tns, gb, ics) < 0)
1979                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1980     }
1981
1982     if (decode_spectrum_and_dequant(ac, out, gb, sce->sf, pulse_present,
1983                                     &pulse, ics, sce->band_type) < 0)
1984         return AVERROR_INVALIDDATA;
1985
1986     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN && !common_window)
1987         apply_prediction(ac, sce);
1988
1989     return 0;
1990 }
1991
1992 /**
1993  * Mid/Side stereo decoding; reference: 4.6.8.1.3.
1994  */
1995 static void apply_mid_side_stereo(AACContext *ac, ChannelElement *cpe)
1996 {
1997     const IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[0].ics;
1998     float *ch0 = cpe->ch[0].coeffs;
1999     float *ch1 = cpe->ch[1].coeffs;
2000     int g, i, group, idx = 0;
2001     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2002     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2003         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
2004             if (cpe->ms_mask[idx] &&
2005                 cpe->ch[0].band_type[idx] < NOISE_BT &&
2006                 cpe->ch[1].band_type[idx] < NOISE_BT) {
2007                 for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++) {
2008                     ac->fdsp->butterflies_float(ch0 + group * 128 + offsets[i],
2009                                                ch1 + group * 128 + offsets[i],
2010                                                offsets[i+1] - offsets[i]);
2011                 }
2012             }
2013         }
2014         ch0 += ics->group_len[g] * 128;
2015         ch1 += ics->group_len[g] * 128;
2016     }
2017 }
2018
2019 /**
2020  * intensity stereo decoding; reference: 4.6.8.2.3
2021  *
2022  * @param   ms_present  Indicates mid/side stereo presence. [0] mask is all 0s;
2023  *                      [1] mask is decoded from bitstream; [2] mask is all 1s;
2024  *                      [3] reserved for scalable AAC
2025  */
2026 static void apply_intensity_stereo(AACContext *ac,
2027                                    ChannelElement *cpe, int ms_present)
2028 {
2029     const IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[1].ics;
2030     SingleChannelElement         *sce1 = &cpe->ch[1];
2031     float *coef0 = cpe->ch[0].coeffs, *coef1 = cpe->ch[1].coeffs;
2032     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2033     int g, group, i, idx = 0;
2034     int c;
2035     float scale;
2036     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2037         for (i = 0; i < ics->max_sfb;) {
2038             if (sce1->band_type[idx] == INTENSITY_BT ||
2039                 sce1->band_type[idx] == INTENSITY_BT2) {
2040                 const int bt_run_end = sce1->band_type_run_end[idx];
2041                 for (; i < bt_run_end; i++, idx++) {
2042                     c = -1 + 2 * (sce1->band_type[idx] - 14);
2043                     if (ms_present)
2044                         c *= 1 - 2 * cpe->ms_mask[idx];
2045                     scale = c * sce1->sf[idx];
2046                     for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++)
2047                         ac->fdsp->vector_fmul_scalar(coef1 + group * 128 + offsets[i],
2048                                                     coef0 + group * 128 + offsets[i],
2049                                                     scale,
2050                                                     offsets[i + 1] - offsets[i]);
2051                 }
2052             } else {
2053                 int bt_run_end = sce1->band_type_run_end[idx];
2054                 idx += bt_run_end - i;
2055                 i    = bt_run_end;
2056             }
2057         }
2058         coef0 += ics->group_len[g] * 128;
2059         coef1 += ics->group_len[g] * 128;
2060     }
2061 }
2062
2063 /**
2064  * Decode a channel_pair_element; reference: table 4.4.
2065  *
2066  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
2067  */
2068 static int decode_cpe(AACContext *ac, GetBitContext *gb, ChannelElement *cpe)
2069 {
2070     int i, ret, common_window, ms_present = 0;
2071     int eld_syntax = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
2072
2073     common_window = eld_syntax || get_bits1(gb);
2074     if (common_window) {
2075         if (decode_ics_info(ac, &cpe->ch[0].ics, gb))
2076             return AVERROR_INVALIDDATA;
2077         i = cpe->ch[1].ics.use_kb_window[0];
2078         cpe->ch[1].ics = cpe->ch[0].ics;
2079         cpe->ch[1].ics.use_kb_window[1] = i;
2080         if (cpe->ch[1].ics.predictor_present &&
2081             (ac->oc[1].m4ac.object_type != AOT_AAC_MAIN))
2082             if ((cpe->ch[1].ics.ltp.present = get_bits(gb, 1)))
2083                 decode_ltp(&cpe->ch[1].ics.ltp, gb, cpe->ch[1].ics.max_sfb);
2084         ms_present = get_bits(gb, 2);
2085         if (ms_present == 3) {
2086             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "ms_present = 3 is reserved.\n");
2087             return AVERROR_INVALIDDATA;
2088         } else if (ms_present)
2089             decode_mid_side_stereo(cpe, gb, ms_present);
2090     }
2091     if ((ret = decode_ics(ac, &cpe->ch[0], gb, common_window, 0)))
2092         return ret;
2093     if ((ret = decode_ics(ac, &cpe->ch[1], gb, common_window, 0)))
2094         return ret;
2095
2096     if (common_window) {
2097         if (ms_present)
2098             apply_mid_side_stereo(ac, cpe);
2099         if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN) {
2100             apply_prediction(ac, &cpe->ch[0]);
2101             apply_prediction(ac, &cpe->ch[1]);
2102         }
2103     }
2104
2105     apply_intensity_stereo(ac, cpe, ms_present);
2106     return 0;
2107 }
2108
2109 static const float cce_scale[] = {
2110     1.09050773266525765921, //2^(1/8)
2111     1.18920711500272106672, //2^(1/4)
2112     M_SQRT2,
2113     2,
2114 };
2115
2116 /**
2117  * Decode coupling_channel_element; reference: table 4.8.
2118  *
2119  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
2120  */
2121 static int decode_cce(AACContext *ac, GetBitContext *gb, ChannelElement *che)
2122 {
2123     int num_gain = 0;
2124     int c, g, sfb, ret;
2125     int sign;
2126     float scale;
2127     SingleChannelElement *sce = &che->ch[0];
2128     ChannelCoupling     *coup = &che->coup;
2129
2130     coup->coupling_point = 2 * get_bits1(gb);
2131     coup->num_coupled = get_bits(gb, 3);
2132     for (c = 0; c <= coup->num_coupled; c++) {
2133         num_gain++;
2134         coup->type[c] = get_bits1(gb) ? TYPE_CPE : TYPE_SCE;
2135         coup->id_select[c] = get_bits(gb, 4);
2136         if (coup->type[c] == TYPE_CPE) {
2137             coup->ch_select[c] = get_bits(gb, 2);
2138             if (coup->ch_select[c] == 3)
2139                 num_gain++;
2140         } else
2141             coup->ch_select[c] = 2;
2142     }
2143     coup->coupling_point += get_bits1(gb) || (coup->coupling_point >> 1);
2144
2145     sign  = get_bits(gb, 1);
2146     scale = cce_scale[get_bits(gb, 2)];
2147
2148     if ((ret = decode_ics(ac, sce, gb, 0, 0)))
2149         return ret;
2150
2151     for (c = 0; c < num_gain; c++) {
2152         int idx  = 0;
2153         int cge  = 1;
2154         int gain = 0;
2155         float gain_cache = 1.0;
2156         if (c) {
2157             cge = coup->coupling_point == AFTER_IMDCT ? 1 : get_bits1(gb);
2158             gain = cge ? get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60: 0;
2159             gain_cache = powf(scale, -gain);
2160         }
2161         if (coup->coupling_point == AFTER_IMDCT) {
2162             coup->gain[c][0] = gain_cache;
2163         } else {
2164             for (g = 0; g < sce->ics.num_window_groups; g++) {
2165                 for (sfb = 0; sfb < sce->ics.max_sfb; sfb++, idx++) {
2166                     if (sce->band_type[idx] != ZERO_BT) {
2167                         if (!cge) {
2168                             int t = get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
2169                             if (t) {
2170                                 int s = 1;
2171                                 t = gain += t;
2172                                 if (sign) {
2173                                     s  -= 2 * (t & 0x1);
2174                                     t >>= 1;
2175                                 }
2176                                 gain_cache = powf(scale, -t) * s;
2177                             }
2178                         }
2179                         coup->gain[c][idx] = gain_cache;
2180                     }
2181                 }
2182             }
2183         }
2184     }
2185     return 0;
2186 }
2187
2188 /**
2189  * Parse whether channels are to be excluded from Dynamic Range Compression; reference: table 4.53.
2190  *
2191  * @return  Returns number of bytes consumed.
2192  */
2193 static int decode_drc_channel_exclusions(DynamicRangeControl *che_drc,
2194                                          GetBitContext *gb)
2195 {
2196     int i;
2197     int num_excl_chan = 0;
2198
2199     do {
2200         for (i = 0; i < 7; i++)
2201             che_drc->exclude_mask[num_excl_chan++] = get_bits1(gb);
2202     } while (num_excl_chan < MAX_CHANNELS - 7 && get_bits1(gb));
2203
2204     return num_excl_chan / 7;
2205 }
2206
2207 /**
2208  * Decode dynamic range information; reference: table 4.52.
2209  *
2210  * @return  Returns number of bytes consumed.
2211  */
2212 static int decode_dynamic_range(DynamicRangeControl *che_drc,
2213                                 GetBitContext *gb)
2214 {
2215     int n             = 1;
2216     int drc_num_bands = 1;
2217     int i;
2218
2219     /* pce_tag_present? */
2220     if (get_bits1(gb)) {
2221         che_drc->pce_instance_tag  = get_bits(gb, 4);
2222         skip_bits(gb, 4); // tag_reserved_bits
2223         n++;
2224     }
2225
2226     /* excluded_chns_present? */
2227     if (get_bits1(gb)) {
2228         n += decode_drc_channel_exclusions(che_drc, gb);
2229     }
2230
2231     /* drc_bands_present? */
2232     if (get_bits1(gb)) {
2233         che_drc->band_incr            = get_bits(gb, 4);
2234         che_drc->interpolation_scheme = get_bits(gb, 4);
2235         n++;
2236         drc_num_bands += che_drc->band_incr;
2237         for (i = 0; i < drc_num_bands; i++) {
2238             che_drc->band_top[i] = get_bits(gb, 8);
2239             n++;
2240         }
2241     }
2242
2243     /* prog_ref_level_present? */
2244     if (get_bits1(gb)) {
2245         che_drc->prog_ref_level = get_bits(gb, 7);
2246         skip_bits1(gb); // prog_ref_level_reserved_bits
2247         n++;
2248     }
2249
2250     for (i = 0; i < drc_num_bands; i++) {
2251         che_drc->dyn_rng_sgn[i] = get_bits1(gb);
2252         che_drc->dyn_rng_ctl[i] = get_bits(gb, 7);
2253         n++;
2254     }
2255
2256     return n;
2257 }
2258
2259 static int decode_fill(AACContext *ac, GetBitContext *gb, int len) {
2260     uint8_t buf[256];
2261     int i, major, minor;
2262
2263     if (len < 13+7*8)
2264         goto unknown;
2265
2266     get_bits(gb, 13); len -= 13;
2267
2268     for(i=0; i+1<sizeof(buf) && len>=8; i++, len-=8)
2269         buf[i] = get_bits(gb, 8);
2270
2271     buf[i] = 0;
2272     if (ac->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
2273         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "FILL:%s\n", buf);
2274
2275     if (sscanf(buf, "libfaac %d.%d", &major, &minor) == 2){
2276         ac->avctx->internal->skip_samples = 1024;
2277     }
2278
2279 unknown:
2280     skip_bits_long(gb, len);
2281
2282     return 0;
2283 }
2284
2285 /**
2286  * Decode extension data (incomplete); reference: table 4.51.
2287  *
2288  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
2289  *
2290  * @return Returns number of bytes consumed
2291  */
2292 static int decode_extension_payload(AACContext *ac, GetBitContext *gb, int cnt,
2293                                     ChannelElement *che, enum RawDataBlockType elem_type)
2294 {
2295     int crc_flag = 0;
2296     int res = cnt;
2297     int type = get_bits(gb, 4);
2298
2299     if (ac->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
2300         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "extension type: %d len:%d\n", type, cnt);
2301
2302     switch (type) { // extension type
2303     case EXT_SBR_DATA_CRC:
2304         crc_flag++;
2305     case EXT_SBR_DATA:
2306         if (!che) {
2307             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR was found before the first channel element.\n");
2308             return res;
2309         } else if (!ac->oc[1].m4ac.sbr) {
2310             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR signaled to be not-present but was found in the bitstream.\n");
2311             skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2312             return res;
2313         } else if (ac->oc[1].m4ac.sbr == -1 && ac->oc[1].status == OC_LOCKED) {
2314             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Implicit SBR was found with a first occurrence after the first frame.\n");
2315             skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2316             return res;
2317         } else if (ac->oc[1].m4ac.ps == -1 && ac->oc[1].status < OC_LOCKED && ac->avctx->channels == 1) {
2318             ac->oc[1].m4ac.sbr = 1;
2319             ac->oc[1].m4ac.ps = 1;
2320             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE_V2;
2321             output_configure(ac, ac->oc[1].layout_map, ac->oc[1].layout_map_tags,
2322                              ac->oc[1].status, 1);
2323         } else {
2324             ac->oc[1].m4ac.sbr = 1;
2325             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE;
2326         }
2327         res = ff_decode_sbr_extension(ac, &che->sbr, gb, crc_flag, cnt, elem_type);
2328         break;
2329     case EXT_DYNAMIC_RANGE:
2330         res = decode_dynamic_range(&ac->che_drc, gb);
2331         break;
2332     case EXT_FILL:
2333         decode_fill(ac, gb, 8 * cnt - 4);
2334         break;
2335     case EXT_FILL_DATA:
2336     case EXT_DATA_ELEMENT:
2337     default:
2338         skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2339         break;
2340     };
2341     return res;
2342 }
2343
2344 /**
2345  * Decode Temporal Noise Shaping filter coefficients and apply all-pole filters; reference: 4.6.9.3.
2346  *
2347  * @param   decode  1 if tool is used normally, 0 if tool is used in LTP.
2348  * @param   coef    spectral coefficients
2349  */
2350 static void apply_tns(float coef[1024], TemporalNoiseShaping *tns,
2351                       IndividualChannelStream *ics, int decode)
2352 {
2353     const int mmm = FFMIN(ics->tns_max_bands, ics->max_sfb);
2354     int w, filt, m, i;
2355     int bottom, top, order, start, end, size, inc;
2356     float lpc[TNS_MAX_ORDER];
2357     float tmp[TNS_MAX_ORDER+1];
2358
2359     for (w = 0; w < ics->num_windows; w++) {
2360         bottom = ics->num_swb;
2361         for (filt = 0; filt < tns->n_filt[w]; filt++) {
2362             top    = bottom;
2363             bottom = FFMAX(0, top - tns->length[w][filt]);
2364             order  = tns->order[w][filt];
2365             if (order == 0)
2366                 continue;
2367
2368             // tns_decode_coef
2369             compute_lpc_coefs(tns->coef[w][filt], order, lpc, 0, 0, 0);
2370
2371             start = ics->swb_offset[FFMIN(bottom, mmm)];
2372             end   = ics->swb_offset[FFMIN(   top, mmm)];
2373             if ((size = end - start) <= 0)
2374                 continue;
2375             if (tns->direction[w][filt]) {
2376                 inc = -1;
2377                 start = end - 1;
2378             } else {
2379                 inc = 1;
2380             }
2381             start += w * 128;
2382
2383             if (decode) {
2384                 // ar filter
2385                 for (m = 0; m < size; m++, start += inc)
2386                     for (i = 1; i <= FFMIN(m, order); i++)
2387                         coef[start] -= coef[start - i * inc] * lpc[i - 1];
2388             } else {
2389                 // ma filter
2390                 for (m = 0; m < size; m++, start += inc) {
2391                     tmp[0] = coef[start];
2392                     for (i = 1; i <= FFMIN(m, order); i++)
2393                         coef[start] += tmp[i] * lpc[i - 1];
2394                     for (i = order; i > 0; i--)
2395                         tmp[i] = tmp[i - 1];
2396                 }
2397             }
2398         }
2399     }
2400 }
2401
2402 /**
2403  *  Apply windowing and MDCT to obtain the spectral
2404  *  coefficient from the predicted sample by LTP.
2405  */
2406 static void windowing_and_mdct_ltp(AACContext *ac, float *out,
2407                                    float *in, IndividualChannelStream *ics)
2408 {
2409     const float *lwindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2410     const float *swindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2411     const float *lwindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2412     const float *swindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2413
2414     if (ics->window_sequence[0] != LONG_STOP_SEQUENCE) {
2415         ac->fdsp->vector_fmul(in, in, lwindow_prev, 1024);
2416     } else {
2417         memset(in, 0, 448 * sizeof(float));
2418         ac->fdsp->vector_fmul(in + 448, in + 448, swindow_prev, 128);
2419     }
2420     if (ics->window_sequence[0] != LONG_START_SEQUENCE) {
2421         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(in + 1024, in + 1024, lwindow, 1024);
2422     } else {
2423         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(in + 1024 + 448, in + 1024 + 448, swindow, 128);
2424         memset(in + 1024 + 576, 0, 448 * sizeof(float));
2425     }
2426     ac->mdct_ltp.mdct_calc(&ac->mdct_ltp, out, in);
2427 }
2428
2429 /**
2430  * Apply the long term prediction
2431  */
2432 static void apply_ltp(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2433 {
2434     const LongTermPrediction *ltp = &sce->ics.ltp;
2435     const uint16_t *offsets = sce->ics.swb_offset;
2436     int i, sfb;
2437
2438     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2439         float *predTime = sce->ret;
2440         float *predFreq = ac->buf_mdct;
2441         int16_t num_samples = 2048;
2442
2443         if (ltp->lag < 1024)
2444             num_samples = ltp->lag + 1024;
2445         for (i = 0; i < num_samples; i++)
2446             predTime[i] = sce->ltp_state[i + 2048 - ltp->lag] * ltp->coef;
2447         memset(&predTime[i], 0, (2048 - i) * sizeof(float));
2448
2449         ac->windowing_and_mdct_ltp(ac, predFreq, predTime, &sce->ics);
2450
2451         if (sce->tns.present)
2452             ac->apply_tns(predFreq, &sce->tns, &sce->ics, 0);
2453
2454         for (sfb = 0; sfb < FFMIN(sce->ics.max_sfb, MAX_LTP_LONG_SFB); sfb++)
2455             if (ltp->used[sfb])
2456                 for (i = offsets[sfb]; i < offsets[sfb + 1]; i++)
2457                     sce->coeffs[i] += predFreq[i];
2458     }
2459 }
2460
2461 /**
2462  * Update the LTP buffer for next frame
2463  */
2464 static void update_ltp(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2465 {
2466     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2467     float *saved     = sce->saved;
2468     float *saved_ltp = sce->coeffs;
2469     const float *lwindow = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2470     const float *swindow = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2471     int i;
2472
2473     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2474         memcpy(saved_ltp,       saved, 512 * sizeof(float));
2475         memset(saved_ltp + 576, 0,     448 * sizeof(float));
2476         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp + 448, ac->buf_mdct + 960,     &swindow[64],      64);
2477         for (i = 0; i < 64; i++)
2478             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * swindow[63 - i];
2479     } else if (ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE) {
2480         memcpy(saved_ltp,       ac->buf_mdct + 512, 448 * sizeof(float));
2481         memset(saved_ltp + 576, 0,                  448 * sizeof(float));
2482         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp + 448, ac->buf_mdct + 960,     &swindow[64],      64);
2483         for (i = 0; i < 64; i++)
2484             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * swindow[63 - i];
2485     } else { // LONG_STOP or ONLY_LONG
2486         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp,       ac->buf_mdct + 512,     &lwindow[512],     512);
2487         for (i = 0; i < 512; i++)
2488             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * lwindow[511 - i];
2489     }
2490
2491     memcpy(sce->ltp_state,      sce->ltp_state+1024, 1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2492     memcpy(sce->ltp_state+1024, sce->ret,            1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2493     memcpy(sce->ltp_state+2048, saved_ltp,           1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2494 }
2495
2496 /**
2497  * Conduct IMDCT and windowing.
2498  */
2499 static void imdct_and_windowing(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2500 {
2501     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2502     float *in    = sce->coeffs;
2503     float *out   = sce->ret;
2504     float *saved = sce->saved;
2505     const float *swindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2506     const float *lwindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2507     const float *swindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2508     float *buf  = ac->buf_mdct;
2509     float *temp = ac->temp;
2510     int i;
2511
2512     // imdct
2513     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2514         for (i = 0; i < 1024; i += 128)
2515             ac->mdct_small.imdct_half(&ac->mdct_small, buf + i, in + i);
2516     } else
2517         ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct, buf, in);
2518
2519     /* window overlapping
2520      * NOTE: To simplify the overlapping code, all 'meaningless' short to long
2521      * and long to short transitions are considered to be short to short
2522      * transitions. This leaves just two cases (long to long and short to short)
2523      * with a little special sauce for EIGHT_SHORT_SEQUENCE.
2524      */
2525     if ((ics->window_sequence[1] == ONLY_LONG_SEQUENCE || ics->window_sequence[1] == LONG_STOP_SEQUENCE) &&
2526             (ics->window_sequence[0] == ONLY_LONG_SEQUENCE || ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE)) {
2527         ac->fdsp->vector_fmul_window(    out,               saved,            buf,         lwindow_prev, 512);
2528     } else {
2529         memcpy(                         out,               saved,            448 * sizeof(float));
2530
2531         if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2532             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 0*128, saved + 448,      buf + 0*128, swindow_prev, 64);
2533             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 1*128, buf + 0*128 + 64, buf + 1*128, swindow,      64);
2534             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 2*128, buf + 1*128 + 64, buf + 2*128, swindow,      64);
2535             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 3*128, buf + 2*128 + 64, buf + 3*128, swindow,      64);
2536             ac->fdsp->vector_fmul_window(temp,              buf + 3*128 + 64, buf + 4*128, swindow,      64);
2537             memcpy(                     out + 448 + 4*128, temp, 64 * sizeof(float));
2538         } else {
2539             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448,         saved + 448,      buf,         swindow_prev, 64);
2540             memcpy(                     out + 576,         buf + 64,         448 * sizeof(float));
2541         }
2542     }
2543
2544     // buffer update
2545     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2546         memcpy(                     saved,       temp + 64,         64 * sizeof(float));
2547         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 64,  buf + 4*128 + 64, buf + 5*128, swindow, 64);
2548         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 192, buf + 5*128 + 64, buf + 6*128, swindow, 64);
2549         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 320, buf + 6*128 + 64, buf + 7*128, swindow, 64);
2550         memcpy(                     saved + 448, buf + 7*128 + 64,  64 * sizeof(float));
2551     } else if (ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE) {
2552         memcpy(                     saved,       buf + 512,        448 * sizeof(float));
2553         memcpy(                     saved + 448, buf + 7*128 + 64,  64 * sizeof(float));
2554     } else { // LONG_STOP or ONLY_LONG
2555         memcpy(                     saved,       buf + 512,        512 * sizeof(float));
2556     }
2557 }
2558
2559 static void imdct_and_windowing_ld(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2560 {
2561     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2562     float *in    = sce->coeffs;
2563     float *out   = sce->ret;
2564     float *saved = sce->saved;
2565     float *buf  = ac->buf_mdct;
2566
2567     // imdct
2568     ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct_ld, buf, in);
2569
2570     // window overlapping
2571     if (ics->use_kb_window[1]) {
2572         // AAC LD uses a low overlap sine window instead of a KBD window
2573         memcpy(out, saved, 192 * sizeof(float));
2574         ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 192, saved + 192, buf, ff_sine_128, 64);
2575         memcpy(                     out + 320, buf + 64, 192 * sizeof(float));
2576     } else {
2577         ac->fdsp->vector_fmul_window(out, saved, buf, ff_sine_512, 256);
2578     }
2579
2580     // buffer update
2581     memcpy(saved, buf + 256, 256 * sizeof(float));
2582 }
2583
2584 static void imdct_and_windowing_eld(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2585 {
2586     float *in    = sce->coeffs;
2587     float *out   = sce->ret;
2588     float *saved = sce->saved;
2589     const float *const window = ff_aac_eld_window_512;
2590     float *buf  = ac->buf_mdct;
2591     int i;
2592     const int n  = 512;
2593     const int n2 = n >> 1;
2594     const int n4 = n >> 2;
2595
2596     // Inverse transform, mapped to the conventional IMDCT by
2597     // Chivukula, R.K.; Reznik, Y.A.; Devarajan, V.,
2598     // "Efficient algorithms for MPEG-4 AAC-ELD, AAC-LD and AAC-LC filterbanks,"
2599     // International Conference on Audio, Language and Image Processing, ICALIP 2008.
2600     // URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4590245&isnumber=4589950
2601     for (i = 0; i < n2; i+=2) {
2602         float temp;
2603         temp =  in[i    ]; in[i    ] = -in[n - 1 - i]; in[n - 1 - i] = temp;
2604         temp = -in[i + 1]; in[i + 1] =  in[n - 2 - i]; in[n - 2 - i] = temp;
2605     }
2606     ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct_ld, buf, in);
2607     for (i = 0; i < n; i+=2) {
2608         buf[i] = -buf[i];
2609     }
2610     // Like with the regular IMDCT at this point we still have the middle half
2611     // of a transform but with even symmetry on the left and odd symmetry on
2612     // the right
2613
2614     // window overlapping
2615     // The spec says to use samples [0..511] but the reference decoder uses
2616     // samples [128..639].
2617     for (i = n4; i < n2; i ++) {
2618         out[i - n4] =    buf[n2 - 1 - i]       * window[i       - n4] +
2619                        saved[      i + n2]     * window[i +   n - n4] +
2620                       -saved[  n + n2 - 1 - i] * window[i + 2*n - n4] +
2621                       -saved[2*n + n2 + i]     * window[i + 3*n - n4];
2622     }
2623     for (i = 0; i < n2; i ++) {
2624         out[n4 + i] =    buf[i]               * window[i + n2       - n4] +
2625                       -saved[      n - 1 - i] * window[i + n2 +   n - n4] +
2626                       -saved[  n + i]         * window[i + n2 + 2*n - n4] +
2627                        saved[2*n + n - 1 - i] * window[i + n2 + 3*n - n4];
2628     }
2629     for (i = 0; i < n4; i ++) {
2630         out[n2 + n4 + i] =    buf[      i + n2]     * window[i +   n - n4] +
2631                            -saved[      n2 - 1 - i] * window[i + 2*n - n4] +
2632                            -saved[  n + n2 + i]     * window[i + 3*n - n4];
2633     }
2634
2635     // buffer update
2636     memmove(saved + n, saved, 2 * n * sizeof(float));
2637     memcpy( saved,       buf,     n * sizeof(float));
2638 }
2639
2640 /**
2641  * Apply dependent channel coupling (applied before IMDCT).
2642  *
2643  * @param   index   index into coupling gain array
2644  */
2645 static void apply_dependent_coupling(AACContext *ac,
2646                                      SingleChannelElement *target,
2647                                      ChannelElement *cce, int index)
2648 {
2649     IndividualChannelStream *ics = &cce->ch[0].ics;
2650     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2651     float *dest = target->coeffs;
2652     const float *src = cce->ch[0].coeffs;
2653     int g, i, group, k, idx = 0;
2654     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP) {
2655         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
2656                "Dependent coupling is not supported together with LTP\n");
2657         return;
2658     }
2659     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2660         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
2661             if (cce->ch[0].band_type[idx] != ZERO_BT) {
2662                 const float gain = cce->coup.gain[index][idx];
2663                 for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++) {
2664                     for (k = offsets[i]; k < offsets[i + 1]; k++) {
2665                         // FIXME: SIMDify
2666                         dest[group * 128 + k] += gain * src[group * 128 + k];
2667                     }
2668                 }
2669             }
2670         }
2671         dest += ics->group_len[g] * 128;
2672         src  += ics->group_len[g] * 128;
2673     }
2674 }
2675
2676 /**
2677  * Apply independent channel coupling (applied after IMDCT).
2678  *
2679  * @param   index   index into coupling gain array
2680  */
2681 static void apply_independent_coupling(AACContext *ac,
2682                                        SingleChannelElement *target,
2683                                        ChannelElement *cce, int index)
2684 {
2685     int i;
2686     const float gain = cce->coup.gain[index][0];
2687     const float *src = cce->ch[0].ret;
2688     float *dest = target->ret;
2689     const int len = 1024 << (ac->oc[1].m4ac.sbr == 1);
2690
2691     for (i = 0; i < len; i++)
2692         dest[i] += gain * src[i];
2693 }
2694
2695 /**
2696  * channel coupling transformation interface
2697  *
2698  * @param   apply_coupling_method   pointer to (in)dependent coupling function
2699  */
2700 static void apply_channel_coupling(AACContext *ac, ChannelElement *cc,
2701                                    enum RawDataBlockType type, int elem_id,
2702                                    enum CouplingPoint coupling_point,
2703                                    void (*apply_coupling_method)(AACContext *ac, SingleChannelElement *target, ChannelElement *cce, int index))
2704 {
2705     int i, c;
2706
2707     for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
2708         ChannelElement *cce = ac->che[TYPE_CCE][i];
2709         int index = 0;
2710
2711         if (cce && cce->coup.coupling_point == coupling_point) {
2712             ChannelCoupling *coup = &cce->coup;
2713
2714             for (c = 0; c <= coup->num_coupled; c++) {
2715                 if (coup->type[c] == type && coup->id_select[c] == elem_id) {
2716                     if (coup->ch_select[c] != 1) {
2717                         apply_coupling_method(ac, &cc->ch[0], cce, index);
2718                         if (coup->ch_select[c] != 0)
2719                             index++;
2720                     }
2721                     if (coup->ch_select[c] != 2)
2722                         apply_coupling_method(ac, &cc->ch[1], cce, index++);
2723                 } else
2724                     index += 1 + (coup->ch_select[c] == 3);
2725             }
2726         }
2727     }
2728 }
2729
2730 /**
2731  * Convert spectral data to float samples, applying all supported tools as appropriate.
2732  */
2733 static void spectral_to_sample(AACContext *ac)
2734 {
2735     int i, type;
2736     void (*imdct_and_window)(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce);
2737     switch (ac->oc[1].m4ac.object_type) {
2738     case AOT_ER_AAC_LD:
2739         imdct_and_window = imdct_and_windowing_ld;
2740         break;
2741     case AOT_ER_AAC_ELD:
2742         imdct_and_window = imdct_and_windowing_eld;
2743         break;
2744     default:
2745         imdct_and_window = ac->imdct_and_windowing;
2746     }
2747     for (type = 3; type >= 0; type--) {
2748         for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
2749             ChannelElement *che = ac->che[type][i];
2750             if (che && che->present) {
2751                 if (type <= TYPE_CPE)
2752                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, BEFORE_TNS, apply_dependent_coupling);
2753                 if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP) {
2754                     if (che->ch[0].ics.predictor_present) {
2755                         if (che->ch[0].ics.ltp.present)
2756                             ac->apply_ltp(ac, &che->ch[0]);
2757                         if (che->ch[1].ics.ltp.present && type == TYPE_CPE)
2758                             ac->apply_ltp(ac, &che->ch[1]);
2759                     }
2760                 }
2761                 if (che->ch[0].tns.present)
2762                     ac->apply_tns(che->ch[0].coeffs, &che->ch[0].tns, &che->ch[0].ics, 1);
2763                 if (che->ch[1].tns.present)
2764                     ac->apply_tns(che->ch[1].coeffs, &che->ch[1].tns, &che->ch[1].ics, 1);
2765                 if (type <= TYPE_CPE)
2766                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, BETWEEN_TNS_AND_IMDCT, apply_dependent_coupling);
2767                 if (type != TYPE_CCE || che->coup.coupling_point == AFTER_IMDCT) {
2768                     imdct_and_window(ac, &che->ch[0]);
2769                     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP)
2770                         ac->update_ltp(ac, &che->ch[0]);
2771                     if (type == TYPE_CPE) {
2772                         imdct_and_window(ac, &che->ch[1]);
2773                         if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP)
2774                             ac->update_ltp(ac, &che->ch[1]);
2775                     }
2776                     if (ac->oc[1].m4ac.sbr > 0) {
2777                         ff_sbr_apply(ac, &che->sbr, type, che->ch[0].ret, che->ch[1].ret);
2778                     }
2779                 }
2780                 if (type <= TYPE_CCE)
2781                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, AFTER_IMDCT, apply_independent_coupling);
2782                 che->present = 0;
2783             } else if (che) {
2784                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "ChannelElement %d.%d missing \n", type, i);
2785             }
2786         }
2787     }
2788 }
2789
2790 static int parse_adts_frame_header(AACContext *ac, GetBitContext *gb)
2791 {
2792     int size;
2793     AACADTSHeaderInfo hdr_info;
2794     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
2795     int layout_map_tags, ret;
2796
2797     size = avpriv_aac_parse_header(gb, &hdr_info);
2798     if (size > 0) {
2799         if (!ac->warned_num_aac_frames && hdr_info.num_aac_frames != 1) {
2800             // This is 2 for "VLB " audio in NSV files.
2801             // See samples/nsv/vlb_audio.
2802             avpriv_report_missing_feature(ac->avctx,
2803                                           "More than one AAC RDB per ADTS frame");
2804             ac->warned_num_aac_frames = 1;
2805         }
2806         push_output_configuration(ac);
2807         if (hdr_info.chan_config) {
2808             ac->oc[1].m4ac.chan_config = hdr_info.chan_config;
2809             if ((ret = set_default_channel_config(ac->avctx,
2810                                                   layout_map,
2811                                                   &layout_map_tags,
2812                                                   hdr_info.chan_config)) < 0)
2813                 return ret;
2814             if ((ret = output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
2815                                         FFMAX(ac->oc[1].status,
2816                                               OC_TRIAL_FRAME), 0)) < 0)
2817                 return ret;
2818         } else {
2819             ac->oc[1].m4ac.chan_config = 0;
2820             /**
2821              * dual mono frames in Japanese DTV can have chan_config 0
2822              * WITHOUT specifying PCE.
2823              *  thus, set dual mono as default.
2824              */
2825             if (ac->dmono_mode && ac->oc[0].status == OC_NONE) {
2826                 layout_map_tags = 2;
2827                 layout_map[0][0] = layout_map[1][0] = TYPE_SCE;
2828                 layout_map[0][2] = layout_map[1][2] = AAC_CHANNEL_FRONT;
2829                 layout_map[0][1] = 0;
2830                 layout_map[1][1] = 1;
2831                 if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
2832                                      OC_TRIAL_FRAME, 0))
2833                     return -7;
2834             }
2835         }
2836         ac->oc[1].m4ac.sample_rate     = hdr_info.sample_rate;
2837         ac->oc[1].m4ac.sampling_index  = hdr_info.sampling_index;
2838         ac->oc[1].m4ac.object_type     = hdr_info.object_type;
2839         if (ac->oc[0].status != OC_LOCKED ||
2840             ac->oc[0].m4ac.chan_config != hdr_info.chan_config ||
2841             ac->oc[0].m4ac.sample_rate != hdr_info.sample_rate) {
2842             ac->oc[1].m4ac.sbr = -1;
2843             ac->oc[1].m4ac.ps  = -1;
2844         }
2845         if (!hdr_info.crc_absent)
2846             skip_bits(gb, 16);
2847     }
2848     return size;
2849 }
2850
2851 static int aac_decode_er_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
2852                                int *got_frame_ptr, GetBitContext *gb)
2853 {
2854     AACContext *ac = avctx->priv_data;
2855     const MPEG4AudioConfig *const m4ac = &ac->oc[1].m4ac;
2856     ChannelElement *che;
2857     int err, i;
2858     int samples = 1024;
2859     int chan_config = m4ac->chan_config;
2860     int aot = m4ac->object_type;
2861
2862     if (aot == AOT_ER_AAC_LD || aot == AOT_ER_AAC_ELD)
2863         samples >>= 1;
2864
2865     ac->frame = data;
2866
2867     if ((err = frame_configure_elements(avctx)) < 0)
2868         return err;
2869
2870     // The FF_PROFILE_AAC_* defines are all object_type - 1
2871     // This may lead to an undefined profile being signaled
2872     ac->avctx->profile = aot - 1;
2873
2874     ac->tags_mapped = 0;
2875
2876     if (chan_config < 0 || chan_config >= 8) {
2877         avpriv_request_sample(avctx, "Unknown ER channel configuration %d",
2878                               chan_config);
2879         return AVERROR_INVALIDDATA;
2880     }
2881     for (i = 0; i < tags_per_config[chan_config]; i++) {
2882         const int elem_type = aac_channel_layout_map[chan_config-1][i][0];
2883         const int elem_id   = aac_channel_layout_map[chan_config-1][i][1];
2884         if (!(che=get_che(ac, elem_type, elem_id))) {
2885             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
2886                    "channel element %d.%d is not allocated\n",
2887                    elem_type, elem_id);
2888             return AVERROR_INVALIDDATA;
2889         }
2890         che->present = 1;
2891         if (aot != AOT_ER_AAC_ELD)
2892             skip_bits(gb, 4);
2893         switch (elem_type) {
2894         case TYPE_SCE:
2895             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2896             break;
2897         case TYPE_CPE:
2898             err = decode_cpe(ac, gb, che);
2899             break;
2900         case TYPE_LFE:
2901             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2902             break;
2903         }
2904         if (err < 0)
2905             return err;
2906     }
2907
2908     spectral_to_sample(ac);
2909
2910     ac->frame->nb_samples = samples;
2911     ac->frame->sample_rate = avctx->sample_rate;
2912     *got_frame_ptr = 1;
2913
2914     skip_bits_long(gb, get_bits_left(gb));
2915     return 0;
2916 }
2917
2918 static int aac_decode_frame_int(AVCodecContext *avctx, void *data,
2919                                 int *got_frame_ptr, GetBitContext *gb, AVPacket *avpkt)
2920 {
2921     AACContext *ac = avctx->priv_data;
2922     ChannelElement *che = NULL, *che_prev = NULL;
2923     enum RawDataBlockType elem_type, elem_type_prev = TYPE_END;
2924     int err, elem_id;
2925     int samples = 0, multiplier, audio_found = 0, pce_found = 0;
2926     int is_dmono, sce_count = 0;
2927
2928     ac->frame = data;
2929
2930     if (show_bits(gb, 12) == 0xfff) {
2931         if ((err = parse_adts_frame_header(ac, gb)) < 0) {
2932             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding AAC frame header.\n");
2933             goto fail;
2934         }
2935         if (ac->oc[1].m4ac.sampling_index > 12) {
2936             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid sampling rate index %d\n", ac->oc[1].m4ac.sampling_index);
2937             err = AVERROR_INVALIDDATA;
2938             goto fail;
2939         }
2940     }
2941
2942     if ((err = frame_configure_elements(avctx)) < 0)
2943         goto fail;
2944
2945     // The FF_PROFILE_AAC_* defines are all object_type - 1
2946     // This may lead to an undefined profile being signaled
2947     ac->avctx->profile = ac->oc[1].m4ac.object_type - 1;
2948
2949     ac->tags_mapped = 0;
2950     // parse
2951     while ((elem_type = get_bits(gb, 3)) != TYPE_END) {
2952         elem_id = get_bits(gb, 4);
2953
2954         if (avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
2955             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Elem type:%x id:%x\n", elem_type, elem_id);
2956
2957         if (elem_type < TYPE_DSE) {
2958             if (!(che=get_che(ac, elem_type, elem_id))) {
2959                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "channel element %d.%d is not allocated\n",
2960                        elem_type, elem_id);
2961                 err = AVERROR_INVALIDDATA;
2962                 goto fail;
2963             }
2964             samples = 1024;
2965             che->present = 1;
2966         }
2967
2968         switch (elem_type) {
2969
2970         case TYPE_SCE:
2971             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2972             audio_found = 1;
2973             sce_count++;
2974             break;
2975
2976         case TYPE_CPE:
2977             err = decode_cpe(ac, gb, che);
2978             audio_found = 1;
2979             break;
2980
2981         case TYPE_CCE:
2982             err = decode_cce(ac, gb, che);
2983             break;
2984
2985         case TYPE_LFE:
2986             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2987             audio_found = 1;
2988             break;
2989
2990         case TYPE_DSE:
2991             err = skip_data_stream_element(ac, gb);
2992             break;
2993
2994         case TYPE_PCE: {
2995             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
2996             int tags;
2997             push_output_configuration(ac);
2998             tags = decode_pce(avctx, &ac->oc[1].m4ac, layout_map, gb);
2999             if (tags < 0) {
3000                 err = tags;
3001                 break;
3002             }
3003             if (pce_found) {
3004                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
3005                        "Not evaluating a further program_config_element as this construct is dubious at best.\n");
3006             } else {
3007                 err = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_TRIAL_PCE, 1);
3008                 if (!err)
3009                     ac->oc[1].m4ac.chan_config = 0;
3010                 pce_found = 1;
3011             }
3012             break;
3013         }
3014
3015         case TYPE_FIL:
3016             if (elem_id == 15)
3017                 elem_id += get_bits(gb, 8) - 1;
3018             if (get_bits_left(gb) < 8 * elem_id) {
3019                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "TYPE_FIL: "overread_err);
3020                     err = AVERROR_INVALIDDATA;
3021                     goto fail;
3022             }
3023             while (elem_id > 0)
3024                 elem_id -= decode_extension_payload(ac, gb, elem_id, che_prev, elem_type_prev);
3025             err = 0; /* FIXME */
3026             break;
3027
3028         default:
3029             err = AVERROR_BUG; /* should not happen, but keeps compiler happy */
3030             break;
3031         }
3032
3033         che_prev       = che;
3034         elem_type_prev = elem_type;
3035
3036         if (err)
3037             goto fail;
3038
3039         if (get_bits_left(gb) < 3) {
3040             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, overread_err);
3041             err = AVERROR_INVALIDDATA;
3042             goto fail;
3043         }
3044     }
3045
3046     spectral_to_sample(ac);
3047
3048     multiplier = (ac->oc[1].m4ac.sbr == 1) ? ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate > ac->oc[1].m4ac.sample_rate : 0;
3049     samples <<= multiplier;
3050
3051     if (ac->oc[1].status && audio_found) {
3052         avctx->sample_rate = ac->oc[1].m4ac.sample_rate << multiplier;
3053         avctx->frame_size = samples;
3054         ac->oc[1].status = OC_LOCKED;
3055     }
3056
3057     if (multiplier) {
3058         int side_size;
3059         const uint8_t *side = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES, &side_size);
3060         if (side && side_size>=4)
3061             AV_WL32(side, 2*AV_RL32(side));
3062     }
3063
3064     *got_frame_ptr = !!samples;
3065     if (samples) {
3066         ac->frame->nb_samples = samples;
3067         ac->frame->sample_rate = avctx->sample_rate;
3068     } else
3069         av_frame_unref(ac->frame);
3070     *got_frame_ptr = !!samples;
3071
3072     /* for dual-mono audio (SCE + SCE) */
3073     is_dmono = ac->dmono_mode && sce_count == 2 &&
3074                ac->oc[1].channel_layout == (AV_CH_FRONT_LEFT | AV_CH_FRONT_RIGHT);
3075     if (is_dmono) {
3076         if (ac->dmono_mode == 1)
3077             ((AVFrame *)data)->data[1] =((AVFrame *)data)->data[0];
3078         else if (ac->dmono_mode == 2)
3079             ((AVFrame *)data)->data[0] =((AVFrame *)data)->data[1];
3080     }
3081
3082     return 0;
3083 fail:
3084     pop_output_configuration(ac);
3085     return err;
3086 }
3087
3088 static int aac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
3089                             int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
3090 {
3091     AACContext *ac = avctx->priv_data;
3092     const uint8_t *buf = avpkt->data;
3093     int buf_size = avpkt->size;
3094     GetBitContext gb;
3095     int buf_consumed;
3096     int buf_offset;
3097     int err;
3098     int new_extradata_size;
3099     const uint8_t *new_extradata = av_packet_get_side_data(avpkt,
3100                                        AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA,
3101                                        &new_extradata_size);
3102     int jp_dualmono_size;
3103     const uint8_t *jp_dualmono   = av_packet_get_side_data(avpkt,
3104                                        AV_PKT_DATA_JP_DUALMONO,
3105                                        &jp_dualmono_size);
3106
3107     if (new_extradata && 0) {
3108         av_free(avctx->extradata);
3109         avctx->extradata = av_mallocz(new_extradata_size +
3110                                       FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3111         if (!avctx->extradata)
3112             return AVERROR(ENOMEM);
3113         avctx->extradata_size = new_extradata_size;
3114         memcpy(avctx->extradata, new_extradata, new_extradata_size);
3115         push_output_configuration(ac);
3116         if (decode_audio_specific_config(ac, ac->avctx, &ac->oc[1].m4ac,
3117                                          avctx->extradata,
3118                                          avctx->extradata_size*8, 1) < 0) {
3119             pop_output_configuration(ac);
3120             return AVERROR_INVALIDDATA;
3121         }
3122     }
3123
3124     ac->dmono_mode = 0;
3125     if (jp_dualmono && jp_dualmono_size > 0)
3126         ac->dmono_mode =  1 + *jp_dualmono;
3127     if (ac->force_dmono_mode >= 0)
3128         ac->dmono_mode = ac->force_dmono_mode;
3129
3130     if (INT_MAX / 8 <= buf_size)
3131         return AVERROR_INVALIDDATA;
3132
3133     if ((err = init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8)) < 0)
3134         return err;
3135
3136     switch (ac->oc[1].m4ac.object_type) {
3137     case AOT_ER_AAC_LC:
3138     case AOT_ER_AAC_LTP:
3139     case AOT_ER_AAC_LD:
3140     case AOT_ER_AAC_ELD:
3141         err = aac_decode_er_frame(avctx, data, got_frame_ptr, &gb);
3142         break;
3143     default:
3144         err = aac_decode_frame_int(avctx, data, got_frame_ptr, &gb, avpkt);
3145     }
3146     if (err < 0)
3147         return err;
3148
3149     buf_consumed = (get_bits_count(&gb) + 7) >> 3;
3150     for (buf_offset = buf_consumed; buf_offset < buf_size; buf_offset++)
3151         if (buf[buf_offset])
3152             break;
3153
3154     return buf_size > buf_offset ? buf_consumed : buf_size;
3155 }
3156
3157 static av_cold int aac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
3158 {
3159     AACContext *ac = avctx->priv_data;
3160     int i, type;
3161
3162     for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
3163         for (type = 0; type < 4; type++) {
3164             if (ac->che[type][i])
3165                 ff_aac_sbr_ctx_close(&ac->che[type][i]->sbr);
3166             av_freep(&ac->che[type][i]);
3167         }
3168     }
3169
3170     ff_mdct_end(&ac->mdct);
3171     ff_mdct_end(&ac->mdct_small);
3172     ff_mdct_end(&ac->mdct_ld);
3173     ff_mdct_end(&ac->mdct_ltp);
3174     av_freep(&ac->fdsp);
3175     return 0;
3176 }
3177
3178
3179 #define LOAS_SYNC_WORD   0x2b7       ///< 11 bits LOAS sync word
3180
3181 struct LATMContext {
3182     AACContext aac_ctx;     ///< containing AACContext
3183     int initialized;        ///< initialized after a valid extradata was seen
3184
3185     // parser data
3186     int audio_mux_version_A; ///< LATM syntax version
3187     int frame_length_type;   ///< 0/1 variable/fixed frame length
3188     int frame_length;        ///< frame length for fixed frame length
3189 };
3190
3191 static inline uint32_t latm_get_value(GetBitContext *b)
3192 {
3193     int length = get_bits(b, 2);
3194
3195     return get_bits_long(b, (length+1)*8);
3196 }
3197
3198 static int latm_decode_audio_specific_config(struct LATMContext *latmctx,
3199                                              GetBitContext *gb, int asclen)
3200 {
3201     AACContext *ac        = &latmctx->aac_ctx;
3202     AVCodecContext *avctx = ac->avctx;
3203     MPEG4AudioConfig m4ac = { 0 };
3204     int config_start_bit  = get_bits_count(gb);
3205     int sync_extension    = 0;
3206     int bits_consumed, esize;
3207
3208     if (asclen) {
3209         sync_extension = 1;
3210         asclen         = FFMIN(asclen, get_bits_left(gb));
3211     } else
3212         asclen         = get_bits_left(gb);
3213
3214     if (config_start_bit % 8) {
3215         avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx,
3216                               "Non-byte-aligned audio-specific config");
3217         return AVERROR_PATCHWELCOME;
3218     }
3219     if (asclen <= 0)
3220         return AVERROR_INVALIDDATA;
3221     bits_consumed = decode_audio_specific_config(NULL, avctx, &m4ac,
3222                                          gb->buffer + (config_start_bit / 8),
3223                                          asclen, sync_extension);
3224
3225     if (bits_consumed < 0)
3226         return AVERROR_INVALIDDATA;
3227
3228     if (!latmctx->initialized ||
3229         ac->oc[1].m4ac.sample_rate != m4ac.sample_rate ||
3230         ac->oc[1].m4ac.chan_config != m4ac.chan_config) {
3231
3232         if(latmctx->initialized) {
3233             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "audio config changed\n");
3234         } else {
3235             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "initializing latmctx\n");
3236         }
3237         latmctx->initialized = 0;
3238
3239         esize = (bits_consumed+7) / 8;
3240
3241         if (avctx->extradata_size < esize) {
3242             av_free(avctx->extradata);
3243             avctx->extradata = av_malloc(esize + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3244             if (!avctx->extradata)
3245                 return AVERROR(ENOMEM);
3246         }
3247
3248         avctx->extradata_size = esize;
3249         memcpy(avctx->extradata, gb->buffer + (config_start_bit/8), esize);
3250         memset(avctx->extradata+esize, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3251     }
3252     skip_bits_long(gb, bits_consumed);
3253
3254     return bits_consumed;
3255 }
3256
3257 static int read_stream_mux_config(struct LATMContext *latmctx,
3258                                   GetBitContext *gb)
3259 {
3260     int ret, audio_mux_version = get_bits(gb, 1);
3261
3262     latmctx->audio_mux_version_A = 0;
3263     if (audio_mux_version)
3264         latmctx->audio_mux_version_A = get_bits(gb, 1);
3265
3266     if (!latmctx->audio_mux_version_A) {
3267
3268         if (audio_mux_version)
3269             latm_get_value(gb);                 // taraFullness
3270
3271         skip_bits(gb, 1);                       // allStreamSameTimeFraming
3272         skip_bits(gb, 6);                       // numSubFrames
3273         // numPrograms
3274         if (get_bits(gb, 4)) {                  // numPrograms
3275             avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx, "Multiple programs");
3276             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3277         }
3278
3279         // for each program (which there is only one in DVB)
3280
3281         // for each layer (which there is only one in DVB)
3282         if (get_bits(gb, 3)) {                   // numLayer
3283             avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx, "Multiple layers");
3284             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3285         }
3286
3287         // for all but first stream: use_same_config = get_bits(gb, 1);
3288         if (!audio_mux_version) {
3289             if ((ret = latm_decode_audio_specific_config(latmctx, gb, 0)) < 0)
3290                 return ret;
3291         } else {
3292             int ascLen = latm_get_value(gb);
3293             if ((ret = latm_decode_audio_specific_config(latmctx, gb, ascLen)) < 0)
3294                 return ret;
3295             ascLen -= ret;
3296             skip_bits_long(gb, ascLen);
3297         }
3298
3299         latmctx->frame_length_type = get_bits(gb, 3);
3300         switch (latmctx->frame_length_type) {
3301         case 0:
3302             skip_bits(gb, 8);       // latmBufferFullness
3303             break;
3304         case 1:
3305             latmctx->frame_length = get_bits(gb, 9);
3306             break;
3307         case 3:
3308         case 4:
3309         case 5:
3310             skip_bits(gb, 6);       // CELP frame length table index
3311             break;
3312         case 6:
3313         case 7:
3314             skip_bits(gb, 1);       // HVXC frame length table index
3315             break;
3316         }
3317
3318         if (get_bits(gb, 1)) {                  // other data
3319             if (audio_mux_version) {
3320                 latm_get_value(gb);             // other_data_bits
3321             } else {
3322                 int esc;
3323                 do {
3324                     esc = get_bits(gb, 1);
3325                     skip_bits(gb, 8);
3326                 } while (esc);
3327             }
3328         }
3329
3330         if (get_bits(gb, 1))                     // crc present
3331             skip_bits(gb, 8);                    // config_crc
3332     }
3333
3334     return 0;
3335 }
3336
3337 static int read_payload_length_info(struct LATMContext *ctx, GetBitContext *gb)
3338 {
3339     uint8_t tmp;
3340
3341     if (ctx->frame_length_type == 0) {
3342         int mux_slot_length = 0;
3343         do {
3344             tmp = get_bits(gb, 8);
3345             mux_slot_length += tmp;
3346         } while (tmp == 255);
3347         return mux_slot_length;
3348     } else if (ctx->frame_length_type == 1) {
3349         return ctx->frame_length;
3350     } else if (ctx->frame_length_type == 3 ||
3351                ctx->frame_length_type == 5 ||
3352                ctx->frame_length_type == 7) {
3353         skip_bits(gb, 2);          // mux_slot_length_coded
3354     }
3355     return 0;
3356 }
3357
3358 static int read_audio_mux_element(struct LATMContext *latmctx,
3359                                   GetBitContext *gb)
3360 {
3361     int err;
3362     uint8_t use_same_mux = get_bits(gb, 1);
3363     if (!use_same_mux) {
3364         if ((err = read_stream_mux_config(latmctx, gb)) < 0)
3365             return err;
3366     } else if (!latmctx->aac_ctx.avctx->extradata) {
3367         av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_DEBUG,
3368                "no decoder config found\n");
3369         return AVERROR(EAGAIN);
3370     }
3371     if (latmctx->audio_mux_version_A == 0) {
3372         int mux_slot_length_bytes = read_payload_length_info(latmctx, gb);
3373         if (mux_slot_length_bytes * 8 > get_bits_left(gb)) {
3374             av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
3375             return AVERROR_INVALIDDATA;
3376         } else if (mux_slot_length_bytes * 8 + 256 < get_bits_left(gb)) {
3377             av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR,
3378                    "frame length mismatch %d << %d\n",
3379                    mux_slot_length_bytes * 8, get_bits_left(gb));
3380             return AVERROR_INVALIDDATA;
3381         }
3382     }
3383     return 0;
3384 }
3385
3386
3387 static int latm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *out,
3388                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
3389 {
3390     struct LATMContext *latmctx = avctx->priv_data;
3391     int                 muxlength, err;
3392     GetBitContext       gb;
3393
3394     if ((err = init_get_bits8(&gb, avpkt->data, avpkt->size)) < 0)
3395         return err;
3396
3397     // check for LOAS sync word
3398     if (get_bits(&gb, 11) != LOAS_SYNC_WORD)
3399         return AVERROR_INVALIDDATA;
3400
3401     muxlength = get_bits(&gb, 13) + 3;
3402     // not enough data, the parser should have sorted this out
3403     if (muxlength > avpkt->size)
3404         return AVERROR_INVALIDDATA;
3405
3406     if ((err = read_audio_mux_element(latmctx, &gb)) < 0)
3407         return err;
3408
3409     if (!latmctx->initialized) {
3410         if (!avctx->extradata) {
3411             *got_frame_ptr = 0;
3412             return avpkt->size;
3413         } else {
3414             push_output_configuration(&latmctx->aac_ctx);
3415             if ((err = decode_audio_specific_config(
3416                     &latmctx->aac_ctx, avctx, &latmctx->aac_ctx.oc[1].m4ac,
3417                     avctx->extradata, avctx->extradata_size*8, 1)) < 0) {
3418                 pop_output_configuration(&latmctx->aac_ctx);
3419                 return err;
3420             }
3421             latmctx->initialized = 1;
3422         }
3423     }
3424
3425     if (show_bits(&gb, 12) == 0xfff) {
3426         av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR,
3427                "ADTS header detected, probably as result of configuration "
3428                "misparsing\n");
3429         return AVERROR_INVALIDDATA;
3430     }
3431
3432     switch (latmctx->aac_ctx.oc[1].m4ac.object_type) {
3433     case AOT_ER_AAC_LC:
3434     case AOT_ER_AAC_LTP:
3435     case AOT_ER_AAC_LD:
3436     case AOT_ER_AAC_ELD:
3437         err = aac_decode_er_frame(avctx, out, got_frame_ptr, &gb);
3438         break;
3439     default:
3440         err = aac_decode_frame_int(avctx, out, got_frame_ptr, &gb, avpkt);
3441     }
3442     if (err < 0)
3443         return err;
3444
3445     return muxlength;
3446 }
3447
3448 static av_cold int latm_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3449 {
3450     struct LATMContext *latmctx = avctx->priv_data;
3451     int ret = aac_decode_init(avctx);
3452
3453     if (avctx->extradata_size > 0)
3454         latmctx->initialized = !ret;
3455
3456     return ret;
3457 }
3458
3459 static void aacdec_init(AACContext *c)
3460 {
3461     c->imdct_and_windowing                      = imdct_and_windowing;
3462     c->apply_ltp                                = apply_ltp;
3463     c->apply_tns                                = apply_tns;
3464     c->windowing_and_mdct_ltp                   = windowing_and_mdct_ltp;
3465     c->update_ltp                               = update_ltp;
3466
3467     if(ARCH_MIPS)
3468         ff_aacdec_init_mips(c);
3469 }
3470 /**
3471  * AVOptions for Japanese DTV specific extensions (ADTS only)
3472  */
3473 #define AACDEC_FLAGS AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM | AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM
3474 static const AVOption options[] = {
3475     {"dual_mono_mode", "Select the channel to decode for dual mono",
3476      offsetof(AACContext, force_dmono_mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=-1}, -1, 2,
3477      AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3478
3479     {"auto", "autoselection",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=-1}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3480     {"main", "Select Main/Left channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 1}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3481     {"sub" , "Select Sub/Right channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 2}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3482     {"both", "Select both channels",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 0}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3483
3484     {NULL},
3485 };
3486
3487 static const AVClass aac_decoder_class = {
3488     .class_name = "AAC decoder",
3489     .item_name  = av_default_item_name,
3490     .option     = options,
3491     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
3492 };
3493
3494 static const AVProfile profiles[] = {
3495     { FF_PROFILE_AAC_MAIN,  "Main"     },
3496     { FF_PROFILE_AAC_LOW,   "LC"       },
3497     { FF_PROFILE_AAC_SSR,   "SSR"      },
3498     { FF_PROFILE_AAC_LTP,   "LTP"      },
3499     { FF_PROFILE_AAC_HE,    "HE-AAC"   },
3500     { FF_PROFILE_AAC_HE_V2, "HE-AACv2" },
3501     { FF_PROFILE_AAC_LD,    "LD"       },
3502     { FF_PROFILE_AAC_ELD,   "ELD"      },
3503     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
3504 };
3505
3506 AVCodec ff_aac_decoder = {
3507     .name            = "aac",
3508     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("AAC (Advanced Audio Coding)"),
3509     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
3510     .id              = AV_CODEC_ID_AAC,
3511     .priv_data_size  = sizeof(AACContext),
3512     .init            = aac_decode_init,
3513     .close           = aac_decode_close,
3514     .decode          = aac_decode_frame,
3515     .sample_fmts     = (const enum AVSampleFormat[]) {
3516         AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE
3517     },
3518     .capabilities    = CODEC_CAP_CHANNEL_CONF | CODEC_CAP_DR1,
3519     .channel_layouts = aac_channel_layout,
3520     .flush = flush,
3521     .priv_class      = &aac_decoder_class,
3522     .profiles        = profiles,
3523 };
3524
3525 /*
3526     Note: This decoder filter is intended to decode LATM streams transferred
3527     in MPEG transport streams which only contain one program.
3528     To do a more complex LATM demuxing a separate LATM demuxer should be used.
3529 */
3530 AVCodec ff_aac_latm_decoder = {
3531     .name            = "aac_latm",
3532     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax)"),
3533     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
3534     .id              = AV_CODEC_ID_AAC_LATM,
3535     .priv_data_size  = sizeof(struct LATMContext),
3536     .init            = latm_decode_init,
3537     .close           = aac_decode_close,
3538     .decode          = latm_decode_frame,
3539     .sample_fmts     = (const enum AVSampleFormat[]) {
3540         AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE
3541     },
3542     .capabilities    = CODEC_CAP_CHANNEL_CONF | CODEC_CAP_DR1,
3543     .channel_layouts = aac_channel_layout,
3544     .flush = flush,
3545     .profiles        = profiles,
3546 };