Merge commit 'ee964145b5d229571e00bf6883a44189d02babe2'
[ffmpeg.git] / libavcodec / aacdec.c
1 /*
2  * AAC decoder
3  * Copyright (c) 2005-2006 Oded Shimon ( ods15 ods15 dyndns org )
4  * Copyright (c) 2006-2007 Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
5  * Copyright (c) 2008-2013 Alex Converse <alex.converse@gmail.com>
6  *
7  * AAC LATM decoder
8  * Copyright (c) 2008-2010 Paul Kendall <paul@kcbbs.gen.nz>
9  * Copyright (c) 2010      Janne Grunau <janne-libav@jannau.net>
10  *
11  * This file is part of FFmpeg.
12  *
13  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
14  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
15  * License as published by the Free Software Foundation; either
16  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
17  *
18  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
19  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
21  * Lesser General Public License for more details.
22  *
23  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
24  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
25  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
26  */
27
28 /**
29  * @file
30  * AAC decoder
31  * @author Oded Shimon  ( ods15 ods15 dyndns org )
32  * @author Maxim Gavrilov ( maxim.gavrilov gmail com )
33  */
34
35 /*
36  * supported tools
37  *
38  * Support?             Name
39  * N (code in SoC repo) gain control
40  * Y                    block switching
41  * Y                    window shapes - standard
42  * N                    window shapes - Low Delay
43  * Y                    filterbank - standard
44  * N (code in SoC repo) filterbank - Scalable Sample Rate
45  * Y                    Temporal Noise Shaping
46  * Y                    Long Term Prediction
47  * Y                    intensity stereo
48  * Y                    channel coupling
49  * Y                    frequency domain prediction
50  * Y                    Perceptual Noise Substitution
51  * Y                    Mid/Side stereo
52  * N                    Scalable Inverse AAC Quantization
53  * N                    Frequency Selective Switch
54  * N                    upsampling filter
55  * Y                    quantization & coding - AAC
56  * N                    quantization & coding - TwinVQ
57  * N                    quantization & coding - BSAC
58  * N                    AAC Error Resilience tools
59  * N                    Error Resilience payload syntax
60  * N                    Error Protection tool
61  * N                    CELP
62  * N                    Silence Compression
63  * N                    HVXC
64  * N                    HVXC 4kbits/s VR
65  * N                    Structured Audio tools
66  * N                    Structured Audio Sample Bank Format
67  * N                    MIDI
68  * N                    Harmonic and Individual Lines plus Noise
69  * N                    Text-To-Speech Interface
70  * Y                    Spectral Band Replication
71  * Y (not in this code) Layer-1
72  * Y (not in this code) Layer-2
73  * Y (not in this code) Layer-3
74  * N                    SinuSoidal Coding (Transient, Sinusoid, Noise)
75  * Y                    Parametric Stereo
76  * N                    Direct Stream Transfer
77  * Y                    Enhanced AAC Low Delay (ER AAC ELD)
78  *
79  * Note: - HE AAC v1 comprises LC AAC with Spectral Band Replication.
80  *       - HE AAC v2 comprises LC AAC with Spectral Band Replication and
81            Parametric Stereo.
82  */
83
84 #include "libavutil/float_dsp.h"
85 #include "libavutil/opt.h"
86 #include "avcodec.h"
87 #include "internal.h"
88 #include "get_bits.h"
89 #include "fft.h"
90 #include "imdct15.h"
91 #include "lpc.h"
92 #include "kbdwin.h"
93 #include "sinewin.h"
94
95 #include "aac.h"
96 #include "aactab.h"
97 #include "aacdectab.h"
98 #include "cbrt_tablegen.h"
99 #include "sbr.h"
100 #include "aacsbr.h"
101 #include "mpeg4audio.h"
102 #include "aacadtsdec.h"
103 #include "libavutil/intfloat.h"
104
105 #include <errno.h>
106 #include <math.h>
107 #include <stdint.h>
108 #include <string.h>
109
110 #if ARCH_ARM
111 #   include "arm/aac.h"
112 #elif ARCH_MIPS
113 #   include "mips/aacdec_mips.h"
114 #endif
115
116 static VLC vlc_scalefactors;
117 static VLC vlc_spectral[11];
118
119 static int output_configure(AACContext *ac,
120                             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3], int tags,
121                             enum OCStatus oc_type, int get_new_frame);
122
123 #define overread_err "Input buffer exhausted before END element found\n"
124
125 static int count_channels(uint8_t (*layout)[3], int tags)
126 {
127     int i, sum = 0;
128     for (i = 0; i < tags; i++) {
129         int syn_ele = layout[i][0];
130         int pos     = layout[i][2];
131         sum += (1 + (syn_ele == TYPE_CPE)) *
132                (pos != AAC_CHANNEL_OFF && pos != AAC_CHANNEL_CC);
133     }
134     return sum;
135 }
136
137 /**
138  * Check for the channel element in the current channel position configuration.
139  * If it exists, make sure the appropriate element is allocated and map the
140  * channel order to match the internal FFmpeg channel layout.
141  *
142  * @param   che_pos current channel position configuration
143  * @param   type channel element type
144  * @param   id channel element id
145  * @param   channels count of the number of channels in the configuration
146  *
147  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
148  */
149 static av_cold int che_configure(AACContext *ac,
150                                  enum ChannelPosition che_pos,
151                                  int type, int id, int *channels)
152 {
153     if (*channels >= MAX_CHANNELS)
154         return AVERROR_INVALIDDATA;
155     if (che_pos) {
156         if (!ac->che[type][id]) {
157             if (!(ac->che[type][id] = av_mallocz(sizeof(ChannelElement))))
158                 return AVERROR(ENOMEM);
159             ff_aac_sbr_ctx_init(ac, &ac->che[type][id]->sbr);
160         }
161         if (type != TYPE_CCE) {
162             if (*channels >= MAX_CHANNELS - (type == TYPE_CPE || (type == TYPE_SCE && ac->oc[1].m4ac.ps == 1))) {
163                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many channels\n");
164                 return AVERROR_INVALIDDATA;
165             }
166             ac->output_element[(*channels)++] = &ac->che[type][id]->ch[0];
167             if (type == TYPE_CPE ||
168                 (type == TYPE_SCE && ac->oc[1].m4ac.ps == 1)) {
169                 ac->output_element[(*channels)++] = &ac->che[type][id]->ch[1];
170             }
171         }
172     } else {
173         if (ac->che[type][id])
174             ff_aac_sbr_ctx_close(&ac->che[type][id]->sbr);
175         av_freep(&ac->che[type][id]);
176     }
177     return 0;
178 }
179
180 static int frame_configure_elements(AVCodecContext *avctx)
181 {
182     AACContext *ac = avctx->priv_data;
183     int type, id, ch, ret;
184
185     /* set channel pointers to internal buffers by default */
186     for (type = 0; type < 4; type++) {
187         for (id = 0; id < MAX_ELEM_ID; id++) {
188             ChannelElement *che = ac->che[type][id];
189             if (che) {
190                 che->ch[0].ret = che->ch[0].ret_buf;
191                 che->ch[1].ret = che->ch[1].ret_buf;
192             }
193         }
194     }
195
196     /* get output buffer */
197     av_frame_unref(ac->frame);
198     if (!avctx->channels)
199         return 1;
200
201     ac->frame->nb_samples = 2048;
202     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, ac->frame, 0)) < 0)
203         return ret;
204
205     /* map output channel pointers to AVFrame data */
206     for (ch = 0; ch < avctx->channels; ch++) {
207         if (ac->output_element[ch])
208             ac->output_element[ch]->ret = (float *)ac->frame->extended_data[ch];
209     }
210
211     return 0;
212 }
213
214 struct elem_to_channel {
215     uint64_t av_position;
216     uint8_t syn_ele;
217     uint8_t elem_id;
218     uint8_t aac_position;
219 };
220
221 static int assign_pair(struct elem_to_channel e2c_vec[MAX_ELEM_ID],
222                        uint8_t (*layout_map)[3], int offset, uint64_t left,
223                        uint64_t right, int pos)
224 {
225     if (layout_map[offset][0] == TYPE_CPE) {
226         e2c_vec[offset] = (struct elem_to_channel) {
227             .av_position  = left | right,
228             .syn_ele      = TYPE_CPE,
229             .elem_id      = layout_map[offset][1],
230             .aac_position = pos
231         };
232         return 1;
233     } else {
234         e2c_vec[offset] = (struct elem_to_channel) {
235             .av_position  = left,
236             .syn_ele      = TYPE_SCE,
237             .elem_id      = layout_map[offset][1],
238             .aac_position = pos
239         };
240         e2c_vec[offset + 1] = (struct elem_to_channel) {
241             .av_position  = right,
242             .syn_ele      = TYPE_SCE,
243             .elem_id      = layout_map[offset + 1][1],
244             .aac_position = pos
245         };
246         return 2;
247     }
248 }
249
250 static int count_paired_channels(uint8_t (*layout_map)[3], int tags, int pos,
251                                  int *current)
252 {
253     int num_pos_channels = 0;
254     int first_cpe        = 0;
255     int sce_parity       = 0;
256     int i;
257     for (i = *current; i < tags; i++) {
258         if (layout_map[i][2] != pos)
259             break;
260         if (layout_map[i][0] == TYPE_CPE) {
261             if (sce_parity) {
262                 if (pos == AAC_CHANNEL_FRONT && !first_cpe) {
263                     sce_parity = 0;
264                 } else {
265                     return -1;
266                 }
267             }
268             num_pos_channels += 2;
269             first_cpe         = 1;
270         } else {
271             num_pos_channels++;
272             sce_parity ^= 1;
273         }
274     }
275     if (sce_parity &&
276         ((pos == AAC_CHANNEL_FRONT && first_cpe) || pos == AAC_CHANNEL_SIDE))
277         return -1;
278     *current = i;
279     return num_pos_channels;
280 }
281
282 static uint64_t sniff_channel_order(uint8_t (*layout_map)[3], int tags)
283 {
284     int i, n, total_non_cc_elements;
285     struct elem_to_channel e2c_vec[4 * MAX_ELEM_ID] = { { 0 } };
286     int num_front_channels, num_side_channels, num_back_channels;
287     uint64_t layout;
288
289     if (FF_ARRAY_ELEMS(e2c_vec) < tags)
290         return 0;
291
292     i = 0;
293     num_front_channels =
294         count_paired_channels(layout_map, tags, AAC_CHANNEL_FRONT, &i);
295     if (num_front_channels < 0)
296         return 0;
297     num_side_channels =
298         count_paired_channels(layout_map, tags, AAC_CHANNEL_SIDE, &i);
299     if (num_side_channels < 0)
300         return 0;
301     num_back_channels =
302         count_paired_channels(layout_map, tags, AAC_CHANNEL_BACK, &i);
303     if (num_back_channels < 0)
304         return 0;
305
306     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     m4ac->frame_length_short = 0;
804
805     if (get_bits1(gb))       // dependsOnCoreCoder
806         skip_bits(gb, 14);   // coreCoderDelay
807     extension_flag = get_bits1(gb);
808
809     if (m4ac->object_type == AOT_AAC_SCALABLE ||
810         m4ac->object_type == AOT_ER_AAC_SCALABLE)
811         skip_bits(gb, 3);     // layerNr
812
813     if (channel_config == 0) {
814         skip_bits(gb, 4);  // element_instance_tag
815         tags = decode_pce(avctx, m4ac, layout_map, gb);
816         if (tags < 0)
817             return tags;
818     } else {
819         if ((ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
820                                               &tags, channel_config)))
821             return ret;
822     }
823
824     if (count_channels(layout_map, tags) > 1) {
825         m4ac->ps = 0;
826     } else if (m4ac->sbr == 1 && m4ac->ps == -1)
827         m4ac->ps = 1;
828
829     if (ac && (ret = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_GLOBAL_HDR, 0)))
830         return ret;
831
832     if (extension_flag) {
833         switch (m4ac->object_type) {
834         case AOT_ER_BSAC:
835             skip_bits(gb, 5);    // numOfSubFrame
836             skip_bits(gb, 11);   // layer_length
837             break;
838         case AOT_ER_AAC_LC:
839         case AOT_ER_AAC_LTP:
840         case AOT_ER_AAC_SCALABLE:
841         case AOT_ER_AAC_LD:
842             res_flags = get_bits(gb, 3);
843             if (res_flags) {
844                 avpriv_report_missing_feature(avctx,
845                                               "AAC data resilience (flags %x)",
846                                               res_flags);
847                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
848             }
849             break;
850         }
851         skip_bits1(gb);    // extensionFlag3 (TBD in version 3)
852     }
853     switch (m4ac->object_type) {
854     case AOT_ER_AAC_LC:
855     case AOT_ER_AAC_LTP:
856     case AOT_ER_AAC_SCALABLE:
857     case AOT_ER_AAC_LD:
858         ep_config = get_bits(gb, 2);
859         if (ep_config) {
860             avpriv_report_missing_feature(avctx,
861                                           "epConfig %d", ep_config);
862             return AVERROR_PATCHWELCOME;
863         }
864     }
865     return 0;
866 }
867
868 static int decode_eld_specific_config(AACContext *ac, AVCodecContext *avctx,
869                                      GetBitContext *gb,
870                                      MPEG4AudioConfig *m4ac,
871                                      int channel_config)
872 {
873     int ret, ep_config, res_flags;
874     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
875     int tags = 0;
876     const int ELDEXT_TERM = 0;
877
878     m4ac->ps  = 0;
879     m4ac->sbr = 0;
880
881     m4ac->frame_length_short = get_bits1(gb);
882     res_flags = get_bits(gb, 3);
883     if (res_flags) {
884         avpriv_report_missing_feature(avctx,
885                                       "AAC data resilience (flags %x)",
886                                       res_flags);
887         return AVERROR_PATCHWELCOME;
888     }
889
890     if (get_bits1(gb)) { // ldSbrPresentFlag
891         avpriv_report_missing_feature(avctx,
892                                       "Low Delay SBR");
893         return AVERROR_PATCHWELCOME;
894     }
895
896     while (get_bits(gb, 4) != ELDEXT_TERM) {
897         int len = get_bits(gb, 4);
898         if (len == 15)
899             len += get_bits(gb, 8);
900         if (len == 15 + 255)
901             len += get_bits(gb, 16);
902         if (get_bits_left(gb) < len * 8 + 4) {
903             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, overread_err);
904             return AVERROR_INVALIDDATA;
905         }
906         skip_bits_long(gb, 8 * len);
907     }
908
909     if ((ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
910                                           &tags, channel_config)))
911         return ret;
912
913     if (ac && (ret = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_GLOBAL_HDR, 0)))
914         return ret;
915
916     ep_config = get_bits(gb, 2);
917     if (ep_config) {
918         avpriv_report_missing_feature(avctx,
919                                       "epConfig %d", ep_config);
920         return AVERROR_PATCHWELCOME;
921     }
922     return 0;
923 }
924
925 /**
926  * Decode audio specific configuration; reference: table 1.13.
927  *
928  * @param   ac          pointer to AACContext, may be null
929  * @param   avctx       pointer to AVCCodecContext, used for logging
930  * @param   m4ac        pointer to MPEG4AudioConfig, used for parsing
931  * @param   data        pointer to buffer holding an audio specific config
932  * @param   bit_size    size of audio specific config or data in bits
933  * @param   sync_extension look for an appended sync extension
934  *
935  * @return  Returns error status or number of consumed bits. <0 - error
936  */
937 static int decode_audio_specific_config(AACContext *ac,
938                                         AVCodecContext *avctx,
939                                         MPEG4AudioConfig *m4ac,
940                                         const uint8_t *data, int bit_size,
941                                         int sync_extension)
942 {
943     GetBitContext gb;
944     int i, ret;
945
946     av_dlog(avctx, "audio specific config size %d\n", bit_size >> 3);
947     for (i = 0; i < bit_size >> 3; i++)
948         av_dlog(avctx, "%02x ", data[i]);
949     av_dlog(avctx, "\n");
950
951     if ((ret = init_get_bits(&gb, data, bit_size)) < 0)
952         return ret;
953
954     if ((i = avpriv_mpeg4audio_get_config(m4ac, data, bit_size,
955                                           sync_extension)) < 0)
956         return AVERROR_INVALIDDATA;
957     if (m4ac->sampling_index > 12) {
958         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
959                "invalid sampling rate index %d\n",
960                m4ac->sampling_index);
961         return AVERROR_INVALIDDATA;
962     }
963     if (m4ac->object_type == AOT_ER_AAC_LD &&
964         (m4ac->sampling_index < 3 || m4ac->sampling_index > 7)) {
965         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
966                "invalid low delay sampling rate index %d\n",
967                m4ac->sampling_index);
968         return AVERROR_INVALIDDATA;
969     }
970
971     skip_bits_long(&gb, i);
972
973     switch (m4ac->object_type) {
974     case AOT_AAC_MAIN:
975     case AOT_AAC_LC:
976     case AOT_AAC_LTP:
977     case AOT_ER_AAC_LC:
978     case AOT_ER_AAC_LD:
979         if ((ret = decode_ga_specific_config(ac, avctx, &gb,
980                                             m4ac, m4ac->chan_config)) < 0)
981             return ret;
982         break;
983     case AOT_ER_AAC_ELD:
984         if ((ret = decode_eld_specific_config(ac, avctx, &gb,
985                                               m4ac, m4ac->chan_config)) < 0)
986             return ret;
987         break;
988     default:
989         avpriv_report_missing_feature(avctx,
990                                       "Audio object type %s%d",
991                                       m4ac->sbr == 1 ? "SBR+" : "",
992                                       m4ac->object_type);
993         return AVERROR(ENOSYS);
994     }
995
996     av_dlog(avctx,
997             "AOT %d chan config %d sampling index %d (%d) SBR %d PS %d\n",
998             m4ac->object_type, m4ac->chan_config, m4ac->sampling_index,
999             m4ac->sample_rate, m4ac->sbr,
1000             m4ac->ps);
1001
1002     return get_bits_count(&gb);
1003 }
1004
1005 /**
1006  * linear congruential pseudorandom number generator
1007  *
1008  * @param   previous_val    pointer to the current state of the generator
1009  *
1010  * @return  Returns a 32-bit pseudorandom integer
1011  */
1012 static av_always_inline int lcg_random(unsigned previous_val)
1013 {
1014     union { unsigned u; int s; } v = { previous_val * 1664525u + 1013904223 };
1015     return v.s;
1016 }
1017
1018 static av_always_inline void reset_predict_state(PredictorState *ps)
1019 {
1020     ps->r0   = 0.0f;
1021     ps->r1   = 0.0f;
1022     ps->cor0 = 0.0f;
1023     ps->cor1 = 0.0f;
1024     ps->var0 = 1.0f;
1025     ps->var1 = 1.0f;
1026 }
1027
1028 static void reset_all_predictors(PredictorState *ps)
1029 {
1030     int i;
1031     for (i = 0; i < MAX_PREDICTORS; i++)
1032         reset_predict_state(&ps[i]);
1033 }
1034
1035 static int sample_rate_idx (int rate)
1036 {
1037          if (92017 <= rate) return 0;
1038     else if (75132 <= rate) return 1;
1039     else if (55426 <= rate) return 2;
1040     else if (46009 <= rate) return 3;
1041     else if (37566 <= rate) return 4;
1042     else if (27713 <= rate) return 5;
1043     else if (23004 <= rate) return 6;
1044     else if (18783 <= rate) return 7;
1045     else if (13856 <= rate) return 8;
1046     else if (11502 <= rate) return 9;
1047     else if (9391  <= rate) return 10;
1048     else                    return 11;
1049 }
1050
1051 static void reset_predictor_group(PredictorState *ps, int group_num)
1052 {
1053     int i;
1054     for (i = group_num - 1; i < MAX_PREDICTORS; i += 30)
1055         reset_predict_state(&ps[i]);
1056 }
1057
1058 #define AAC_INIT_VLC_STATIC(num, size)                                     \
1059     INIT_VLC_STATIC(&vlc_spectral[num], 8, ff_aac_spectral_sizes[num],     \
1060          ff_aac_spectral_bits[num], sizeof(ff_aac_spectral_bits[num][0]),  \
1061                                     sizeof(ff_aac_spectral_bits[num][0]),  \
1062         ff_aac_spectral_codes[num], sizeof(ff_aac_spectral_codes[num][0]), \
1063                                     sizeof(ff_aac_spectral_codes[num][0]), \
1064         size);
1065
1066 static void aacdec_init(AACContext *ac);
1067
1068 static av_cold int aac_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1069 {
1070     AACContext *ac = avctx->priv_data;
1071     int ret;
1072
1073     ac->avctx = avctx;
1074     ac->oc[1].m4ac.sample_rate = avctx->sample_rate;
1075
1076     aacdec_init(ac);
1077
1078     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1079
1080     if (avctx->extradata_size > 0) {
1081         if ((ret = decode_audio_specific_config(ac, ac->avctx, &ac->oc[1].m4ac,
1082                                                 avctx->extradata,
1083                                                 avctx->extradata_size * 8,
1084                                                 1)) < 0)
1085             return ret;
1086     } else {
1087         int sr, i;
1088         uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
1089         int layout_map_tags;
1090
1091         sr = sample_rate_idx(avctx->sample_rate);
1092         ac->oc[1].m4ac.sampling_index = sr;
1093         ac->oc[1].m4ac.channels = avctx->channels;
1094         ac->oc[1].m4ac.sbr = -1;
1095         ac->oc[1].m4ac.ps = -1;
1096
1097         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(ff_mpeg4audio_channels); i++)
1098             if (ff_mpeg4audio_channels[i] == avctx->channels)
1099                 break;
1100         if (i == FF_ARRAY_ELEMS(ff_mpeg4audio_channels)) {
1101             i = 0;
1102         }
1103         ac->oc[1].m4ac.chan_config = i;
1104
1105         if (ac->oc[1].m4ac.chan_config) {
1106             int ret = set_default_channel_config(avctx, layout_map,
1107                 &layout_map_tags, ac->oc[1].m4ac.chan_config);
1108             if (!ret)
1109                 output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
1110                                  OC_GLOBAL_HDR, 0);
1111             else if (avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1112                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1113         }
1114     }
1115
1116     if (avctx->channels > MAX_CHANNELS) {
1117         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many channels\n");
1118         return AVERROR_INVALIDDATA;
1119     }
1120
1121     AAC_INIT_VLC_STATIC( 0, 304);
1122     AAC_INIT_VLC_STATIC( 1, 270);
1123     AAC_INIT_VLC_STATIC( 2, 550);
1124     AAC_INIT_VLC_STATIC( 3, 300);
1125     AAC_INIT_VLC_STATIC( 4, 328);
1126     AAC_INIT_VLC_STATIC( 5, 294);
1127     AAC_INIT_VLC_STATIC( 6, 306);
1128     AAC_INIT_VLC_STATIC( 7, 268);
1129     AAC_INIT_VLC_STATIC( 8, 510);
1130     AAC_INIT_VLC_STATIC( 9, 366);
1131     AAC_INIT_VLC_STATIC(10, 462);
1132
1133     ff_aac_sbr_init();
1134
1135     ac->fdsp = avpriv_float_dsp_alloc(avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
1136     if (!ac->fdsp) {
1137         return AVERROR(ENOMEM);
1138     }
1139
1140     ac->random_state = 0x1f2e3d4c;
1141
1142     ff_aac_tableinit();
1143
1144     INIT_VLC_STATIC(&vlc_scalefactors, 7,
1145                     FF_ARRAY_ELEMS(ff_aac_scalefactor_code),
1146                     ff_aac_scalefactor_bits,
1147                     sizeof(ff_aac_scalefactor_bits[0]),
1148                     sizeof(ff_aac_scalefactor_bits[0]),
1149                     ff_aac_scalefactor_code,
1150                     sizeof(ff_aac_scalefactor_code[0]),
1151                     sizeof(ff_aac_scalefactor_code[0]),
1152                     352);
1153
1154     ff_mdct_init(&ac->mdct,       11, 1, 1.0 / (32768.0 * 1024.0));
1155     ff_mdct_init(&ac->mdct_ld,    10, 1, 1.0 / (32768.0 * 512.0));
1156     ff_mdct_init(&ac->mdct_small,  8, 1, 1.0 / (32768.0 * 128.0));
1157     ff_mdct_init(&ac->mdct_ltp,   11, 0, -2.0 * 32768.0);
1158     ret = ff_imdct15_init(&ac->mdct480, 5);
1159     if (ret < 0)
1160         return ret;
1161
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             if (m4ac->frame_length_short) {
1277                 ics->swb_offset    =     ff_swb_offset_480[sampling_index];
1278                 ics->num_swb       =    ff_aac_num_swb_480[sampling_index];
1279                 ics->tns_max_bands =  ff_tns_max_bands_480[sampling_index];
1280             } else {
1281                 ics->swb_offset    =     ff_swb_offset_512[sampling_index];
1282                 ics->num_swb       =    ff_aac_num_swb_512[sampling_index];
1283                 ics->tns_max_bands =  ff_tns_max_bands_512[sampling_index];
1284             }
1285             if (!ics->num_swb || !ics->swb_offset)
1286                 return AVERROR_BUG;
1287         } else {
1288             ics->swb_offset    =    ff_swb_offset_1024[sampling_index];
1289             ics->num_swb       =   ff_aac_num_swb_1024[sampling_index];
1290             ics->tns_max_bands = ff_tns_max_bands_1024[sampling_index];
1291         }
1292         if (aot != AOT_ER_AAC_ELD) {
1293             ics->predictor_present     = get_bits1(gb);
1294             ics->predictor_reset_group = 0;
1295         }
1296         if (ics->predictor_present) {
1297             if (aot == AOT_AAC_MAIN) {
1298                 if (decode_prediction(ac, ics, gb)) {
1299                     goto fail;
1300                 }
1301             } else if (aot == AOT_AAC_LC ||
1302                        aot == AOT_ER_AAC_LC) {
1303                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1304                        "Prediction is not allowed in AAC-LC.\n");
1305                 goto fail;
1306             } else {
1307                 if (aot == AOT_ER_AAC_LD) {
1308                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1309                            "LTP in ER AAC LD not yet implemented.\n");
1310                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1311                 }
1312                 if ((ics->ltp.present = get_bits(gb, 1)))
1313                     decode_ltp(&ics->ltp, gb, ics->max_sfb);
1314             }
1315         }
1316     }
1317
1318     if (ics->max_sfb > ics->num_swb) {
1319         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1320                "Number of scalefactor bands in group (%d) "
1321                "exceeds limit (%d).\n",
1322                ics->max_sfb, ics->num_swb);
1323         goto fail;
1324     }
1325
1326     return 0;
1327 fail:
1328     ics->max_sfb = 0;
1329     return AVERROR_INVALIDDATA;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * Decode band types (section_data payload); reference: table 4.46.
1334  *
1335  * @param   band_type           array of the used band type
1336  * @param   band_type_run_end   array of the last scalefactor band of a band type run
1337  *
1338  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1339  */
1340 static int decode_band_types(AACContext *ac, enum BandType band_type[120],
1341                              int band_type_run_end[120], GetBitContext *gb,
1342                              IndividualChannelStream *ics)
1343 {
1344     int g, idx = 0;
1345     const int bits = (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) ? 3 : 5;
1346     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1347         int k = 0;
1348         while (k < ics->max_sfb) {
1349             uint8_t sect_end = k;
1350             int sect_len_incr;
1351             int sect_band_type = get_bits(gb, 4);
1352             if (sect_band_type == 12) {
1353                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid band type\n");
1354                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1355             }
1356             do {
1357                 sect_len_incr = get_bits(gb, bits);
1358                 sect_end += sect_len_incr;
1359                 if (get_bits_left(gb) < 0) {
1360                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_band_types: "overread_err);
1361                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1362                 }
1363                 if (sect_end > ics->max_sfb) {
1364                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1365                            "Number of bands (%d) exceeds limit (%d).\n",
1366                            sect_end, ics->max_sfb);
1367                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1368                 }
1369             } while (sect_len_incr == (1 << bits) - 1);
1370             for (; k < sect_end; k++) {
1371                 band_type        [idx]   = sect_band_type;
1372                 band_type_run_end[idx++] = sect_end;
1373             }
1374         }
1375     }
1376     return 0;
1377 }
1378
1379 /**
1380  * Decode scalefactors; reference: table 4.47.
1381  *
1382  * @param   global_gain         first scalefactor value as scalefactors are differentially coded
1383  * @param   band_type           array of the used band type
1384  * @param   band_type_run_end   array of the last scalefactor band of a band type run
1385  * @param   sf                  array of scalefactors or intensity stereo positions
1386  *
1387  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1388  */
1389 static int decode_scalefactors(AACContext *ac, float sf[120], GetBitContext *gb,
1390                                unsigned int global_gain,
1391                                IndividualChannelStream *ics,
1392                                enum BandType band_type[120],
1393                                int band_type_run_end[120])
1394 {
1395     int g, i, idx = 0;
1396     int offset[3] = { global_gain, global_gain - 90, 0 };
1397     int clipped_offset;
1398     int noise_flag = 1;
1399     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1400         for (i = 0; i < ics->max_sfb;) {
1401             int run_end = band_type_run_end[idx];
1402             if (band_type[idx] == ZERO_BT) {
1403                 for (; i < run_end; i++, idx++)
1404                     sf[idx] = 0.0;
1405             } else if ((band_type[idx] == INTENSITY_BT) ||
1406                        (band_type[idx] == INTENSITY_BT2)) {
1407                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1408                     offset[2] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
1409                     clipped_offset = av_clip(offset[2], -155, 100);
1410                     if (offset[2] != clipped_offset) {
1411                         avpriv_request_sample(ac->avctx,
1412                                               "If you heard an audible artifact, there may be a bug in the decoder. "
1413                                               "Clipped intensity stereo position (%d -> %d)",
1414                                               offset[2], clipped_offset);
1415                     }
1416                     sf[idx] = ff_aac_pow2sf_tab[-clipped_offset + POW_SF2_ZERO];
1417                 }
1418             } else if (band_type[idx] == NOISE_BT) {
1419                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1420                     if (noise_flag-- > 0)
1421                         offset[1] += get_bits(gb, 9) - 256;
1422                     else
1423                         offset[1] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
1424                     clipped_offset = av_clip(offset[1], -100, 155);
1425                     if (offset[1] != clipped_offset) {
1426                         avpriv_request_sample(ac->avctx,
1427                                               "If you heard an audible artifact, there may be a bug in the decoder. "
1428                                               "Clipped noise gain (%d -> %d)",
1429                                               offset[1], clipped_offset);
1430                     }
1431                     sf[idx] = -ff_aac_pow2sf_tab[clipped_offset + POW_SF2_ZERO];
1432                 }
1433             } else {
1434                 for (; i < run_end; i++, idx++) {
1435                     offset[0] += get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
1436                     if (offset[0] > 255U) {
1437                         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1438                                "Scalefactor (%d) out of range.\n", offset[0]);
1439                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1440                     }
1441                     sf[idx] = -ff_aac_pow2sf_tab[offset[0] - 100 + POW_SF2_ZERO];
1442                 }
1443             }
1444         }
1445     }
1446     return 0;
1447 }
1448
1449 /**
1450  * Decode pulse data; reference: table 4.7.
1451  */
1452 static int decode_pulses(Pulse *pulse, GetBitContext *gb,
1453                          const uint16_t *swb_offset, int num_swb)
1454 {
1455     int i, pulse_swb;
1456     pulse->num_pulse = get_bits(gb, 2) + 1;
1457     pulse_swb        = get_bits(gb, 6);
1458     if (pulse_swb >= num_swb)
1459         return -1;
1460     pulse->pos[0]    = swb_offset[pulse_swb];
1461     pulse->pos[0]   += get_bits(gb, 5);
1462     if (pulse->pos[0] >= swb_offset[num_swb])
1463         return -1;
1464     pulse->amp[0]    = get_bits(gb, 4);
1465     for (i = 1; i < pulse->num_pulse; i++) {
1466         pulse->pos[i] = get_bits(gb, 5) + pulse->pos[i - 1];
1467         if (pulse->pos[i] >= swb_offset[num_swb])
1468             return -1;
1469         pulse->amp[i] = get_bits(gb, 4);
1470     }
1471     return 0;
1472 }
1473
1474 /**
1475  * Decode Temporal Noise Shaping data; reference: table 4.48.
1476  *
1477  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1478  */
1479 static int decode_tns(AACContext *ac, TemporalNoiseShaping *tns,
1480                       GetBitContext *gb, const IndividualChannelStream *ics)
1481 {
1482     int w, filt, i, coef_len, coef_res, coef_compress;
1483     const int is8 = ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE;
1484     const int tns_max_order = is8 ? 7 : ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN ? 20 : 12;
1485     for (w = 0; w < ics->num_windows; w++) {
1486         if ((tns->n_filt[w] = get_bits(gb, 2 - is8))) {
1487             coef_res = get_bits1(gb);
1488
1489             for (filt = 0; filt < tns->n_filt[w]; filt++) {
1490                 int tmp2_idx;
1491                 tns->length[w][filt] = get_bits(gb, 6 - 2 * is8);
1492
1493                 if ((tns->order[w][filt] = get_bits(gb, 5 - 2 * is8)) > tns_max_order) {
1494                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1495                            "TNS filter order %d is greater than maximum %d.\n",
1496                            tns->order[w][filt], tns_max_order);
1497                     tns->order[w][filt] = 0;
1498                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1499                 }
1500                 if (tns->order[w][filt]) {
1501                     tns->direction[w][filt] = get_bits1(gb);
1502                     coef_compress = get_bits1(gb);
1503                     coef_len = coef_res + 3 - coef_compress;
1504                     tmp2_idx = 2 * coef_compress + coef_res;
1505
1506                     for (i = 0; i < tns->order[w][filt]; i++)
1507                         tns->coef[w][filt][i] = tns_tmp2_map[tmp2_idx][get_bits(gb, coef_len)];
1508                 }
1509             }
1510         }
1511     }
1512     return 0;
1513 }
1514
1515 /**
1516  * Decode Mid/Side data; reference: table 4.54.
1517  *
1518  * @param   ms_present  Indicates mid/side stereo presence. [0] mask is all 0s;
1519  *                      [1] mask is decoded from bitstream; [2] mask is all 1s;
1520  *                      [3] reserved for scalable AAC
1521  */
1522 static void decode_mid_side_stereo(ChannelElement *cpe, GetBitContext *gb,
1523                                    int ms_present)
1524 {
1525     int idx;
1526     int max_idx = cpe->ch[0].ics.num_window_groups * cpe->ch[0].ics.max_sfb;
1527     if (ms_present == 1) {
1528         for (idx = 0; idx < max_idx; idx++)
1529             cpe->ms_mask[idx] = get_bits1(gb);
1530     } else if (ms_present == 2) {
1531         memset(cpe->ms_mask, 1, max_idx * sizeof(cpe->ms_mask[0]));
1532     }
1533 }
1534
1535 #ifndef VMUL2
1536 static inline float *VMUL2(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1537                            const float *scale)
1538 {
1539     float s = *scale;
1540     *dst++ = v[idx    & 15] * s;
1541     *dst++ = v[idx>>4 & 15] * s;
1542     return dst;
1543 }
1544 #endif
1545
1546 #ifndef VMUL4
1547 static inline float *VMUL4(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1548                            const float *scale)
1549 {
1550     float s = *scale;
1551     *dst++ = v[idx    & 3] * s;
1552     *dst++ = v[idx>>2 & 3] * s;
1553     *dst++ = v[idx>>4 & 3] * s;
1554     *dst++ = v[idx>>6 & 3] * s;
1555     return dst;
1556 }
1557 #endif
1558
1559 #ifndef VMUL2S
1560 static inline float *VMUL2S(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1561                             unsigned sign, const float *scale)
1562 {
1563     union av_intfloat32 s0, s1;
1564
1565     s0.f = s1.f = *scale;
1566     s0.i ^= sign >> 1 << 31;
1567     s1.i ^= sign      << 31;
1568
1569     *dst++ = v[idx    & 15] * s0.f;
1570     *dst++ = v[idx>>4 & 15] * s1.f;
1571
1572     return dst;
1573 }
1574 #endif
1575
1576 #ifndef VMUL4S
1577 static inline float *VMUL4S(float *dst, const float *v, unsigned idx,
1578                             unsigned sign, const float *scale)
1579 {
1580     unsigned nz = idx >> 12;
1581     union av_intfloat32 s = { .f = *scale };
1582     union av_intfloat32 t;
1583
1584     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1585     *dst++ = v[idx    & 3] * t.f;
1586
1587     sign <<= nz & 1; nz >>= 1;
1588     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1589     *dst++ = v[idx>>2 & 3] * t.f;
1590
1591     sign <<= nz & 1; nz >>= 1;
1592     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1593     *dst++ = v[idx>>4 & 3] * t.f;
1594
1595     sign <<= nz & 1;
1596     t.i = s.i ^ (sign & 1U<<31);
1597     *dst++ = v[idx>>6 & 3] * t.f;
1598
1599     return dst;
1600 }
1601 #endif
1602
1603 /**
1604  * Decode spectral data; reference: table 4.50.
1605  * Dequantize and scale spectral data; reference: 4.6.3.3.
1606  *
1607  * @param   coef            array of dequantized, scaled spectral data
1608  * @param   sf              array of scalefactors or intensity stereo positions
1609  * @param   pulse_present   set if pulses are present
1610  * @param   pulse           pointer to pulse data struct
1611  * @param   band_type       array of the used band type
1612  *
1613  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1614  */
1615 static int decode_spectrum_and_dequant(AACContext *ac, float coef[1024],
1616                                        GetBitContext *gb, const float sf[120],
1617                                        int pulse_present, const Pulse *pulse,
1618                                        const IndividualChannelStream *ics,
1619                                        enum BandType band_type[120])
1620 {
1621     int i, k, g, idx = 0;
1622     const int c = 1024 / ics->num_windows;
1623     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
1624     float *coef_base = coef;
1625
1626     for (g = 0; g < ics->num_windows; g++)
1627         memset(coef + g * 128 + offsets[ics->max_sfb], 0,
1628                sizeof(float) * (c - offsets[ics->max_sfb]));
1629
1630     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
1631         unsigned g_len = ics->group_len[g];
1632
1633         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
1634             const unsigned cbt_m1 = band_type[idx] - 1;
1635             float *cfo = coef + offsets[i];
1636             int off_len = offsets[i + 1] - offsets[i];
1637             int group;
1638
1639             if (cbt_m1 >= INTENSITY_BT2 - 1) {
1640                 for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1641                     memset(cfo, 0, off_len * sizeof(float));
1642                 }
1643             } else if (cbt_m1 == NOISE_BT - 1) {
1644                 for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1645                     float scale;
1646                     float band_energy;
1647
1648                     for (k = 0; k < off_len; k++) {
1649                         ac->random_state  = lcg_random(ac->random_state);
1650                         cfo[k] = ac->random_state;
1651                     }
1652
1653                     band_energy = ac->fdsp->scalarproduct_float(cfo, cfo, off_len);
1654                     scale = sf[idx] / sqrtf(band_energy);
1655                     ac->fdsp->vector_fmul_scalar(cfo, cfo, scale, off_len);
1656                 }
1657             } else {
1658                 const float *vq = ff_aac_codebook_vector_vals[cbt_m1];
1659                 const uint16_t *cb_vector_idx = ff_aac_codebook_vector_idx[cbt_m1];
1660                 VLC_TYPE (*vlc_tab)[2] = vlc_spectral[cbt_m1].table;
1661                 OPEN_READER(re, gb);
1662
1663                 switch (cbt_m1 >> 1) {
1664                 case 0:
1665                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1666                         float *cf = cfo;
1667                         int len = off_len;
1668
1669                         do {
1670                             int code;
1671                             unsigned cb_idx;
1672
1673                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1674                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1675                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1676                             cf = VMUL4(cf, vq, cb_idx, sf + idx);
1677                         } while (len -= 4);
1678                     }
1679                     break;
1680
1681                 case 1:
1682                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1683                         float *cf = cfo;
1684                         int len = off_len;
1685
1686                         do {
1687                             int code;
1688                             unsigned nnz;
1689                             unsigned cb_idx;
1690                             uint32_t bits;
1691
1692                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1693                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1694                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1695                             nnz = cb_idx >> 8 & 15;
1696                             bits = nnz ? GET_CACHE(re, gb) : 0;
1697                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1698                             cf = VMUL4S(cf, vq, cb_idx, bits, sf + idx);
1699                         } while (len -= 4);
1700                     }
1701                     break;
1702
1703                 case 2:
1704                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1705                         float *cf = cfo;
1706                         int len = off_len;
1707
1708                         do {
1709                             int code;
1710                             unsigned cb_idx;
1711
1712                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1713                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1714                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1715                             cf = VMUL2(cf, vq, cb_idx, sf + idx);
1716                         } while (len -= 2);
1717                     }
1718                     break;
1719
1720                 case 3:
1721                 case 4:
1722                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1723                         float *cf = cfo;
1724                         int len = off_len;
1725
1726                         do {
1727                             int code;
1728                             unsigned nnz;
1729                             unsigned cb_idx;
1730                             unsigned sign;
1731
1732                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1733                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1734                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1735                             nnz = cb_idx >> 8 & 15;
1736                             sign = nnz ? SHOW_UBITS(re, gb, nnz) << (cb_idx >> 12) : 0;
1737                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1738                             cf = VMUL2S(cf, vq, cb_idx, sign, sf + idx);
1739                         } while (len -= 2);
1740                     }
1741                     break;
1742
1743                 default:
1744                     for (group = 0; group < g_len; group++, cfo+=128) {
1745                         float *cf = cfo;
1746                         uint32_t *icf = (uint32_t *) cf;
1747                         int len = off_len;
1748
1749                         do {
1750                             int code;
1751                             unsigned nzt, nnz;
1752                             unsigned cb_idx;
1753                             uint32_t bits;
1754                             int j;
1755
1756                             UPDATE_CACHE(re, gb);
1757                             GET_VLC(code, re, gb, vlc_tab, 8, 2);
1758
1759                             if (!code) {
1760                                 *icf++ = 0;
1761                                 *icf++ = 0;
1762                                 continue;
1763                             }
1764
1765                             cb_idx = cb_vector_idx[code];
1766                             nnz = cb_idx >> 12;
1767                             nzt = cb_idx >> 8;
1768                             bits = SHOW_UBITS(re, gb, nnz) << (32-nnz);
1769                             LAST_SKIP_BITS(re, gb, nnz);
1770
1771                             for (j = 0; j < 2; j++) {
1772                                 if (nzt & 1<<j) {
1773                                     uint32_t b;
1774                                     int n;
1775                                     /* The total length of escape_sequence must be < 22 bits according
1776                                        to the specification (i.e. max is 111111110xxxxxxxxxxxx). */
1777                                     UPDATE_CACHE(re, gb);
1778                                     b = GET_CACHE(re, gb);
1779                                     b = 31 - av_log2(~b);
1780
1781                                     if (b > 8) {
1782                                         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in spectral data, ESC overflow\n");
1783                                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1784                                     }
1785
1786                                     SKIP_BITS(re, gb, b + 1);
1787                                     b += 4;
1788                                     n = (1 << b) + SHOW_UBITS(re, gb, b);
1789                                     LAST_SKIP_BITS(re, gb, b);
1790                                     *icf++ = cbrt_tab[n] | (bits & 1U<<31);
1791                                     bits <<= 1;
1792                                 } else {
1793                                     unsigned v = ((const uint32_t*)vq)[cb_idx & 15];
1794                                     *icf++ = (bits & 1U<<31) | v;
1795                                     bits <<= !!v;
1796                                 }
1797                                 cb_idx >>= 4;
1798                             }
1799                         } while (len -= 2);
1800
1801                         ac->fdsp->vector_fmul_scalar(cfo, cfo, sf[idx], off_len);
1802                     }
1803                 }
1804
1805                 CLOSE_READER(re, gb);
1806             }
1807         }
1808         coef += g_len << 7;
1809     }
1810
1811     if (pulse_present) {
1812         idx = 0;
1813         for (i = 0; i < pulse->num_pulse; i++) {
1814             float co = coef_base[ pulse->pos[i] ];
1815             while (offsets[idx + 1] <= pulse->pos[i])
1816                 idx++;
1817             if (band_type[idx] != NOISE_BT && sf[idx]) {
1818                 float ico = -pulse->amp[i];
1819                 if (co) {
1820                     co /= sf[idx];
1821                     ico = co / sqrtf(sqrtf(fabsf(co))) + (co > 0 ? -ico : ico);
1822                 }
1823                 coef_base[ pulse->pos[i] ] = cbrtf(fabsf(ico)) * ico * sf[idx];
1824             }
1825         }
1826     }
1827     return 0;
1828 }
1829
1830 static av_always_inline float flt16_round(float pf)
1831 {
1832     union av_intfloat32 tmp;
1833     tmp.f = pf;
1834     tmp.i = (tmp.i + 0x00008000U) & 0xFFFF0000U;
1835     return tmp.f;
1836 }
1837
1838 static av_always_inline float flt16_even(float pf)
1839 {
1840     union av_intfloat32 tmp;
1841     tmp.f = pf;
1842     tmp.i = (tmp.i + 0x00007FFFU + (tmp.i & 0x00010000U >> 16)) & 0xFFFF0000U;
1843     return tmp.f;
1844 }
1845
1846 static av_always_inline float flt16_trunc(float pf)
1847 {
1848     union av_intfloat32 pun;
1849     pun.f = pf;
1850     pun.i &= 0xFFFF0000U;
1851     return pun.f;
1852 }
1853
1854 static av_always_inline void predict(PredictorState *ps, float *coef,
1855                                      int output_enable)
1856 {
1857     const float a     = 0.953125; // 61.0 / 64
1858     const float alpha = 0.90625;  // 29.0 / 32
1859     float e0, e1;
1860     float pv;
1861     float k1, k2;
1862     float   r0 = ps->r0,     r1 = ps->r1;
1863     float cor0 = ps->cor0, cor1 = ps->cor1;
1864     float var0 = ps->var0, var1 = ps->var1;
1865
1866     k1 = var0 > 1 ? cor0 * flt16_even(a / var0) : 0;
1867     k2 = var1 > 1 ? cor1 * flt16_even(a / var1) : 0;
1868
1869     pv = flt16_round(k1 * r0 + k2 * r1);
1870     if (output_enable)
1871         *coef += pv;
1872
1873     e0 = *coef;
1874     e1 = e0 - k1 * r0;
1875
1876     ps->cor1 = flt16_trunc(alpha * cor1 + r1 * e1);
1877     ps->var1 = flt16_trunc(alpha * var1 + 0.5f * (r1 * r1 + e1 * e1));
1878     ps->cor0 = flt16_trunc(alpha * cor0 + r0 * e0);
1879     ps->var0 = flt16_trunc(alpha * var0 + 0.5f * (r0 * r0 + e0 * e0));
1880
1881     ps->r1 = flt16_trunc(a * (r0 - k1 * e0));
1882     ps->r0 = flt16_trunc(a * e0);
1883 }
1884
1885 /**
1886  * Apply AAC-Main style frequency domain prediction.
1887  */
1888 static void apply_prediction(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
1889 {
1890     int sfb, k;
1891
1892     if (!sce->ics.predictor_initialized) {
1893         reset_all_predictors(sce->predictor_state);
1894         sce->ics.predictor_initialized = 1;
1895     }
1896
1897     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1898         for (sfb = 0;
1899              sfb < ff_aac_pred_sfb_max[ac->oc[1].m4ac.sampling_index];
1900              sfb++) {
1901             for (k = sce->ics.swb_offset[sfb];
1902                  k < sce->ics.swb_offset[sfb + 1];
1903                  k++) {
1904                 predict(&sce->predictor_state[k], &sce->coeffs[k],
1905                         sce->ics.predictor_present &&
1906                         sce->ics.prediction_used[sfb]);
1907             }
1908         }
1909         if (sce->ics.predictor_reset_group)
1910             reset_predictor_group(sce->predictor_state,
1911                                   sce->ics.predictor_reset_group);
1912     } else
1913         reset_all_predictors(sce->predictor_state);
1914 }
1915
1916 /**
1917  * Decode an individual_channel_stream payload; reference: table 4.44.
1918  *
1919  * @param   common_window   Channels have independent [0], or shared [1], Individual Channel Stream information.
1920  * @param   scale_flag      scalable [1] or non-scalable [0] AAC (Unused until scalable AAC is implemented.)
1921  *
1922  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
1923  */
1924 static int decode_ics(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce,
1925                       GetBitContext *gb, int common_window, int scale_flag)
1926 {
1927     Pulse pulse;
1928     TemporalNoiseShaping    *tns = &sce->tns;
1929     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
1930     float *out = sce->coeffs;
1931     int global_gain, eld_syntax, er_syntax, pulse_present = 0;
1932     int ret;
1933
1934     eld_syntax = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
1935     er_syntax  = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LC ||
1936                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LTP ||
1937                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_LD ||
1938                  ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
1939
1940     /* This assignment is to silence a GCC warning about the variable being used
1941      * uninitialized when in fact it always is.
1942      */
1943     pulse.num_pulse = 0;
1944
1945     global_gain = get_bits(gb, 8);
1946
1947     if (!common_window && !scale_flag) {
1948         if (decode_ics_info(ac, ics, gb) < 0)
1949             return AVERROR_INVALIDDATA;
1950     }
1951
1952     if ((ret = decode_band_types(ac, sce->band_type,
1953                                  sce->band_type_run_end, gb, ics)) < 0)
1954         return ret;
1955     if ((ret = decode_scalefactors(ac, sce->sf, gb, global_gain, ics,
1956                                   sce->band_type, sce->band_type_run_end)) < 0)
1957         return ret;
1958
1959     pulse_present = 0;
1960     if (!scale_flag) {
1961         if (!eld_syntax && (pulse_present = get_bits1(gb))) {
1962             if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
1963                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1964                        "Pulse tool not allowed in eight short sequence.\n");
1965                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1966             }
1967             if (decode_pulses(&pulse, gb, ics->swb_offset, ics->num_swb)) {
1968                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1969                        "Pulse data corrupt or invalid.\n");
1970                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1971             }
1972         }
1973         tns->present = get_bits1(gb);
1974         if (tns->present && !er_syntax)
1975             if (decode_tns(ac, tns, gb, ics) < 0)
1976                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1977         if (!eld_syntax && get_bits1(gb)) {
1978             avpriv_request_sample(ac->avctx, "SSR");
1979             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1980         }
1981         // I see no textual basis in the spec for this occurring after SSR gain
1982         // control, but this is what both reference and real implmentations do
1983         if (tns->present && er_syntax)
1984             if (decode_tns(ac, tns, gb, ics) < 0)
1985                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1986     }
1987
1988     if (decode_spectrum_and_dequant(ac, out, gb, sce->sf, pulse_present,
1989                                     &pulse, ics, sce->band_type) < 0)
1990         return AVERROR_INVALIDDATA;
1991
1992     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN && !common_window)
1993         apply_prediction(ac, sce);
1994
1995     return 0;
1996 }
1997
1998 /**
1999  * Mid/Side stereo decoding; reference: 4.6.8.1.3.
2000  */
2001 static void apply_mid_side_stereo(AACContext *ac, ChannelElement *cpe)
2002 {
2003     const IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[0].ics;
2004     float *ch0 = cpe->ch[0].coeffs;
2005     float *ch1 = cpe->ch[1].coeffs;
2006     int g, i, group, idx = 0;
2007     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2008     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2009         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
2010             if (cpe->ms_mask[idx] &&
2011                 cpe->ch[0].band_type[idx] < NOISE_BT &&
2012                 cpe->ch[1].band_type[idx] < NOISE_BT) {
2013                 for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++) {
2014                     ac->fdsp->butterflies_float(ch0 + group * 128 + offsets[i],
2015                                                ch1 + group * 128 + offsets[i],
2016                                                offsets[i+1] - offsets[i]);
2017                 }
2018             }
2019         }
2020         ch0 += ics->group_len[g] * 128;
2021         ch1 += ics->group_len[g] * 128;
2022     }
2023 }
2024
2025 /**
2026  * intensity stereo decoding; reference: 4.6.8.2.3
2027  *
2028  * @param   ms_present  Indicates mid/side stereo presence. [0] mask is all 0s;
2029  *                      [1] mask is decoded from bitstream; [2] mask is all 1s;
2030  *                      [3] reserved for scalable AAC
2031  */
2032 static void apply_intensity_stereo(AACContext *ac,
2033                                    ChannelElement *cpe, int ms_present)
2034 {
2035     const IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[1].ics;
2036     SingleChannelElement         *sce1 = &cpe->ch[1];
2037     float *coef0 = cpe->ch[0].coeffs, *coef1 = cpe->ch[1].coeffs;
2038     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2039     int g, group, i, idx = 0;
2040     int c;
2041     float scale;
2042     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2043         for (i = 0; i < ics->max_sfb;) {
2044             if (sce1->band_type[idx] == INTENSITY_BT ||
2045                 sce1->band_type[idx] == INTENSITY_BT2) {
2046                 const int bt_run_end = sce1->band_type_run_end[idx];
2047                 for (; i < bt_run_end; i++, idx++) {
2048                     c = -1 + 2 * (sce1->band_type[idx] - 14);
2049                     if (ms_present)
2050                         c *= 1 - 2 * cpe->ms_mask[idx];
2051                     scale = c * sce1->sf[idx];
2052                     for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++)
2053                         ac->fdsp->vector_fmul_scalar(coef1 + group * 128 + offsets[i],
2054                                                     coef0 + group * 128 + offsets[i],
2055                                                     scale,
2056                                                     offsets[i + 1] - offsets[i]);
2057                 }
2058             } else {
2059                 int bt_run_end = sce1->band_type_run_end[idx];
2060                 idx += bt_run_end - i;
2061                 i    = bt_run_end;
2062             }
2063         }
2064         coef0 += ics->group_len[g] * 128;
2065         coef1 += ics->group_len[g] * 128;
2066     }
2067 }
2068
2069 /**
2070  * Decode a channel_pair_element; reference: table 4.4.
2071  *
2072  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
2073  */
2074 static int decode_cpe(AACContext *ac, GetBitContext *gb, ChannelElement *cpe)
2075 {
2076     int i, ret, common_window, ms_present = 0;
2077     int eld_syntax = ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_ER_AAC_ELD;
2078
2079     common_window = eld_syntax || get_bits1(gb);
2080     if (common_window) {
2081         if (decode_ics_info(ac, &cpe->ch[0].ics, gb))
2082             return AVERROR_INVALIDDATA;
2083         i = cpe->ch[1].ics.use_kb_window[0];
2084         cpe->ch[1].ics = cpe->ch[0].ics;
2085         cpe->ch[1].ics.use_kb_window[1] = i;
2086         if (cpe->ch[1].ics.predictor_present &&
2087             (ac->oc[1].m4ac.object_type != AOT_AAC_MAIN))
2088             if ((cpe->ch[1].ics.ltp.present = get_bits(gb, 1)))
2089                 decode_ltp(&cpe->ch[1].ics.ltp, gb, cpe->ch[1].ics.max_sfb);
2090         ms_present = get_bits(gb, 2);
2091         if (ms_present == 3) {
2092             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "ms_present = 3 is reserved.\n");
2093             return AVERROR_INVALIDDATA;
2094         } else if (ms_present)
2095             decode_mid_side_stereo(cpe, gb, ms_present);
2096     }
2097     if ((ret = decode_ics(ac, &cpe->ch[0], gb, common_window, 0)))
2098         return ret;
2099     if ((ret = decode_ics(ac, &cpe->ch[1], gb, common_window, 0)))
2100         return ret;
2101
2102     if (common_window) {
2103         if (ms_present)
2104             apply_mid_side_stereo(ac, cpe);
2105         if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_MAIN) {
2106             apply_prediction(ac, &cpe->ch[0]);
2107             apply_prediction(ac, &cpe->ch[1]);
2108         }
2109     }
2110
2111     apply_intensity_stereo(ac, cpe, ms_present);
2112     return 0;
2113 }
2114
2115 static const float cce_scale[] = {
2116     1.09050773266525765921, //2^(1/8)
2117     1.18920711500272106672, //2^(1/4)
2118     M_SQRT2,
2119     2,
2120 };
2121
2122 /**
2123  * Decode coupling_channel_element; reference: table 4.8.
2124  *
2125  * @return  Returns error status. 0 - OK, !0 - error
2126  */
2127 static int decode_cce(AACContext *ac, GetBitContext *gb, ChannelElement *che)
2128 {
2129     int num_gain = 0;
2130     int c, g, sfb, ret;
2131     int sign;
2132     float scale;
2133     SingleChannelElement *sce = &che->ch[0];
2134     ChannelCoupling     *coup = &che->coup;
2135
2136     coup->coupling_point = 2 * get_bits1(gb);
2137     coup->num_coupled = get_bits(gb, 3);
2138     for (c = 0; c <= coup->num_coupled; c++) {
2139         num_gain++;
2140         coup->type[c] = get_bits1(gb) ? TYPE_CPE : TYPE_SCE;
2141         coup->id_select[c] = get_bits(gb, 4);
2142         if (coup->type[c] == TYPE_CPE) {
2143             coup->ch_select[c] = get_bits(gb, 2);
2144             if (coup->ch_select[c] == 3)
2145                 num_gain++;
2146         } else
2147             coup->ch_select[c] = 2;
2148     }
2149     coup->coupling_point += get_bits1(gb) || (coup->coupling_point >> 1);
2150
2151     sign  = get_bits(gb, 1);
2152     scale = cce_scale[get_bits(gb, 2)];
2153
2154     if ((ret = decode_ics(ac, sce, gb, 0, 0)))
2155         return ret;
2156
2157     for (c = 0; c < num_gain; c++) {
2158         int idx  = 0;
2159         int cge  = 1;
2160         int gain = 0;
2161         float gain_cache = 1.0;
2162         if (c) {
2163             cge = coup->coupling_point == AFTER_IMDCT ? 1 : get_bits1(gb);
2164             gain = cge ? get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60: 0;
2165             gain_cache = powf(scale, -gain);
2166         }
2167         if (coup->coupling_point == AFTER_IMDCT) {
2168             coup->gain[c][0] = gain_cache;
2169         } else {
2170             for (g = 0; g < sce->ics.num_window_groups; g++) {
2171                 for (sfb = 0; sfb < sce->ics.max_sfb; sfb++, idx++) {
2172                     if (sce->band_type[idx] != ZERO_BT) {
2173                         if (!cge) {
2174                             int t = get_vlc2(gb, vlc_scalefactors.table, 7, 3) - 60;
2175                             if (t) {
2176                                 int s = 1;
2177                                 t = gain += t;
2178                                 if (sign) {
2179                                     s  -= 2 * (t & 0x1);
2180                                     t >>= 1;
2181                                 }
2182                                 gain_cache = powf(scale, -t) * s;
2183                             }
2184                         }
2185                         coup->gain[c][idx] = gain_cache;
2186                     }
2187                 }
2188             }
2189         }
2190     }
2191     return 0;
2192 }
2193
2194 /**
2195  * Parse whether channels are to be excluded from Dynamic Range Compression; reference: table 4.53.
2196  *
2197  * @return  Returns number of bytes consumed.
2198  */
2199 static int decode_drc_channel_exclusions(DynamicRangeControl *che_drc,
2200                                          GetBitContext *gb)
2201 {
2202     int i;
2203     int num_excl_chan = 0;
2204
2205     do {
2206         for (i = 0; i < 7; i++)
2207             che_drc->exclude_mask[num_excl_chan++] = get_bits1(gb);
2208     } while (num_excl_chan < MAX_CHANNELS - 7 && get_bits1(gb));
2209
2210     return num_excl_chan / 7;
2211 }
2212
2213 /**
2214  * Decode dynamic range information; reference: table 4.52.
2215  *
2216  * @return  Returns number of bytes consumed.
2217  */
2218 static int decode_dynamic_range(DynamicRangeControl *che_drc,
2219                                 GetBitContext *gb)
2220 {
2221     int n             = 1;
2222     int drc_num_bands = 1;
2223     int i;
2224
2225     /* pce_tag_present? */
2226     if (get_bits1(gb)) {
2227         che_drc->pce_instance_tag  = get_bits(gb, 4);
2228         skip_bits(gb, 4); // tag_reserved_bits
2229         n++;
2230     }
2231
2232     /* excluded_chns_present? */
2233     if (get_bits1(gb)) {
2234         n += decode_drc_channel_exclusions(che_drc, gb);
2235     }
2236
2237     /* drc_bands_present? */
2238     if (get_bits1(gb)) {
2239         che_drc->band_incr            = get_bits(gb, 4);
2240         che_drc->interpolation_scheme = get_bits(gb, 4);
2241         n++;
2242         drc_num_bands += che_drc->band_incr;
2243         for (i = 0; i < drc_num_bands; i++) {
2244             che_drc->band_top[i] = get_bits(gb, 8);
2245             n++;
2246         }
2247     }
2248
2249     /* prog_ref_level_present? */
2250     if (get_bits1(gb)) {
2251         che_drc->prog_ref_level = get_bits(gb, 7);
2252         skip_bits1(gb); // prog_ref_level_reserved_bits
2253         n++;
2254     }
2255
2256     for (i = 0; i < drc_num_bands; i++) {
2257         che_drc->dyn_rng_sgn[i] = get_bits1(gb);
2258         che_drc->dyn_rng_ctl[i] = get_bits(gb, 7);
2259         n++;
2260     }
2261
2262     return n;
2263 }
2264
2265 static int decode_fill(AACContext *ac, GetBitContext *gb, int len) {
2266     uint8_t buf[256];
2267     int i, major, minor;
2268
2269     if (len < 13+7*8)
2270         goto unknown;
2271
2272     get_bits(gb, 13); len -= 13;
2273
2274     for(i=0; i+1<sizeof(buf) && len>=8; i++, len-=8)
2275         buf[i] = get_bits(gb, 8);
2276
2277     buf[i] = 0;
2278     if (ac->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
2279         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "FILL:%s\n", buf);
2280
2281     if (sscanf(buf, "libfaac %d.%d", &major, &minor) == 2){
2282         ac->avctx->internal->skip_samples = 1024;
2283     }
2284
2285 unknown:
2286     skip_bits_long(gb, len);
2287
2288     return 0;
2289 }
2290
2291 /**
2292  * Decode extension data (incomplete); reference: table 4.51.
2293  *
2294  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
2295  *
2296  * @return Returns number of bytes consumed
2297  */
2298 static int decode_extension_payload(AACContext *ac, GetBitContext *gb, int cnt,
2299                                     ChannelElement *che, enum RawDataBlockType elem_type)
2300 {
2301     int crc_flag = 0;
2302     int res = cnt;
2303     int type = get_bits(gb, 4);
2304
2305     if (ac->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
2306         av_log(ac->avctx, AV_LOG_DEBUG, "extension type: %d len:%d\n", type, cnt);
2307
2308     switch (type) { // extension type
2309     case EXT_SBR_DATA_CRC:
2310         crc_flag++;
2311     case EXT_SBR_DATA:
2312         if (!che) {
2313             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR was found before the first channel element.\n");
2314             return res;
2315         } else if (!ac->oc[1].m4ac.sbr) {
2316             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR signaled to be not-present but was found in the bitstream.\n");
2317             skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2318             return res;
2319         } else if (ac->oc[1].m4ac.sbr == -1 && ac->oc[1].status == OC_LOCKED) {
2320             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Implicit SBR was found with a first occurrence after the first frame.\n");
2321             skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2322             return res;
2323         } else if (ac->oc[1].m4ac.ps == -1 && ac->oc[1].status < OC_LOCKED && ac->avctx->channels == 1) {
2324             ac->oc[1].m4ac.sbr = 1;
2325             ac->oc[1].m4ac.ps = 1;
2326             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE_V2;
2327             output_configure(ac, ac->oc[1].layout_map, ac->oc[1].layout_map_tags,
2328                              ac->oc[1].status, 1);
2329         } else {
2330             ac->oc[1].m4ac.sbr = 1;
2331             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE;
2332         }
2333         res = ff_decode_sbr_extension(ac, &che->sbr, gb, crc_flag, cnt, elem_type);
2334         break;
2335     case EXT_DYNAMIC_RANGE:
2336         res = decode_dynamic_range(&ac->che_drc, gb);
2337         break;
2338     case EXT_FILL:
2339         decode_fill(ac, gb, 8 * cnt - 4);
2340         break;
2341     case EXT_FILL_DATA:
2342     case EXT_DATA_ELEMENT:
2343     default:
2344         skip_bits_long(gb, 8 * cnt - 4);
2345         break;
2346     };
2347     return res;
2348 }
2349
2350 /**
2351  * Decode Temporal Noise Shaping filter coefficients and apply all-pole filters; reference: 4.6.9.3.
2352  *
2353  * @param   decode  1 if tool is used normally, 0 if tool is used in LTP.
2354  * @param   coef    spectral coefficients
2355  */
2356 static void apply_tns(float coef[1024], TemporalNoiseShaping *tns,
2357                       IndividualChannelStream *ics, int decode)
2358 {
2359     const int mmm = FFMIN(ics->tns_max_bands, ics->max_sfb);
2360     int w, filt, m, i;
2361     int bottom, top, order, start, end, size, inc;
2362     float lpc[TNS_MAX_ORDER];
2363     float tmp[TNS_MAX_ORDER+1];
2364
2365     for (w = 0; w < ics->num_windows; w++) {
2366         bottom = ics->num_swb;
2367         for (filt = 0; filt < tns->n_filt[w]; filt++) {
2368             top    = bottom;
2369             bottom = FFMAX(0, top - tns->length[w][filt]);
2370             order  = tns->order[w][filt];
2371             if (order == 0)
2372                 continue;
2373
2374             // tns_decode_coef
2375             compute_lpc_coefs(tns->coef[w][filt], order, lpc, 0, 0, 0);
2376
2377             start = ics->swb_offset[FFMIN(bottom, mmm)];
2378             end   = ics->swb_offset[FFMIN(   top, mmm)];
2379             if ((size = end - start) <= 0)
2380                 continue;
2381             if (tns->direction[w][filt]) {
2382                 inc = -1;
2383                 start = end - 1;
2384             } else {
2385                 inc = 1;
2386             }
2387             start += w * 128;
2388
2389             if (decode) {
2390                 // ar filter
2391                 for (m = 0; m < size; m++, start += inc)
2392                     for (i = 1; i <= FFMIN(m, order); i++)
2393                         coef[start] -= coef[start - i * inc] * lpc[i - 1];
2394             } else {
2395                 // ma filter
2396                 for (m = 0; m < size; m++, start += inc) {
2397                     tmp[0] = coef[start];
2398                     for (i = 1; i <= FFMIN(m, order); i++)
2399                         coef[start] += tmp[i] * lpc[i - 1];
2400                     for (i = order; i > 0; i--)
2401                         tmp[i] = tmp[i - 1];
2402                 }
2403             }
2404         }
2405     }
2406 }
2407
2408 /**
2409  *  Apply windowing and MDCT to obtain the spectral
2410  *  coefficient from the predicted sample by LTP.
2411  */
2412 static void windowing_and_mdct_ltp(AACContext *ac, float *out,
2413                                    float *in, IndividualChannelStream *ics)
2414 {
2415     const float *lwindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2416     const float *swindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2417     const float *lwindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2418     const float *swindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2419
2420     if (ics->window_sequence[0] != LONG_STOP_SEQUENCE) {
2421         ac->fdsp->vector_fmul(in, in, lwindow_prev, 1024);
2422     } else {
2423         memset(in, 0, 448 * sizeof(float));
2424         ac->fdsp->vector_fmul(in + 448, in + 448, swindow_prev, 128);
2425     }
2426     if (ics->window_sequence[0] != LONG_START_SEQUENCE) {
2427         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(in + 1024, in + 1024, lwindow, 1024);
2428     } else {
2429         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(in + 1024 + 448, in + 1024 + 448, swindow, 128);
2430         memset(in + 1024 + 576, 0, 448 * sizeof(float));
2431     }
2432     ac->mdct_ltp.mdct_calc(&ac->mdct_ltp, out, in);
2433 }
2434
2435 /**
2436  * Apply the long term prediction
2437  */
2438 static void apply_ltp(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2439 {
2440     const LongTermPrediction *ltp = &sce->ics.ltp;
2441     const uint16_t *offsets = sce->ics.swb_offset;
2442     int i, sfb;
2443
2444     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2445         float *predTime = sce->ret;
2446         float *predFreq = ac->buf_mdct;
2447         int16_t num_samples = 2048;
2448
2449         if (ltp->lag < 1024)
2450             num_samples = ltp->lag + 1024;
2451         for (i = 0; i < num_samples; i++)
2452             predTime[i] = sce->ltp_state[i + 2048 - ltp->lag] * ltp->coef;
2453         memset(&predTime[i], 0, (2048 - i) * sizeof(float));
2454
2455         ac->windowing_and_mdct_ltp(ac, predFreq, predTime, &sce->ics);
2456
2457         if (sce->tns.present)
2458             ac->apply_tns(predFreq, &sce->tns, &sce->ics, 0);
2459
2460         for (sfb = 0; sfb < FFMIN(sce->ics.max_sfb, MAX_LTP_LONG_SFB); sfb++)
2461             if (ltp->used[sfb])
2462                 for (i = offsets[sfb]; i < offsets[sfb + 1]; i++)
2463                     sce->coeffs[i] += predFreq[i];
2464     }
2465 }
2466
2467 /**
2468  * Update the LTP buffer for next frame
2469  */
2470 static void update_ltp(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2471 {
2472     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2473     float *saved     = sce->saved;
2474     float *saved_ltp = sce->coeffs;
2475     const float *lwindow = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2476     const float *swindow = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2477     int i;
2478
2479     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2480         memcpy(saved_ltp,       saved, 512 * 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 if (ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE) {
2486         memcpy(saved_ltp,       ac->buf_mdct + 512, 448 * sizeof(float));
2487         memset(saved_ltp + 576, 0,                  448 * sizeof(float));
2488         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp + 448, ac->buf_mdct + 960,     &swindow[64],      64);
2489         for (i = 0; i < 64; i++)
2490             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * swindow[63 - i];
2491     } else { // LONG_STOP or ONLY_LONG
2492         ac->fdsp->vector_fmul_reverse(saved_ltp,       ac->buf_mdct + 512,     &lwindow[512],     512);
2493         for (i = 0; i < 512; i++)
2494             saved_ltp[i + 512] = ac->buf_mdct[1023 - i] * lwindow[511 - i];
2495     }
2496
2497     memcpy(sce->ltp_state,      sce->ltp_state+1024, 1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2498     memcpy(sce->ltp_state+1024, sce->ret,            1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2499     memcpy(sce->ltp_state+2048, saved_ltp,           1024 * sizeof(*sce->ltp_state));
2500 }
2501
2502 /**
2503  * Conduct IMDCT and windowing.
2504  */
2505 static void imdct_and_windowing(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2506 {
2507     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2508     float *in    = sce->coeffs;
2509     float *out   = sce->ret;
2510     float *saved = sce->saved;
2511     const float *swindow      = ics->use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2512     const float *lwindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
2513     const float *swindow_prev = ics->use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
2514     float *buf  = ac->buf_mdct;
2515     float *temp = ac->temp;
2516     int i;
2517
2518     // imdct
2519     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2520         for (i = 0; i < 1024; i += 128)
2521             ac->mdct_small.imdct_half(&ac->mdct_small, buf + i, in + i);
2522     } else
2523         ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct, buf, in);
2524
2525     /* window overlapping
2526      * NOTE: To simplify the overlapping code, all 'meaningless' short to long
2527      * and long to short transitions are considered to be short to short
2528      * transitions. This leaves just two cases (long to long and short to short)
2529      * with a little special sauce for EIGHT_SHORT_SEQUENCE.
2530      */
2531     if ((ics->window_sequence[1] == ONLY_LONG_SEQUENCE || ics->window_sequence[1] == LONG_STOP_SEQUENCE) &&
2532             (ics->window_sequence[0] == ONLY_LONG_SEQUENCE || ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE)) {
2533         ac->fdsp->vector_fmul_window(    out,               saved,            buf,         lwindow_prev, 512);
2534     } else {
2535         memcpy(                         out,               saved,            448 * sizeof(float));
2536
2537         if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2538             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 0*128, saved + 448,      buf + 0*128, swindow_prev, 64);
2539             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 1*128, buf + 0*128 + 64, buf + 1*128, swindow,      64);
2540             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 2*128, buf + 1*128 + 64, buf + 2*128, swindow,      64);
2541             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448 + 3*128, buf + 2*128 + 64, buf + 3*128, swindow,      64);
2542             ac->fdsp->vector_fmul_window(temp,              buf + 3*128 + 64, buf + 4*128, swindow,      64);
2543             memcpy(                     out + 448 + 4*128, temp, 64 * sizeof(float));
2544         } else {
2545             ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 448,         saved + 448,      buf,         swindow_prev, 64);
2546             memcpy(                     out + 576,         buf + 64,         448 * sizeof(float));
2547         }
2548     }
2549
2550     // buffer update
2551     if (ics->window_sequence[0] == EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
2552         memcpy(                     saved,       temp + 64,         64 * sizeof(float));
2553         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 64,  buf + 4*128 + 64, buf + 5*128, swindow, 64);
2554         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 192, buf + 5*128 + 64, buf + 6*128, swindow, 64);
2555         ac->fdsp->vector_fmul_window(saved + 320, buf + 6*128 + 64, buf + 7*128, swindow, 64);
2556         memcpy(                     saved + 448, buf + 7*128 + 64,  64 * sizeof(float));
2557     } else if (ics->window_sequence[0] == LONG_START_SEQUENCE) {
2558         memcpy(                     saved,       buf + 512,        448 * sizeof(float));
2559         memcpy(                     saved + 448, buf + 7*128 + 64,  64 * sizeof(float));
2560     } else { // LONG_STOP or ONLY_LONG
2561         memcpy(                     saved,       buf + 512,        512 * sizeof(float));
2562     }
2563 }
2564
2565 static void imdct_and_windowing_ld(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2566 {
2567     IndividualChannelStream *ics = &sce->ics;
2568     float *in    = sce->coeffs;
2569     float *out   = sce->ret;
2570     float *saved = sce->saved;
2571     float *buf  = ac->buf_mdct;
2572
2573     // imdct
2574     ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct_ld, buf, in);
2575
2576     // window overlapping
2577     if (ics->use_kb_window[1]) {
2578         // AAC LD uses a low overlap sine window instead of a KBD window
2579         memcpy(out, saved, 192 * sizeof(float));
2580         ac->fdsp->vector_fmul_window(out + 192, saved + 192, buf, ff_sine_128, 64);
2581         memcpy(                     out + 320, buf + 64, 192 * sizeof(float));
2582     } else {
2583         ac->fdsp->vector_fmul_window(out, saved, buf, ff_sine_512, 256);
2584     }
2585
2586     // buffer update
2587     memcpy(saved, buf + 256, 256 * sizeof(float));
2588 }
2589
2590 static void imdct_and_windowing_eld(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce)
2591 {
2592     float *in    = sce->coeffs;
2593     float *out   = sce->ret;
2594     float *saved = sce->saved;
2595     float *buf  = ac->buf_mdct;
2596     int i;
2597     const int n  = ac->oc[1].m4ac.frame_length_short ? 480 : 512;
2598     const int n2 = n >> 1;
2599     const int n4 = n >> 2;
2600     const float *const window = n == 480 ? ff_aac_eld_window_480 :
2601                                            ff_aac_eld_window_512;
2602
2603     // Inverse transform, mapped to the conventional IMDCT by
2604     // Chivukula, R.K.; Reznik, Y.A.; Devarajan, V.,
2605     // "Efficient algorithms for MPEG-4 AAC-ELD, AAC-LD and AAC-LC filterbanks,"
2606     // International Conference on Audio, Language and Image Processing, ICALIP 2008.
2607     // URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4590245&isnumber=4589950
2608     for (i = 0; i < n2; i+=2) {
2609         float temp;
2610         temp =  in[i    ]; in[i    ] = -in[n - 1 - i]; in[n - 1 - i] = temp;
2611         temp = -in[i + 1]; in[i + 1] =  in[n - 2 - i]; in[n - 2 - i] = temp;
2612     }
2613     if (n == 480)
2614         ac->mdct480->imdct_half(ac->mdct480, buf, in, 1, -1.f/(16*1024*960));
2615     else
2616         ac->mdct.imdct_half(&ac->mdct_ld, buf, in);
2617     for (i = 0; i < n; i+=2) {
2618         buf[i] = -buf[i];
2619     }
2620     // Like with the regular IMDCT at this point we still have the middle half
2621     // of a transform but with even symmetry on the left and odd symmetry on
2622     // the right
2623
2624     // window overlapping
2625     // The spec says to use samples [0..511] but the reference decoder uses
2626     // samples [128..639].
2627     for (i = n4; i < n2; i ++) {
2628         out[i - n4] =    buf[n2 - 1 - i]       * window[i       - n4] +
2629                        saved[      i + n2]     * window[i +   n - n4] +
2630                       -saved[  n + n2 - 1 - i] * window[i + 2*n - n4] +
2631                       -saved[2*n + n2 + i]     * window[i + 3*n - n4];
2632     }
2633     for (i = 0; i < n2; i ++) {
2634         out[n4 + i] =    buf[i]               * window[i + n2       - n4] +
2635                       -saved[      n - 1 - i] * window[i + n2 +   n - n4] +
2636                       -saved[  n + i]         * window[i + n2 + 2*n - n4] +
2637                        saved[2*n + n - 1 - i] * window[i + n2 + 3*n - n4];
2638     }
2639     for (i = 0; i < n4; i ++) {
2640         out[n2 + n4 + i] =    buf[      i + n2]     * window[i +   n - n4] +
2641                            -saved[      n2 - 1 - i] * window[i + 2*n - n4] +
2642                            -saved[  n + n2 + i]     * window[i + 3*n - n4];
2643     }
2644
2645     // buffer update
2646     memmove(saved + n, saved, 2 * n * sizeof(float));
2647     memcpy( saved,       buf,     n * sizeof(float));
2648 }
2649
2650 /**
2651  * Apply dependent channel coupling (applied before IMDCT).
2652  *
2653  * @param   index   index into coupling gain array
2654  */
2655 static void apply_dependent_coupling(AACContext *ac,
2656                                      SingleChannelElement *target,
2657                                      ChannelElement *cce, int index)
2658 {
2659     IndividualChannelStream *ics = &cce->ch[0].ics;
2660     const uint16_t *offsets = ics->swb_offset;
2661     float *dest = target->coeffs;
2662     const float *src = cce->ch[0].coeffs;
2663     int g, i, group, k, idx = 0;
2664     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP) {
2665         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
2666                "Dependent coupling is not supported together with LTP\n");
2667         return;
2668     }
2669     for (g = 0; g < ics->num_window_groups; g++) {
2670         for (i = 0; i < ics->max_sfb; i++, idx++) {
2671             if (cce->ch[0].band_type[idx] != ZERO_BT) {
2672                 const float gain = cce->coup.gain[index][idx];
2673                 for (group = 0; group < ics->group_len[g]; group++) {
2674                     for (k = offsets[i]; k < offsets[i + 1]; k++) {
2675                         // FIXME: SIMDify
2676                         dest[group * 128 + k] += gain * src[group * 128 + k];
2677                     }
2678                 }
2679             }
2680         }
2681         dest += ics->group_len[g] * 128;
2682         src  += ics->group_len[g] * 128;
2683     }
2684 }
2685
2686 /**
2687  * Apply independent channel coupling (applied after IMDCT).
2688  *
2689  * @param   index   index into coupling gain array
2690  */
2691 static void apply_independent_coupling(AACContext *ac,
2692                                        SingleChannelElement *target,
2693                                        ChannelElement *cce, int index)
2694 {
2695     int i;
2696     const float gain = cce->coup.gain[index][0];
2697     const float *src = cce->ch[0].ret;
2698     float *dest = target->ret;
2699     const int len = 1024 << (ac->oc[1].m4ac.sbr == 1);
2700
2701     for (i = 0; i < len; i++)
2702         dest[i] += gain * src[i];
2703 }
2704
2705 /**
2706  * channel coupling transformation interface
2707  *
2708  * @param   apply_coupling_method   pointer to (in)dependent coupling function
2709  */
2710 static void apply_channel_coupling(AACContext *ac, ChannelElement *cc,
2711                                    enum RawDataBlockType type, int elem_id,
2712                                    enum CouplingPoint coupling_point,
2713                                    void (*apply_coupling_method)(AACContext *ac, SingleChannelElement *target, ChannelElement *cce, int index))
2714 {
2715     int i, c;
2716
2717     for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
2718         ChannelElement *cce = ac->che[TYPE_CCE][i];
2719         int index = 0;
2720
2721         if (cce && cce->coup.coupling_point == coupling_point) {
2722             ChannelCoupling *coup = &cce->coup;
2723
2724             for (c = 0; c <= coup->num_coupled; c++) {
2725                 if (coup->type[c] == type && coup->id_select[c] == elem_id) {
2726                     if (coup->ch_select[c] != 1) {
2727                         apply_coupling_method(ac, &cc->ch[0], cce, index);
2728                         if (coup->ch_select[c] != 0)
2729                             index++;
2730                     }
2731                     if (coup->ch_select[c] != 2)
2732                         apply_coupling_method(ac, &cc->ch[1], cce, index++);
2733                 } else
2734                     index += 1 + (coup->ch_select[c] == 3);
2735             }
2736         }
2737     }
2738 }
2739
2740 /**
2741  * Convert spectral data to float samples, applying all supported tools as appropriate.
2742  */
2743 static void spectral_to_sample(AACContext *ac)
2744 {
2745     int i, type;
2746     void (*imdct_and_window)(AACContext *ac, SingleChannelElement *sce);
2747     switch (ac->oc[1].m4ac.object_type) {
2748     case AOT_ER_AAC_LD:
2749         imdct_and_window = imdct_and_windowing_ld;
2750         break;
2751     case AOT_ER_AAC_ELD:
2752         imdct_and_window = imdct_and_windowing_eld;
2753         break;
2754     default:
2755         imdct_and_window = ac->imdct_and_windowing;
2756     }
2757     for (type = 3; type >= 0; type--) {
2758         for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
2759             ChannelElement *che = ac->che[type][i];
2760             if (che && che->present) {
2761                 if (type <= TYPE_CPE)
2762                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, BEFORE_TNS, apply_dependent_coupling);
2763                 if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP) {
2764                     if (che->ch[0].ics.predictor_present) {
2765                         if (che->ch[0].ics.ltp.present)
2766                             ac->apply_ltp(ac, &che->ch[0]);
2767                         if (che->ch[1].ics.ltp.present && type == TYPE_CPE)
2768                             ac->apply_ltp(ac, &che->ch[1]);
2769                     }
2770                 }
2771                 if (che->ch[0].tns.present)
2772                     ac->apply_tns(che->ch[0].coeffs, &che->ch[0].tns, &che->ch[0].ics, 1);
2773                 if (che->ch[1].tns.present)
2774                     ac->apply_tns(che->ch[1].coeffs, &che->ch[1].tns, &che->ch[1].ics, 1);
2775                 if (type <= TYPE_CPE)
2776                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, BETWEEN_TNS_AND_IMDCT, apply_dependent_coupling);
2777                 if (type != TYPE_CCE || che->coup.coupling_point == AFTER_IMDCT) {
2778                     imdct_and_window(ac, &che->ch[0]);
2779                     if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP)
2780                         ac->update_ltp(ac, &che->ch[0]);
2781                     if (type == TYPE_CPE) {
2782                         imdct_and_window(ac, &che->ch[1]);
2783                         if (ac->oc[1].m4ac.object_type == AOT_AAC_LTP)
2784                             ac->update_ltp(ac, &che->ch[1]);
2785                     }
2786                     if (ac->oc[1].m4ac.sbr > 0) {
2787                         ff_sbr_apply(ac, &che->sbr, type, che->ch[0].ret, che->ch[1].ret);
2788                     }
2789                 }
2790                 if (type <= TYPE_CCE)
2791                     apply_channel_coupling(ac, che, type, i, AFTER_IMDCT, apply_independent_coupling);
2792                 che->present = 0;
2793             } else if (che) {
2794                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "ChannelElement %d.%d missing \n", type, i);
2795             }
2796         }
2797     }
2798 }
2799
2800 static int parse_adts_frame_header(AACContext *ac, GetBitContext *gb)
2801 {
2802     int size;
2803     AACADTSHeaderInfo hdr_info;
2804     uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
2805     int layout_map_tags, ret;
2806
2807     size = avpriv_aac_parse_header(gb, &hdr_info);
2808     if (size > 0) {
2809         if (!ac->warned_num_aac_frames && hdr_info.num_aac_frames != 1) {
2810             // This is 2 for "VLB " audio in NSV files.
2811             // See samples/nsv/vlb_audio.
2812             avpriv_report_missing_feature(ac->avctx,
2813                                           "More than one AAC RDB per ADTS frame");
2814             ac->warned_num_aac_frames = 1;
2815         }
2816         push_output_configuration(ac);
2817         if (hdr_info.chan_config) {
2818             ac->oc[1].m4ac.chan_config = hdr_info.chan_config;
2819             if ((ret = set_default_channel_config(ac->avctx,
2820                                                   layout_map,
2821                                                   &layout_map_tags,
2822                                                   hdr_info.chan_config)) < 0)
2823                 return ret;
2824             if ((ret = output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
2825                                         FFMAX(ac->oc[1].status,
2826                                               OC_TRIAL_FRAME), 0)) < 0)
2827                 return ret;
2828         } else {
2829             ac->oc[1].m4ac.chan_config = 0;
2830             /**
2831              * dual mono frames in Japanese DTV can have chan_config 0
2832              * WITHOUT specifying PCE.
2833              *  thus, set dual mono as default.
2834              */
2835             if (ac->dmono_mode && ac->oc[0].status == OC_NONE) {
2836                 layout_map_tags = 2;
2837                 layout_map[0][0] = layout_map[1][0] = TYPE_SCE;
2838                 layout_map[0][2] = layout_map[1][2] = AAC_CHANNEL_FRONT;
2839                 layout_map[0][1] = 0;
2840                 layout_map[1][1] = 1;
2841                 if (output_configure(ac, layout_map, layout_map_tags,
2842                                      OC_TRIAL_FRAME, 0))
2843                     return -7;
2844             }
2845         }
2846         ac->oc[1].m4ac.sample_rate     = hdr_info.sample_rate;
2847         ac->oc[1].m4ac.sampling_index  = hdr_info.sampling_index;
2848         ac->oc[1].m4ac.object_type     = hdr_info.object_type;
2849         ac->oc[1].m4ac.frame_length_short = 0;
2850         if (ac->oc[0].status != OC_LOCKED ||
2851             ac->oc[0].m4ac.chan_config != hdr_info.chan_config ||
2852             ac->oc[0].m4ac.sample_rate != hdr_info.sample_rate) {
2853             ac->oc[1].m4ac.sbr = -1;
2854             ac->oc[1].m4ac.ps  = -1;
2855         }
2856         if (!hdr_info.crc_absent)
2857             skip_bits(gb, 16);
2858     }
2859     return size;
2860 }
2861
2862 static int aac_decode_er_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
2863                                int *got_frame_ptr, GetBitContext *gb)
2864 {
2865     AACContext *ac = avctx->priv_data;
2866     const MPEG4AudioConfig *const m4ac = &ac->oc[1].m4ac;
2867     ChannelElement *che;
2868     int err, i;
2869     int samples = m4ac->frame_length_short ? 960 : 1024;
2870     int chan_config = m4ac->chan_config;
2871     int aot = m4ac->object_type;
2872
2873     if (aot == AOT_ER_AAC_LD || aot == AOT_ER_AAC_ELD)
2874         samples >>= 1;
2875
2876     ac->frame = data;
2877
2878     if ((err = frame_configure_elements(avctx)) < 0)
2879         return err;
2880
2881     // The FF_PROFILE_AAC_* defines are all object_type - 1
2882     // This may lead to an undefined profile being signaled
2883     ac->avctx->profile = aot - 1;
2884
2885     ac->tags_mapped = 0;
2886
2887     if (chan_config < 0 || chan_config >= 8) {
2888         avpriv_request_sample(avctx, "Unknown ER channel configuration %d",
2889                               chan_config);
2890         return AVERROR_INVALIDDATA;
2891     }
2892     for (i = 0; i < tags_per_config[chan_config]; i++) {
2893         const int elem_type = aac_channel_layout_map[chan_config-1][i][0];
2894         const int elem_id   = aac_channel_layout_map[chan_config-1][i][1];
2895         if (!(che=get_che(ac, elem_type, elem_id))) {
2896             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
2897                    "channel element %d.%d is not allocated\n",
2898                    elem_type, elem_id);
2899             return AVERROR_INVALIDDATA;
2900         }
2901         che->present = 1;
2902         if (aot != AOT_ER_AAC_ELD)
2903             skip_bits(gb, 4);
2904         switch (elem_type) {
2905         case TYPE_SCE:
2906             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2907             break;
2908         case TYPE_CPE:
2909             err = decode_cpe(ac, gb, che);
2910             break;
2911         case TYPE_LFE:
2912             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2913             break;
2914         }
2915         if (err < 0)
2916             return err;
2917     }
2918
2919     spectral_to_sample(ac);
2920
2921     ac->frame->nb_samples = samples;
2922     ac->frame->sample_rate = avctx->sample_rate;
2923     *got_frame_ptr = 1;
2924
2925     skip_bits_long(gb, get_bits_left(gb));
2926     return 0;
2927 }
2928
2929 static int aac_decode_frame_int(AVCodecContext *avctx, void *data,
2930                                 int *got_frame_ptr, GetBitContext *gb, AVPacket *avpkt)
2931 {
2932     AACContext *ac = avctx->priv_data;
2933     ChannelElement *che = NULL, *che_prev = NULL;
2934     enum RawDataBlockType elem_type, elem_type_prev = TYPE_END;
2935     int err, elem_id;
2936     int samples = 0, multiplier, audio_found = 0, pce_found = 0;
2937     int is_dmono, sce_count = 0;
2938
2939     ac->frame = data;
2940
2941     if (show_bits(gb, 12) == 0xfff) {
2942         if ((err = parse_adts_frame_header(ac, gb)) < 0) {
2943             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding AAC frame header.\n");
2944             goto fail;
2945         }
2946         if (ac->oc[1].m4ac.sampling_index > 12) {
2947             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid sampling rate index %d\n", ac->oc[1].m4ac.sampling_index);
2948             err = AVERROR_INVALIDDATA;
2949             goto fail;
2950         }
2951     }
2952
2953     if ((err = frame_configure_elements(avctx)) < 0)
2954         goto fail;
2955
2956     // The FF_PROFILE_AAC_* defines are all object_type - 1
2957     // This may lead to an undefined profile being signaled
2958     ac->avctx->profile = ac->oc[1].m4ac.object_type - 1;
2959
2960     ac->tags_mapped = 0;
2961     // parse
2962     while ((elem_type = get_bits(gb, 3)) != TYPE_END) {
2963         elem_id = get_bits(gb, 4);
2964
2965         if (avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
2966             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Elem type:%x id:%x\n", elem_type, elem_id);
2967
2968         if (elem_type < TYPE_DSE) {
2969             if (!(che=get_che(ac, elem_type, elem_id))) {
2970                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "channel element %d.%d is not allocated\n",
2971                        elem_type, elem_id);
2972                 err = AVERROR_INVALIDDATA;
2973                 goto fail;
2974             }
2975             samples = 1024;
2976             che->present = 1;
2977         }
2978
2979         switch (elem_type) {
2980
2981         case TYPE_SCE:
2982             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2983             audio_found = 1;
2984             sce_count++;
2985             break;
2986
2987         case TYPE_CPE:
2988             err = decode_cpe(ac, gb, che);
2989             audio_found = 1;
2990             break;
2991
2992         case TYPE_CCE:
2993             err = decode_cce(ac, gb, che);
2994             break;
2995
2996         case TYPE_LFE:
2997             err = decode_ics(ac, &che->ch[0], gb, 0, 0);
2998             audio_found = 1;
2999             break;
3000
3001         case TYPE_DSE:
3002             err = skip_data_stream_element(ac, gb);
3003             break;
3004
3005         case TYPE_PCE: {
3006             uint8_t layout_map[MAX_ELEM_ID*4][3];
3007             int tags;
3008             push_output_configuration(ac);
3009             tags = decode_pce(avctx, &ac->oc[1].m4ac, layout_map, gb);
3010             if (tags < 0) {
3011                 err = tags;
3012                 break;
3013             }
3014             if (pce_found) {
3015                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
3016                        "Not evaluating a further program_config_element as this construct is dubious at best.\n");
3017             } else {
3018                 err = output_configure(ac, layout_map, tags, OC_TRIAL_PCE, 1);
3019                 if (!err)
3020                     ac->oc[1].m4ac.chan_config = 0;
3021                 pce_found = 1;
3022             }
3023             break;
3024         }
3025
3026         case TYPE_FIL:
3027             if (elem_id == 15)
3028                 elem_id += get_bits(gb, 8) - 1;
3029             if (get_bits_left(gb) < 8 * elem_id) {
3030                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "TYPE_FIL: "overread_err);
3031                     err = AVERROR_INVALIDDATA;
3032                     goto fail;
3033             }
3034             while (elem_id > 0)
3035                 elem_id -= decode_extension_payload(ac, gb, elem_id, che_prev, elem_type_prev);
3036             err = 0; /* FIXME */
3037             break;
3038
3039         default:
3040             err = AVERROR_BUG; /* should not happen, but keeps compiler happy */
3041             break;
3042         }
3043
3044         che_prev       = che;
3045         elem_type_prev = elem_type;
3046
3047         if (err)
3048             goto fail;
3049
3050         if (get_bits_left(gb) < 3) {
3051             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, overread_err);
3052             err = AVERROR_INVALIDDATA;
3053             goto fail;
3054         }
3055     }
3056
3057     spectral_to_sample(ac);
3058
3059     multiplier = (ac->oc[1].m4ac.sbr == 1) ? ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate > ac->oc[1].m4ac.sample_rate : 0;
3060     samples <<= multiplier;
3061
3062     if (ac->oc[1].status && audio_found) {
3063         avctx->sample_rate = ac->oc[1].m4ac.sample_rate << multiplier;
3064         avctx->frame_size = samples;
3065         ac->oc[1].status = OC_LOCKED;
3066     }
3067
3068     if (multiplier) {
3069         int side_size;
3070         const uint8_t *side = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES, &side_size);
3071         if (side && side_size>=4)
3072             AV_WL32(side, 2*AV_RL32(side));
3073     }
3074
3075     *got_frame_ptr = !!samples;
3076     if (samples) {
3077         ac->frame->nb_samples = samples;
3078         ac->frame->sample_rate = avctx->sample_rate;
3079     } else
3080         av_frame_unref(ac->frame);
3081     *got_frame_ptr = !!samples;
3082
3083     /* for dual-mono audio (SCE + SCE) */
3084     is_dmono = ac->dmono_mode && sce_count == 2 &&
3085                ac->oc[1].channel_layout == (AV_CH_FRONT_LEFT | AV_CH_FRONT_RIGHT);
3086     if (is_dmono) {
3087         if (ac->dmono_mode == 1)
3088             ((AVFrame *)data)->data[1] =((AVFrame *)data)->data[0];
3089         else if (ac->dmono_mode == 2)
3090             ((AVFrame *)data)->data[0] =((AVFrame *)data)->data[1];
3091     }
3092
3093     return 0;
3094 fail:
3095     pop_output_configuration(ac);
3096     return err;
3097 }
3098
3099 static int aac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
3100                             int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
3101 {
3102     AACContext *ac = avctx->priv_data;
3103     const uint8_t *buf = avpkt->data;
3104     int buf_size = avpkt->size;
3105     GetBitContext gb;
3106     int buf_consumed;
3107     int buf_offset;
3108     int err;
3109     int new_extradata_size;
3110     const uint8_t *new_extradata = av_packet_get_side_data(avpkt,
3111                                        AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA,
3112                                        &new_extradata_size);
3113     int jp_dualmono_size;
3114     const uint8_t *jp_dualmono   = av_packet_get_side_data(avpkt,
3115                                        AV_PKT_DATA_JP_DUALMONO,
3116                                        &jp_dualmono_size);
3117
3118     if (new_extradata && 0) {
3119         av_free(avctx->extradata);
3120         avctx->extradata = av_mallocz(new_extradata_size +
3121                                       FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3122         if (!avctx->extradata)
3123             return AVERROR(ENOMEM);
3124         avctx->extradata_size = new_extradata_size;
3125         memcpy(avctx->extradata, new_extradata, new_extradata_size);
3126         push_output_configuration(ac);
3127         if (decode_audio_specific_config(ac, ac->avctx, &ac->oc[1].m4ac,
3128                                          avctx->extradata,
3129                                          avctx->extradata_size*8, 1) < 0) {
3130             pop_output_configuration(ac);
3131             return AVERROR_INVALIDDATA;
3132         }
3133     }
3134
3135     ac->dmono_mode = 0;
3136     if (jp_dualmono && jp_dualmono_size > 0)
3137         ac->dmono_mode =  1 + *jp_dualmono;
3138     if (ac->force_dmono_mode >= 0)
3139         ac->dmono_mode = ac->force_dmono_mode;
3140
3141     if (INT_MAX / 8 <= buf_size)
3142         return AVERROR_INVALIDDATA;
3143
3144     if ((err = init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8)) < 0)
3145         return err;
3146
3147     switch (ac->oc[1].m4ac.object_type) {
3148     case AOT_ER_AAC_LC:
3149     case AOT_ER_AAC_LTP:
3150     case AOT_ER_AAC_LD:
3151     case AOT_ER_AAC_ELD:
3152         err = aac_decode_er_frame(avctx, data, got_frame_ptr, &gb);
3153         break;
3154     default:
3155         err = aac_decode_frame_int(avctx, data, got_frame_ptr, &gb, avpkt);
3156     }
3157     if (err < 0)
3158         return err;
3159
3160     buf_consumed = (get_bits_count(&gb) + 7) >> 3;
3161     for (buf_offset = buf_consumed; buf_offset < buf_size; buf_offset++)
3162         if (buf[buf_offset])
3163             break;
3164
3165     return buf_size > buf_offset ? buf_consumed : buf_size;
3166 }
3167
3168 static av_cold int aac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
3169 {
3170     AACContext *ac = avctx->priv_data;
3171     int i, type;
3172
3173     for (i = 0; i < MAX_ELEM_ID; i++) {
3174         for (type = 0; type < 4; type++) {
3175             if (ac->che[type][i])
3176                 ff_aac_sbr_ctx_close(&ac->che[type][i]->sbr);
3177             av_freep(&ac->che[type][i]);
3178         }
3179     }
3180
3181     ff_mdct_end(&ac->mdct);
3182     ff_mdct_end(&ac->mdct_small);
3183     ff_mdct_end(&ac->mdct_ld);
3184     ff_mdct_end(&ac->mdct_ltp);
3185     ff_imdct15_uninit(&ac->mdct480);
3186     av_freep(&ac->fdsp);
3187     return 0;
3188 }
3189
3190
3191 #define LOAS_SYNC_WORD   0x2b7       ///< 11 bits LOAS sync word
3192
3193 struct LATMContext {
3194     AACContext aac_ctx;     ///< containing AACContext
3195     int initialized;        ///< initialized after a valid extradata was seen
3196
3197     // parser data
3198     int audio_mux_version_A; ///< LATM syntax version
3199     int frame_length_type;   ///< 0/1 variable/fixed frame length
3200     int frame_length;        ///< frame length for fixed frame length
3201 };
3202
3203 static inline uint32_t latm_get_value(GetBitContext *b)
3204 {
3205     int length = get_bits(b, 2);
3206
3207     return get_bits_long(b, (length+1)*8);
3208 }
3209
3210 static int latm_decode_audio_specific_config(struct LATMContext *latmctx,
3211                                              GetBitContext *gb, int asclen)
3212 {
3213     AACContext *ac        = &latmctx->aac_ctx;
3214     AVCodecContext *avctx = ac->avctx;
3215     MPEG4AudioConfig m4ac = { 0 };
3216     int config_start_bit  = get_bits_count(gb);
3217     int sync_extension    = 0;
3218     int bits_consumed, esize;
3219
3220     if (asclen) {
3221         sync_extension = 1;
3222         asclen         = FFMIN(asclen, get_bits_left(gb));
3223     } else
3224         asclen         = get_bits_left(gb);
3225
3226     if (config_start_bit % 8) {
3227         avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx,
3228                               "Non-byte-aligned audio-specific config");
3229         return AVERROR_PATCHWELCOME;
3230     }
3231     if (asclen <= 0)
3232         return AVERROR_INVALIDDATA;
3233     bits_consumed = decode_audio_specific_config(NULL, avctx, &m4ac,
3234                                          gb->buffer + (config_start_bit / 8),
3235                                          asclen, sync_extension);
3236
3237     if (bits_consumed < 0)
3238         return AVERROR_INVALIDDATA;
3239
3240     if (!latmctx->initialized ||
3241         ac->oc[1].m4ac.sample_rate != m4ac.sample_rate ||
3242         ac->oc[1].m4ac.chan_config != m4ac.chan_config) {
3243
3244         if(latmctx->initialized) {
3245             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "audio config changed\n");
3246         } else {
3247             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "initializing latmctx\n");
3248         }
3249         latmctx->initialized = 0;
3250
3251         esize = (bits_consumed+7) / 8;
3252
3253         if (avctx->extradata_size < esize) {
3254             av_free(avctx->extradata);
3255             avctx->extradata = av_malloc(esize + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3256             if (!avctx->extradata)
3257                 return AVERROR(ENOMEM);
3258         }
3259
3260         avctx->extradata_size = esize;
3261         memcpy(avctx->extradata, gb->buffer + (config_start_bit/8), esize);
3262         memset(avctx->extradata+esize, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3263     }
3264     skip_bits_long(gb, bits_consumed);
3265
3266     return bits_consumed;
3267 }
3268
3269 static int read_stream_mux_config(struct LATMContext *latmctx,
3270                                   GetBitContext *gb)
3271 {
3272     int ret, audio_mux_version = get_bits(gb, 1);
3273
3274     latmctx->audio_mux_version_A = 0;
3275     if (audio_mux_version)
3276         latmctx->audio_mux_version_A = get_bits(gb, 1);
3277
3278     if (!latmctx->audio_mux_version_A) {
3279
3280         if (audio_mux_version)
3281             latm_get_value(gb);                 // taraFullness
3282
3283         skip_bits(gb, 1);                       // allStreamSameTimeFraming
3284         skip_bits(gb, 6);                       // numSubFrames
3285         // numPrograms
3286         if (get_bits(gb, 4)) {                  // numPrograms
3287             avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx, "Multiple programs");
3288             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3289         }
3290
3291         // for each program (which there is only one in DVB)
3292
3293         // for each layer (which there is only one in DVB)
3294         if (get_bits(gb, 3)) {                   // numLayer
3295             avpriv_request_sample(latmctx->aac_ctx.avctx, "Multiple layers");
3296             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3297         }
3298
3299         // for all but first stream: use_same_config = get_bits(gb, 1);
3300         if (!audio_mux_version) {
3301             if ((ret = latm_decode_audio_specific_config(latmctx, gb, 0)) < 0)
3302                 return ret;
3303         } else {
3304             int ascLen = latm_get_value(gb);
3305             if ((ret = latm_decode_audio_specific_config(latmctx, gb, ascLen)) < 0)
3306                 return ret;
3307             ascLen -= ret;
3308             skip_bits_long(gb, ascLen);
3309         }
3310
3311         latmctx->frame_length_type = get_bits(gb, 3);
3312         switch (latmctx->frame_length_type) {
3313         case 0:
3314             skip_bits(gb, 8);       // latmBufferFullness
3315             break;
3316         case 1:
3317             latmctx->frame_length = get_bits(gb, 9);
3318             break;
3319         case 3:
3320         case 4:
3321         case 5:
3322             skip_bits(gb, 6);       // CELP frame length table index
3323             break;
3324         case 6:
3325         case 7:
3326             skip_bits(gb, 1);       // HVXC frame length table index
3327             break;
3328         }
3329
3330         if (get_bits(gb, 1)) {                  // other data
3331             if (audio_mux_version) {
3332                 latm_get_value(gb);             // other_data_bits
3333             } else {
3334                 int esc;
3335                 do {
3336                     esc = get_bits(gb, 1);
3337                     skip_bits(gb, 8);
3338                 } while (esc);
3339             }
3340         }
3341
3342         if (get_bits(gb, 1))                     // crc present
3343             skip_bits(gb, 8);                    // config_crc
3344     }
3345
3346     return 0;
3347 }
3348
3349 static int read_payload_length_info(struct LATMContext *ctx, GetBitContext *gb)
3350 {
3351     uint8_t tmp;
3352
3353     if (ctx->frame_length_type == 0) {
3354         int mux_slot_length = 0;
3355         do {
3356             tmp = get_bits(gb, 8);
3357             mux_slot_length += tmp;
3358         } while (tmp == 255);
3359         return mux_slot_length;
3360     } else if (ctx->frame_length_type == 1) {
3361         return ctx->frame_length;
3362     } else if (ctx->frame_length_type == 3 ||
3363                ctx->frame_length_type == 5 ||
3364                ctx->frame_length_type == 7) {
3365         skip_bits(gb, 2);          // mux_slot_length_coded
3366     }
3367     return 0;
3368 }
3369
3370 static int read_audio_mux_element(struct LATMContext *latmctx,
3371                                   GetBitContext *gb)
3372 {
3373     int err;
3374     uint8_t use_same_mux = get_bits(gb, 1);
3375     if (!use_same_mux) {
3376         if ((err = read_stream_mux_config(latmctx, gb)) < 0)
3377             return err;
3378     } else if (!latmctx->aac_ctx.avctx->extradata) {
3379         av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_DEBUG,
3380                "no decoder config found\n");
3381         return AVERROR(EAGAIN);
3382     }
3383     if (latmctx->audio_mux_version_A == 0) {
3384         int mux_slot_length_bytes = read_payload_length_info(latmctx, gb);
3385         if (mux_slot_length_bytes * 8 > get_bits_left(gb)) {
3386             av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
3387             return AVERROR_INVALIDDATA;
3388         } else if (mux_slot_length_bytes * 8 + 256 < get_bits_left(gb)) {
3389             av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR,
3390                    "frame length mismatch %d << %d\n",
3391                    mux_slot_length_bytes * 8, get_bits_left(gb));
3392             return AVERROR_INVALIDDATA;
3393         }
3394     }
3395     return 0;
3396 }
3397
3398
3399 static int latm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *out,
3400                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
3401 {
3402     struct LATMContext *latmctx = avctx->priv_data;
3403     int                 muxlength, err;
3404     GetBitContext       gb;
3405
3406     if ((err = init_get_bits8(&gb, avpkt->data, avpkt->size)) < 0)
3407         return err;
3408
3409     // check for LOAS sync word
3410     if (get_bits(&gb, 11) != LOAS_SYNC_WORD)
3411         return AVERROR_INVALIDDATA;
3412
3413     muxlength = get_bits(&gb, 13) + 3;
3414     // not enough data, the parser should have sorted this out
3415     if (muxlength > avpkt->size)
3416         return AVERROR_INVALIDDATA;
3417
3418     if ((err = read_audio_mux_element(latmctx, &gb)) < 0)
3419         return err;
3420
3421     if (!latmctx->initialized) {
3422         if (!avctx->extradata) {
3423             *got_frame_ptr = 0;
3424             return avpkt->size;
3425         } else {
3426             push_output_configuration(&latmctx->aac_ctx);
3427             if ((err = decode_audio_specific_config(
3428                     &latmctx->aac_ctx, avctx, &latmctx->aac_ctx.oc[1].m4ac,
3429                     avctx->extradata, avctx->extradata_size*8, 1)) < 0) {
3430                 pop_output_configuration(&latmctx->aac_ctx);
3431                 return err;
3432             }
3433             latmctx->initialized = 1;
3434         }
3435     }
3436
3437     if (show_bits(&gb, 12) == 0xfff) {
3438         av_log(latmctx->aac_ctx.avctx, AV_LOG_ERROR,
3439                "ADTS header detected, probably as result of configuration "
3440                "misparsing\n");
3441         return AVERROR_INVALIDDATA;
3442     }
3443
3444     switch (latmctx->aac_ctx.oc[1].m4ac.object_type) {
3445     case AOT_ER_AAC_LC:
3446     case AOT_ER_AAC_LTP:
3447     case AOT_ER_AAC_LD:
3448     case AOT_ER_AAC_ELD:
3449         err = aac_decode_er_frame(avctx, out, got_frame_ptr, &gb);
3450         break;
3451     default:
3452         err = aac_decode_frame_int(avctx, out, got_frame_ptr, &gb, avpkt);
3453     }
3454     if (err < 0)
3455         return err;
3456
3457     return muxlength;
3458 }
3459
3460 static av_cold int latm_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3461 {
3462     struct LATMContext *latmctx = avctx->priv_data;
3463     int ret = aac_decode_init(avctx);
3464
3465     if (avctx->extradata_size > 0)
3466         latmctx->initialized = !ret;
3467
3468     return ret;
3469 }
3470
3471 static void aacdec_init(AACContext *c)
3472 {
3473     c->imdct_and_windowing                      = imdct_and_windowing;
3474     c->apply_ltp                                = apply_ltp;
3475     c->apply_tns                                = apply_tns;
3476     c->windowing_and_mdct_ltp                   = windowing_and_mdct_ltp;
3477     c->update_ltp                               = update_ltp;
3478
3479     if(ARCH_MIPS)
3480         ff_aacdec_init_mips(c);
3481 }
3482 /**
3483  * AVOptions for Japanese DTV specific extensions (ADTS only)
3484  */
3485 #define AACDEC_FLAGS AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM | AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM
3486 static const AVOption options[] = {
3487     {"dual_mono_mode", "Select the channel to decode for dual mono",
3488      offsetof(AACContext, force_dmono_mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=-1}, -1, 2,
3489      AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3490
3491     {"auto", "autoselection",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=-1}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3492     {"main", "Select Main/Left channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 1}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3493     {"sub" , "Select Sub/Right channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 2}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3494     {"both", "Select both channels",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64= 0}, INT_MIN, INT_MAX, AACDEC_FLAGS, "dual_mono_mode"},
3495
3496     {NULL},
3497 };
3498
3499 static const AVClass aac_decoder_class = {
3500     .class_name = "AAC decoder",
3501     .item_name  = av_default_item_name,
3502     .option     = options,
3503     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
3504 };
3505
3506 static const AVProfile profiles[] = {
3507     { FF_PROFILE_AAC_MAIN,  "Main"     },
3508     { FF_PROFILE_AAC_LOW,   "LC"       },
3509     { FF_PROFILE_AAC_SSR,   "SSR"      },
3510     { FF_PROFILE_AAC_LTP,   "LTP"      },
3511     { FF_PROFILE_AAC_HE,    "HE-AAC"   },
3512     { FF_PROFILE_AAC_HE_V2, "HE-AACv2" },
3513     { FF_PROFILE_AAC_LD,    "LD"       },
3514     { FF_PROFILE_AAC_ELD,   "ELD"      },
3515     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
3516 };
3517
3518 AVCodec ff_aac_decoder = {
3519     .name            = "aac",
3520     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("AAC (Advanced Audio Coding)"),
3521     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
3522     .id              = AV_CODEC_ID_AAC,
3523     .priv_data_size  = sizeof(AACContext),
3524     .init            = aac_decode_init,
3525     .close           = aac_decode_close,
3526     .decode          = aac_decode_frame,
3527     .sample_fmts     = (const enum AVSampleFormat[]) {
3528         AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE
3529     },
3530     .capabilities    = CODEC_CAP_CHANNEL_CONF | CODEC_CAP_DR1,
3531     .channel_layouts = aac_channel_layout,
3532     .flush = flush,
3533     .priv_class      = &aac_decoder_class,
3534     .profiles        = profiles,
3535 };
3536
3537 /*
3538     Note: This decoder filter is intended to decode LATM streams transferred
3539     in MPEG transport streams which only contain one program.
3540     To do a more complex LATM demuxing a separate LATM demuxer should be used.
3541 */
3542 AVCodec ff_aac_latm_decoder = {
3543     .name            = "aac_latm",
3544     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax)"),
3545     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
3546     .id              = AV_CODEC_ID_AAC_LATM,
3547     .priv_data_size  = sizeof(struct LATMContext),
3548     .init            = latm_decode_init,
3549     .close           = aac_decode_close,
3550     .decode          = latm_decode_frame,
3551     .sample_fmts     = (const enum AVSampleFormat[]) {
3552         AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE
3553     },
3554     .capabilities    = CODEC_CAP_CHANNEL_CONF | CODEC_CAP_DR1,
3555     .channel_layouts = aac_channel_layout,
3556     .flush = flush,
3557     .profiles        = profiles,
3558 };