d76597afc129e2734958374624ecdd140556c52f
[ffmpeg.git] / libavcodec / ac3dec.c
1 /*
2  * AC-3 Audio Decoder
3  * This code is developed as part of Google Summer of Code 2006 Program.
4  *
5  * Copyright (c) 2006 Kartikey Mahendra BHATT (bhattkm at gmail dot com).
6  * Copyright (c) 2007 Justin Ruggles
7  *
8  * Portions of this code are derived from liba52
9  * http://liba52.sourceforge.net
10  * Copyright (C) 2000-2003 Michel Lespinasse <walken@zoy.org>
11  * Copyright (C) 1999-2000 Aaron Holtzman <aholtzma@ess.engr.uvic.ca>
12  *
13  * This file is part of FFmpeg.
14  *
15  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
16  * modify it under the terms of the GNU General Public
17  * License as published by the Free Software Foundation; either
18  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
19  *
20  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
21  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
23  * General Public License for more details.
24  *
25  * You should have received a copy of the GNU General Public
26  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
27  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
28  */
29
30 #include <stdio.h>
31 #include <stddef.h>
32 #include <math.h>
33 #include <string.h>
34
35 #include "libavutil/crc.h"
36 #include "libavutil/random.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "ac3_parser.h"
39 #include "bitstream.h"
40 #include "dsputil.h"
41 #include "ac3dec.h"
42 #include "ac3dec_data.h"
43
44 /** Maximum possible frame size when the specification limit is ignored */
45 #define AC3_MAX_FRAME_SIZE 21695
46
47 /** table for grouping exponents */
48 static uint8_t exp_ungroup_tab[128][3];
49
50
51 /** tables for ungrouping mantissas */
52 static int b1_mantissas[32][3];
53 static int b2_mantissas[128][3];
54 static int b3_mantissas[8];
55 static int b4_mantissas[128][2];
56 static int b5_mantissas[16];
57
58 /**
59  * Quantization table: levels for symmetric. bits for asymmetric.
60  * reference: Table 7.18 Mapping of bap to Quantizer
61  */
62 static const uint8_t quantization_tab[16] = {
63     0, 3, 5, 7, 11, 15,
64     5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
65 };
66
67 /** dynamic range table. converts codes to scale factors. */
68 static float dynamic_range_tab[256];
69
70 /** Adjustments in dB gain */
71 #define LEVEL_PLUS_3DB          1.4142135623730950
72 #define LEVEL_PLUS_1POINT5DB    1.1892071150027209
73 #define LEVEL_MINUS_1POINT5DB   0.8408964152537145
74 #define LEVEL_MINUS_3DB         0.7071067811865476
75 #define LEVEL_MINUS_4POINT5DB   0.5946035575013605
76 #define LEVEL_MINUS_6DB         0.5000000000000000
77 #define LEVEL_MINUS_9DB         0.3535533905932738
78 #define LEVEL_ZERO              0.0000000000000000
79 #define LEVEL_ONE               1.0000000000000000
80
81 static const float gain_levels[9] = {
82     LEVEL_PLUS_3DB,
83     LEVEL_PLUS_1POINT5DB,
84     LEVEL_ONE,
85     LEVEL_MINUS_1POINT5DB,
86     LEVEL_MINUS_3DB,
87     LEVEL_MINUS_4POINT5DB,
88     LEVEL_MINUS_6DB,
89     LEVEL_ZERO,
90     LEVEL_MINUS_9DB
91 };
92
93 /**
94  * Table for center mix levels
95  * reference: Section 5.4.2.4 cmixlev
96  */
97 static const uint8_t center_levels[4] = { 4, 5, 6, 5 };
98
99 /**
100  * Table for surround mix levels
101  * reference: Section 5.4.2.5 surmixlev
102  */
103 static const uint8_t surround_levels[4] = { 4, 6, 7, 6 };
104
105 /**
106  * Table for default stereo downmixing coefficients
107  * reference: Section 7.8.2 Downmixing Into Two Channels
108  */
109 static const uint8_t ac3_default_coeffs[8][5][2] = {
110     { { 2, 7 }, { 7, 2 },                               },
111     { { 4, 4 },                                         },
112     { { 2, 7 }, { 7, 2 },                               },
113     { { 2, 7 }, { 5, 5 }, { 7, 2 },                     },
114     { { 2, 7 }, { 7, 2 }, { 6, 6 },                     },
115     { { 2, 7 }, { 5, 5 }, { 7, 2 }, { 8, 8 },           },
116     { { 2, 7 }, { 7, 2 }, { 6, 7 }, { 7, 6 },           },
117     { { 2, 7 }, { 5, 5 }, { 7, 2 }, { 6, 7 }, { 7, 6 }, },
118 };
119
120 /**
121  * Symmetrical Dequantization
122  * reference: Section 7.3.3 Expansion of Mantissas for Symmetrical Quantization
123  *            Tables 7.19 to 7.23
124  */
125 static inline int
126 symmetric_dequant(int code, int levels)
127 {
128     return ((code - (levels >> 1)) << 24) / levels;
129 }
130
131 /*
132  * Initialize tables at runtime.
133  */
134 static av_cold void ac3_tables_init(void)
135 {
136     int i;
137
138     /* generate grouped mantissa tables
139        reference: Section 7.3.5 Ungrouping of Mantissas */
140     for(i=0; i<32; i++) {
141         /* bap=1 mantissas */
142         b1_mantissas[i][0] = symmetric_dequant( i / 9     , 3);
143         b1_mantissas[i][1] = symmetric_dequant((i % 9) / 3, 3);
144         b1_mantissas[i][2] = symmetric_dequant((i % 9) % 3, 3);
145     }
146     for(i=0; i<128; i++) {
147         /* bap=2 mantissas */
148         b2_mantissas[i][0] = symmetric_dequant( i / 25     , 5);
149         b2_mantissas[i][1] = symmetric_dequant((i % 25) / 5, 5);
150         b2_mantissas[i][2] = symmetric_dequant((i % 25) % 5, 5);
151
152         /* bap=4 mantissas */
153         b4_mantissas[i][0] = symmetric_dequant(i / 11, 11);
154         b4_mantissas[i][1] = symmetric_dequant(i % 11, 11);
155     }
156     /* generate ungrouped mantissa tables
157        reference: Tables 7.21 and 7.23 */
158     for(i=0; i<7; i++) {
159         /* bap=3 mantissas */
160         b3_mantissas[i] = symmetric_dequant(i, 7);
161     }
162     for(i=0; i<15; i++) {
163         /* bap=5 mantissas */
164         b5_mantissas[i] = symmetric_dequant(i, 15);
165     }
166
167     /* generate dynamic range table
168        reference: Section 7.7.1 Dynamic Range Control */
169     for(i=0; i<256; i++) {
170         int v = (i >> 5) - ((i >> 7) << 3) - 5;
171         dynamic_range_tab[i] = powf(2.0f, v) * ((i & 0x1F) | 0x20);
172     }
173
174     /* generate exponent tables
175        reference: Section 7.1.3 Exponent Decoding */
176     for(i=0; i<128; i++) {
177         exp_ungroup_tab[i][0] =  i / 25;
178         exp_ungroup_tab[i][1] = (i % 25) / 5;
179         exp_ungroup_tab[i][2] = (i % 25) % 5;
180     }
181 }
182
183
184 /**
185  * AVCodec initialization
186  */
187 static av_cold int ac3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
188 {
189     AC3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
190     s->avctx = avctx;
191
192     ac3_common_init();
193     ac3_tables_init();
194     ff_mdct_init(&s->imdct_256, 8, 1);
195     ff_mdct_init(&s->imdct_512, 9, 1);
196     ff_kbd_window_init(s->window, 5.0, 256);
197     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
198     av_init_random(0, &s->dith_state);
199
200     /* set bias values for float to int16 conversion */
201     if(s->dsp.float_to_int16 == ff_float_to_int16_c) {
202         s->add_bias = 385.0f;
203         s->mul_bias = 1.0f;
204     } else {
205         s->add_bias = 0.0f;
206         s->mul_bias = 32767.0f;
207     }
208
209     /* allow downmixing to stereo or mono */
210     if (avctx->channels > 0 && avctx->request_channels > 0 &&
211             avctx->request_channels < avctx->channels &&
212             avctx->request_channels <= 2) {
213         avctx->channels = avctx->request_channels;
214     }
215     s->downmixed = 1;
216
217     /* allocate context input buffer */
218     if (avctx->error_resilience >= FF_ER_CAREFUL) {
219         s->input_buffer = av_mallocz(AC3_MAX_FRAME_SIZE + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
220         if (!s->input_buffer)
221             return AVERROR_NOMEM;
222     }
223
224     return 0;
225 }
226
227 /**
228  * Parse the 'sync info' and 'bit stream info' from the AC-3 bitstream.
229  * GetBitContext within AC3DecodeContext must point to
230  * start of the synchronized ac3 bitstream.
231  */
232 static int ac3_parse_header(AC3DecodeContext *s)
233 {
234     GetBitContext *gbc = &s->gbc;
235     int i;
236
237     /* read the rest of the bsi. read twice for dual mono mode. */
238     i = !(s->channel_mode);
239     do {
240         skip_bits(gbc, 5); // skip dialog normalization
241         if (get_bits1(gbc))
242             skip_bits(gbc, 8); //skip compression
243         if (get_bits1(gbc))
244             skip_bits(gbc, 8); //skip language code
245         if (get_bits1(gbc))
246             skip_bits(gbc, 7); //skip audio production information
247     } while (i--);
248
249     skip_bits(gbc, 2); //skip copyright bit and original bitstream bit
250
251     /* skip the timecodes (or extra bitstream information for Alternate Syntax)
252        TODO: read & use the xbsi1 downmix levels */
253     if (get_bits1(gbc))
254         skip_bits(gbc, 14); //skip timecode1 / xbsi1
255     if (get_bits1(gbc))
256         skip_bits(gbc, 14); //skip timecode2 / xbsi2
257
258     /* skip additional bitstream info */
259     if (get_bits1(gbc)) {
260         i = get_bits(gbc, 6);
261         do {
262             skip_bits(gbc, 8);
263         } while(i--);
264     }
265
266     return 0;
267 }
268
269 /**
270  * Common function to parse AC3 or E-AC3 frame header
271  */
272 static int parse_frame_header(AC3DecodeContext *s)
273 {
274     AC3HeaderInfo hdr;
275     GetBitContext *gbc = &s->gbc;
276     int err;
277
278     err = ff_ac3_parse_header(gbc, &hdr);
279     if(err)
280         return err;
281
282     if(hdr.bitstream_id > 10)
283         return AC3_PARSE_ERROR_BSID;
284
285     /* get decoding parameters from header info */
286     s->bit_alloc_params.sr_code     = hdr.sr_code;
287     s->channel_mode                 = hdr.channel_mode;
288     s->lfe_on                       = hdr.lfe_on;
289     s->bit_alloc_params.sr_shift    = hdr.sr_shift;
290     s->sample_rate                  = hdr.sample_rate;
291     s->bit_rate                     = hdr.bit_rate;
292     s->channels                     = hdr.channels;
293     s->fbw_channels                 = s->channels - s->lfe_on;
294     s->lfe_ch                       = s->fbw_channels + 1;
295     s->frame_size                   = hdr.frame_size;
296     s->center_mix_level             = hdr.center_mix_level;
297     s->surround_mix_level           = hdr.surround_mix_level;
298     s->num_blocks                   = hdr.num_blocks;
299     s->frame_type                   = hdr.frame_type;
300     s->substreamid                  = hdr.substreamid;
301
302     if(s->lfe_on) {
303         s->start_freq[s->lfe_ch] = 0;
304         s->end_freq[s->lfe_ch] = 7;
305         s->num_exp_groups[s->lfe_ch] = 2;
306         s->channel_in_cpl[s->lfe_ch] = 0;
307     }
308
309     return ac3_parse_header(s);
310 }
311
312 /**
313  * Set stereo downmixing coefficients based on frame header info.
314  * reference: Section 7.8.2 Downmixing Into Two Channels
315  */
316 static void set_downmix_coeffs(AC3DecodeContext *s)
317 {
318     int i;
319     float cmix = gain_levels[center_levels[s->center_mix_level]];
320     float smix = gain_levels[surround_levels[s->surround_mix_level]];
321
322     for(i=0; i<s->fbw_channels; i++) {
323         s->downmix_coeffs[i][0] = gain_levels[ac3_default_coeffs[s->channel_mode][i][0]];
324         s->downmix_coeffs[i][1] = gain_levels[ac3_default_coeffs[s->channel_mode][i][1]];
325     }
326     if(s->channel_mode > 1 && s->channel_mode & 1) {
327         s->downmix_coeffs[1][0] = s->downmix_coeffs[1][1] = cmix;
328     }
329     if(s->channel_mode == AC3_CHMODE_2F1R || s->channel_mode == AC3_CHMODE_3F1R) {
330         int nf = s->channel_mode - 2;
331         s->downmix_coeffs[nf][0] = s->downmix_coeffs[nf][1] = smix * LEVEL_MINUS_3DB;
332     }
333     if(s->channel_mode == AC3_CHMODE_2F2R || s->channel_mode == AC3_CHMODE_3F2R) {
334         int nf = s->channel_mode - 4;
335         s->downmix_coeffs[nf][0] = s->downmix_coeffs[nf+1][1] = smix;
336     }
337
338     /* calculate adjustment needed for each channel to avoid clipping */
339     s->downmix_coeff_adjust[0] = s->downmix_coeff_adjust[1] = 0.0f;
340     for(i=0; i<s->fbw_channels; i++) {
341         s->downmix_coeff_adjust[0] += s->downmix_coeffs[i][0];
342         s->downmix_coeff_adjust[1] += s->downmix_coeffs[i][1];
343     }
344     s->downmix_coeff_adjust[0] = 1.0f / s->downmix_coeff_adjust[0];
345     s->downmix_coeff_adjust[1] = 1.0f / s->downmix_coeff_adjust[1];
346 }
347
348 /**
349  * Decode the grouped exponents according to exponent strategy.
350  * reference: Section 7.1.3 Exponent Decoding
351  */
352 static void decode_exponents(GetBitContext *gbc, int exp_strategy, int ngrps,
353                              uint8_t absexp, int8_t *dexps)
354 {
355     int i, j, grp, group_size;
356     int dexp[256];
357     int expacc, prevexp;
358
359     /* unpack groups */
360     group_size = exp_strategy + (exp_strategy == EXP_D45);
361     for(grp=0,i=0; grp<ngrps; grp++) {
362         expacc = get_bits(gbc, 7);
363         dexp[i++] = exp_ungroup_tab[expacc][0];
364         dexp[i++] = exp_ungroup_tab[expacc][1];
365         dexp[i++] = exp_ungroup_tab[expacc][2];
366     }
367
368     /* convert to absolute exps and expand groups */
369     prevexp = absexp;
370     for(i=0; i<ngrps*3; i++) {
371         prevexp = av_clip(prevexp + dexp[i]-2, 0, 24);
372         for(j=0; j<group_size; j++) {
373             dexps[(i*group_size)+j] = prevexp;
374         }
375     }
376 }
377
378 /**
379  * Generate transform coefficients for each coupled channel in the coupling
380  * range using the coupling coefficients and coupling coordinates.
381  * reference: Section 7.4.3 Coupling Coordinate Format
382  */
383 static void uncouple_channels(AC3DecodeContext *s)
384 {
385     int i, j, ch, bnd, subbnd;
386
387     subbnd = -1;
388     i = s->start_freq[CPL_CH];
389     for(bnd=0; bnd<s->num_cpl_bands; bnd++) {
390         do {
391             subbnd++;
392             for(j=0; j<12; j++) {
393                 for(ch=1; ch<=s->fbw_channels; ch++) {
394                     if(s->channel_in_cpl[ch]) {
395                         s->fixed_coeffs[ch][i] = ((int64_t)s->fixed_coeffs[CPL_CH][i] * (int64_t)s->cpl_coords[ch][bnd]) >> 23;
396                         if (ch == 2 && s->phase_flags[bnd])
397                             s->fixed_coeffs[ch][i] = -s->fixed_coeffs[ch][i];
398                     }
399                 }
400                 i++;
401             }
402         } while(s->cpl_band_struct[subbnd]);
403     }
404 }
405
406 /**
407  * Grouped mantissas for 3-level 5-level and 11-level quantization
408  */
409 typedef struct {
410     int b1_mant[3];
411     int b2_mant[3];
412     int b4_mant[2];
413     int b1ptr;
414     int b2ptr;
415     int b4ptr;
416 } mant_groups;
417
418 /**
419  * Get the transform coefficients for a particular channel
420  * reference: Section 7.3 Quantization and Decoding of Mantissas
421  */
422 static void get_transform_coeffs_ch(AC3DecodeContext *s, int ch_index, mant_groups *m)
423 {
424     GetBitContext *gbc = &s->gbc;
425     int i, gcode, tbap, start, end;
426     uint8_t *exps;
427     uint8_t *bap;
428     int *coeffs;
429
430     exps = s->dexps[ch_index];
431     bap = s->bap[ch_index];
432     coeffs = s->fixed_coeffs[ch_index];
433     start = s->start_freq[ch_index];
434     end = s->end_freq[ch_index];
435
436     for (i = start; i < end; i++) {
437         tbap = bap[i];
438         switch (tbap) {
439             case 0:
440                 coeffs[i] = (av_random(&s->dith_state) & 0x7FFFFF) - 0x400000;
441                 break;
442
443             case 1:
444                 if(m->b1ptr > 2) {
445                     gcode = get_bits(gbc, 5);
446                     m->b1_mant[0] = b1_mantissas[gcode][0];
447                     m->b1_mant[1] = b1_mantissas[gcode][1];
448                     m->b1_mant[2] = b1_mantissas[gcode][2];
449                     m->b1ptr = 0;
450                 }
451                 coeffs[i] = m->b1_mant[m->b1ptr++];
452                 break;
453
454             case 2:
455                 if(m->b2ptr > 2) {
456                     gcode = get_bits(gbc, 7);
457                     m->b2_mant[0] = b2_mantissas[gcode][0];
458                     m->b2_mant[1] = b2_mantissas[gcode][1];
459                     m->b2_mant[2] = b2_mantissas[gcode][2];
460                     m->b2ptr = 0;
461                 }
462                 coeffs[i] = m->b2_mant[m->b2ptr++];
463                 break;
464
465             case 3:
466                 coeffs[i] = b3_mantissas[get_bits(gbc, 3)];
467                 break;
468
469             case 4:
470                 if(m->b4ptr > 1) {
471                     gcode = get_bits(gbc, 7);
472                     m->b4_mant[0] = b4_mantissas[gcode][0];
473                     m->b4_mant[1] = b4_mantissas[gcode][1];
474                     m->b4ptr = 0;
475                 }
476                 coeffs[i] = m->b4_mant[m->b4ptr++];
477                 break;
478
479             case 5:
480                 coeffs[i] = b5_mantissas[get_bits(gbc, 4)];
481                 break;
482
483             default: {
484                 /* asymmetric dequantization */
485                 int qlevel = quantization_tab[tbap];
486                 coeffs[i] = get_sbits(gbc, qlevel) << (24 - qlevel);
487                 break;
488             }
489         }
490         coeffs[i] >>= exps[i];
491     }
492 }
493
494 /**
495  * Remove random dithering from coefficients with zero-bit mantissas
496  * reference: Section 7.3.4 Dither for Zero Bit Mantissas (bap=0)
497  */
498 static void remove_dithering(AC3DecodeContext *s) {
499     int ch, i;
500     int end=0;
501     int *coeffs;
502     uint8_t *bap;
503
504     for(ch=1; ch<=s->fbw_channels; ch++) {
505         if(!s->dither_flag[ch]) {
506             coeffs = s->fixed_coeffs[ch];
507             bap = s->bap[ch];
508             if(s->channel_in_cpl[ch])
509                 end = s->start_freq[CPL_CH];
510             else
511                 end = s->end_freq[ch];
512             for(i=0; i<end; i++) {
513                 if(!bap[i])
514                     coeffs[i] = 0;
515             }
516             if(s->channel_in_cpl[ch]) {
517                 bap = s->bap[CPL_CH];
518                 for(; i<s->end_freq[CPL_CH]; i++) {
519                     if(!bap[i])
520                         coeffs[i] = 0;
521                 }
522             }
523         }
524     }
525 }
526
527 /**
528  * Get the transform coefficients.
529  */
530 static void get_transform_coeffs(AC3DecodeContext *s)
531 {
532     int ch, end;
533     int got_cplchan = 0;
534     mant_groups m;
535
536     m.b1ptr = m.b2ptr = m.b4ptr = 3;
537
538     for (ch = 1; ch <= s->channels; ch++) {
539         /* transform coefficients for full-bandwidth channel */
540         get_transform_coeffs_ch(s, ch, &m);
541         /* tranform coefficients for coupling channel come right after the
542            coefficients for the first coupled channel*/
543         if (s->channel_in_cpl[ch])  {
544             if (!got_cplchan) {
545                 get_transform_coeffs_ch(s, CPL_CH, &m);
546                 uncouple_channels(s);
547                 got_cplchan = 1;
548             }
549             end = s->end_freq[CPL_CH];
550         } else {
551             end = s->end_freq[ch];
552         }
553         do
554             s->fixed_coeffs[ch][end] = 0;
555         while(++end < 256);
556     }
557
558     /* if any channel doesn't use dithering, zero appropriate coefficients */
559     if(!s->dither_all)
560         remove_dithering(s);
561 }
562
563 /**
564  * Stereo rematrixing.
565  * reference: Section 7.5.4 Rematrixing : Decoding Technique
566  */
567 static void do_rematrixing(AC3DecodeContext *s)
568 {
569     int bnd, i;
570     int end, bndend;
571     int tmp0, tmp1;
572
573     end = FFMIN(s->end_freq[1], s->end_freq[2]);
574
575     for(bnd=0; bnd<s->num_rematrixing_bands; bnd++) {
576         if(s->rematrixing_flags[bnd]) {
577             bndend = FFMIN(end, ff_ac3_rematrix_band_tab[bnd+1]);
578             for(i=ff_ac3_rematrix_band_tab[bnd]; i<bndend; i++) {
579                 tmp0 = s->fixed_coeffs[1][i];
580                 tmp1 = s->fixed_coeffs[2][i];
581                 s->fixed_coeffs[1][i] = tmp0 + tmp1;
582                 s->fixed_coeffs[2][i] = tmp0 - tmp1;
583             }
584         }
585     }
586 }
587
588 /**
589  * Perform the 256-point IMDCT
590  */
591 static void do_imdct_256(AC3DecodeContext *s, int chindex)
592 {
593     int i, k;
594     DECLARE_ALIGNED_16(float, x[128]);
595     FFTComplex z[2][64];
596     float *o_ptr = s->tmp_output;
597
598     for(i=0; i<2; i++) {
599         /* de-interleave coefficients */
600         for(k=0; k<128; k++) {
601             x[k] = s->transform_coeffs[chindex][2*k+i];
602         }
603
604         /* run standard IMDCT */
605         s->imdct_256.fft.imdct_calc(&s->imdct_256, o_ptr, x, s->tmp_imdct);
606
607         /* reverse the post-rotation & reordering from standard IMDCT */
608         for(k=0; k<32; k++) {
609             z[i][32+k].re = -o_ptr[128+2*k];
610             z[i][32+k].im = -o_ptr[2*k];
611             z[i][31-k].re =  o_ptr[2*k+1];
612             z[i][31-k].im =  o_ptr[128+2*k+1];
613         }
614     }
615
616     /* apply AC-3 post-rotation & reordering */
617     for(k=0; k<64; k++) {
618         o_ptr[    2*k  ] = -z[0][   k].im;
619         o_ptr[    2*k+1] =  z[0][63-k].re;
620         o_ptr[128+2*k  ] = -z[0][   k].re;
621         o_ptr[128+2*k+1] =  z[0][63-k].im;
622         o_ptr[256+2*k  ] = -z[1][   k].re;
623         o_ptr[256+2*k+1] =  z[1][63-k].im;
624         o_ptr[384+2*k  ] =  z[1][   k].im;
625         o_ptr[384+2*k+1] = -z[1][63-k].re;
626     }
627 }
628
629 /**
630  * Inverse MDCT Transform.
631  * Convert frequency domain coefficients to time-domain audio samples.
632  * reference: Section 7.9.4 Transformation Equations
633  */
634 static inline void do_imdct(AC3DecodeContext *s, int channels)
635 {
636     int ch;
637
638     for (ch=1; ch<=channels; ch++) {
639         if (s->block_switch[ch]) {
640             do_imdct_256(s, ch);
641         } else {
642             s->imdct_512.fft.imdct_calc(&s->imdct_512, s->tmp_output,
643                                         s->transform_coeffs[ch], s->tmp_imdct);
644         }
645         /* For the first half of the block, apply the window, add the delay
646            from the previous block, and send to output */
647         s->dsp.vector_fmul_add_add(s->output[ch-1], s->tmp_output,
648                                      s->window, s->delay[ch-1], 0, 256, 1);
649         /* For the second half of the block, apply the window and store the
650            samples to delay, to be combined with the next block */
651         s->dsp.vector_fmul_reverse(s->delay[ch-1], s->tmp_output+256,
652                                    s->window, 256);
653     }
654 }
655
656 /**
657  * Downmix the output to mono or stereo.
658  */
659 static void ac3_downmix(AC3DecodeContext *s,
660                         float samples[AC3_MAX_CHANNELS][256], int ch_offset)
661 {
662     int i, j;
663     float v0, v1;
664
665     for(i=0; i<256; i++) {
666         v0 = v1 = 0.0f;
667         for(j=0; j<s->fbw_channels; j++) {
668             v0 += samples[j+ch_offset][i] * s->downmix_coeffs[j][0];
669             v1 += samples[j+ch_offset][i] * s->downmix_coeffs[j][1];
670         }
671         v0 *= s->downmix_coeff_adjust[0];
672         v1 *= s->downmix_coeff_adjust[1];
673         if(s->output_mode == AC3_CHMODE_MONO) {
674             samples[ch_offset][i] = (v0 + v1) * LEVEL_MINUS_3DB;
675         } else if(s->output_mode == AC3_CHMODE_STEREO) {
676             samples[  ch_offset][i] = v0;
677             samples[1+ch_offset][i] = v1;
678         }
679     }
680 }
681
682 /**
683  * Upmix delay samples from stereo to original channel layout.
684  */
685 static void ac3_upmix_delay(AC3DecodeContext *s)
686 {
687     int channel_data_size = sizeof(s->delay[0]);
688     switch(s->channel_mode) {
689         case AC3_CHMODE_DUALMONO:
690         case AC3_CHMODE_STEREO:
691             /* upmix mono to stereo */
692             memcpy(s->delay[1], s->delay[0], channel_data_size);
693             break;
694         case AC3_CHMODE_2F2R:
695             memset(s->delay[3], 0, channel_data_size);
696         case AC3_CHMODE_2F1R:
697             memset(s->delay[2], 0, channel_data_size);
698             break;
699         case AC3_CHMODE_3F2R:
700             memset(s->delay[4], 0, channel_data_size);
701         case AC3_CHMODE_3F1R:
702             memset(s->delay[3], 0, channel_data_size);
703         case AC3_CHMODE_3F:
704             memcpy(s->delay[2], s->delay[1], channel_data_size);
705             memset(s->delay[1], 0, channel_data_size);
706             break;
707     }
708 }
709
710 /**
711  * Parse an audio block from AC-3 bitstream.
712  */
713 static int ac3_parse_audio_block(AC3DecodeContext *s, int blk)
714 {
715     int fbw_channels = s->fbw_channels;
716     int channel_mode = s->channel_mode;
717     int i, bnd, seg, ch;
718     int different_transforms;
719     int downmix_output;
720     int cpl_in_use;
721     GetBitContext *gbc = &s->gbc;
722     uint8_t bit_alloc_stages[AC3_MAX_CHANNELS];
723
724     memset(bit_alloc_stages, 0, AC3_MAX_CHANNELS);
725
726     /* block switch flags */
727     different_transforms = 0;
728     for (ch = 1; ch <= fbw_channels; ch++) {
729         s->block_switch[ch] = get_bits1(gbc);
730         if(ch > 1 && s->block_switch[ch] != s->block_switch[1])
731             different_transforms = 1;
732     }
733
734     /* dithering flags */
735     s->dither_all = 1;
736     for (ch = 1; ch <= fbw_channels; ch++) {
737         s->dither_flag[ch] = get_bits1(gbc);
738         if(!s->dither_flag[ch])
739             s->dither_all = 0;
740     }
741
742     /* dynamic range */
743     i = !(s->channel_mode);
744     do {
745         if(get_bits1(gbc)) {
746             s->dynamic_range[i] = ((dynamic_range_tab[get_bits(gbc, 8)]-1.0) *
747                                   s->avctx->drc_scale)+1.0;
748         } else if(blk == 0) {
749             s->dynamic_range[i] = 1.0f;
750         }
751     } while(i--);
752
753     /* coupling strategy */
754     if (get_bits1(gbc)) {
755         memset(bit_alloc_stages, 3, AC3_MAX_CHANNELS);
756         s->cpl_in_use[blk] = get_bits1(gbc);
757         if (s->cpl_in_use[blk]) {
758             /* coupling in use */
759             int cpl_begin_freq, cpl_end_freq;
760
761             if (channel_mode < AC3_CHMODE_STEREO) {
762                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "coupling not allowed in mono or dual-mono\n");
763                 return -1;
764             }
765
766             /* determine which channels are coupled */
767             for (ch = 1; ch <= fbw_channels; ch++)
768                 s->channel_in_cpl[ch] = get_bits1(gbc);
769
770             /* phase flags in use */
771             if (channel_mode == AC3_CHMODE_STEREO)
772                 s->phase_flags_in_use = get_bits1(gbc);
773
774             /* coupling frequency range and band structure */
775             cpl_begin_freq = get_bits(gbc, 4);
776             cpl_end_freq = get_bits(gbc, 4);
777             if (3 + cpl_end_freq - cpl_begin_freq < 0) {
778                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "3+cplendf = %d < cplbegf = %d\n", 3+cpl_end_freq, cpl_begin_freq);
779                 return -1;
780             }
781             s->num_cpl_bands = s->num_cpl_subbands = 3 + cpl_end_freq - cpl_begin_freq;
782             s->start_freq[CPL_CH] = cpl_begin_freq * 12 + 37;
783             s->end_freq[CPL_CH] = cpl_end_freq * 12 + 73;
784             for (bnd = 0; bnd < s->num_cpl_subbands - 1; bnd++) {
785                 if (get_bits1(gbc)) {
786                     s->cpl_band_struct[bnd] = 1;
787                     s->num_cpl_bands--;
788                 }
789             }
790             s->cpl_band_struct[s->num_cpl_subbands-1] = 0;
791         } else {
792             /* coupling not in use */
793             for (ch = 1; ch <= fbw_channels; ch++)
794                 s->channel_in_cpl[ch] = 0;
795         }
796     } else if (!blk) {
797         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "new coupling strategy must be present in block 0\n");
798         return -1;
799     } else {
800         s->cpl_in_use[blk] = s->cpl_in_use[blk-1];
801     }
802     cpl_in_use = s->cpl_in_use[blk];
803
804     /* coupling coordinates */
805     if (cpl_in_use) {
806         int cpl_coords_exist = 0;
807
808         for (ch = 1; ch <= fbw_channels; ch++) {
809             if (s->channel_in_cpl[ch]) {
810                 if (get_bits1(gbc)) {
811                     int master_cpl_coord, cpl_coord_exp, cpl_coord_mant;
812                     cpl_coords_exist = 1;
813                     master_cpl_coord = 3 * get_bits(gbc, 2);
814                     for (bnd = 0; bnd < s->num_cpl_bands; bnd++) {
815                         cpl_coord_exp = get_bits(gbc, 4);
816                         cpl_coord_mant = get_bits(gbc, 4);
817                         if (cpl_coord_exp == 15)
818                             s->cpl_coords[ch][bnd] = cpl_coord_mant << 22;
819                         else
820                             s->cpl_coords[ch][bnd] = (cpl_coord_mant + 16) << 21;
821                         s->cpl_coords[ch][bnd] >>= (cpl_coord_exp + master_cpl_coord);
822                     }
823                 } else if (!blk) {
824                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "new coupling coordinates must be present in block 0\n");
825                     return -1;
826                 }
827             }
828         }
829         /* phase flags */
830         if (channel_mode == AC3_CHMODE_STEREO && cpl_coords_exist) {
831             for (bnd = 0; bnd < s->num_cpl_bands; bnd++) {
832                 s->phase_flags[bnd] = s->phase_flags_in_use? get_bits1(gbc) : 0;
833             }
834         }
835     }
836
837     /* stereo rematrixing strategy and band structure */
838     if (channel_mode == AC3_CHMODE_STEREO) {
839         if (get_bits1(gbc)) {
840             s->num_rematrixing_bands = 4;
841             if(cpl_in_use && s->start_freq[CPL_CH] <= 61)
842                 s->num_rematrixing_bands -= 1 + (s->start_freq[CPL_CH] == 37);
843             for(bnd=0; bnd<s->num_rematrixing_bands; bnd++)
844                 s->rematrixing_flags[bnd] = get_bits1(gbc);
845         } else if (!blk) {
846             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "new rematrixing strategy must be present in block 0\n");
847             return -1;
848         }
849     }
850
851     /* exponent strategies for each channel */
852     s->exp_strategy[blk][CPL_CH] = EXP_REUSE;
853     s->exp_strategy[blk][s->lfe_ch] = EXP_REUSE;
854     for (ch = !cpl_in_use; ch <= s->channels; ch++) {
855         s->exp_strategy[blk][ch] = get_bits(gbc, 2 - (ch == s->lfe_ch));
856         if(s->exp_strategy[blk][ch] != EXP_REUSE)
857             bit_alloc_stages[ch] = 3;
858     }
859
860     /* channel bandwidth */
861     for (ch = 1; ch <= fbw_channels; ch++) {
862         s->start_freq[ch] = 0;
863         if (s->exp_strategy[blk][ch] != EXP_REUSE) {
864             int group_size;
865             int prev = s->end_freq[ch];
866             if (s->channel_in_cpl[ch])
867                 s->end_freq[ch] = s->start_freq[CPL_CH];
868             else {
869                 int bandwidth_code = get_bits(gbc, 6);
870                 if (bandwidth_code > 60) {
871                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bandwidth code = %d > 60", bandwidth_code);
872                     return -1;
873                 }
874                 s->end_freq[ch] = bandwidth_code * 3 + 73;
875             }
876             group_size = 3 << (s->exp_strategy[blk][ch] - 1);
877             s->num_exp_groups[ch] = (s->end_freq[ch]+group_size-4) / group_size;
878             if(blk > 0 && s->end_freq[ch] != prev)
879                 memset(bit_alloc_stages, 3, AC3_MAX_CHANNELS);
880         }
881     }
882     if (cpl_in_use && s->exp_strategy[blk][CPL_CH] != EXP_REUSE) {
883         s->num_exp_groups[CPL_CH] = (s->end_freq[CPL_CH] - s->start_freq[CPL_CH]) /
884                                     (3 << (s->exp_strategy[blk][CPL_CH] - 1));
885     }
886
887     /* decode exponents for each channel */
888     for (ch = !cpl_in_use; ch <= s->channels; ch++) {
889         if (s->exp_strategy[blk][ch] != EXP_REUSE) {
890             s->dexps[ch][0] = get_bits(gbc, 4) << !ch;
891             decode_exponents(gbc, s->exp_strategy[blk][ch],
892                              s->num_exp_groups[ch], s->dexps[ch][0],
893                              &s->dexps[ch][s->start_freq[ch]+!!ch]);
894             if(ch != CPL_CH && ch != s->lfe_ch)
895                 skip_bits(gbc, 2); /* skip gainrng */
896         }
897     }
898
899     /* bit allocation information */
900     if (get_bits1(gbc)) {
901         s->bit_alloc_params.slow_decay = ff_ac3_slow_decay_tab[get_bits(gbc, 2)] >> s->bit_alloc_params.sr_shift;
902         s->bit_alloc_params.fast_decay = ff_ac3_fast_decay_tab[get_bits(gbc, 2)] >> s->bit_alloc_params.sr_shift;
903         s->bit_alloc_params.slow_gain  = ff_ac3_slow_gain_tab[get_bits(gbc, 2)];
904         s->bit_alloc_params.db_per_bit = ff_ac3_db_per_bit_tab[get_bits(gbc, 2)];
905         s->bit_alloc_params.floor  = ff_ac3_floor_tab[get_bits(gbc, 3)];
906         for(ch=!cpl_in_use; ch<=s->channels; ch++)
907             bit_alloc_stages[ch] = FFMAX(bit_alloc_stages[ch], 2);
908     } else if (!blk) {
909         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "new bit allocation info must be present in block 0\n");
910         return -1;
911     }
912
913     /* signal-to-noise ratio offsets and fast gains (signal-to-mask ratios) */
914     if (get_bits1(gbc)) {
915         int csnr;
916         csnr = (get_bits(gbc, 6) - 15) << 4;
917         for (ch = !cpl_in_use; ch <= s->channels; ch++) { /* snr offset and fast gain */
918             s->snr_offset[ch] = (csnr + get_bits(gbc, 4)) << 2;
919             s->fast_gain[ch] = ff_ac3_fast_gain_tab[get_bits(gbc, 3)];
920         }
921         memset(bit_alloc_stages, 3, AC3_MAX_CHANNELS);
922     } else if (!blk) {
923         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "new snr offsets must be present in block 0\n");
924         return -1;
925     }
926
927     /* coupling leak information */
928     if (cpl_in_use) {
929         if (get_bits1(gbc)) {
930             s->bit_alloc_params.cpl_fast_leak = get_bits(gbc, 3);
931             s->bit_alloc_params.cpl_slow_leak = get_bits(gbc, 3);
932             bit_alloc_stages[CPL_CH] = FFMAX(bit_alloc_stages[CPL_CH], 2);
933         } else if (!blk) {
934             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "new coupling leak info must be present in block 0\n");
935             return -1;
936         }
937     }
938
939     /* delta bit allocation information */
940     if (get_bits1(gbc)) {
941         /* delta bit allocation exists (strategy) */
942         for (ch = !cpl_in_use; ch <= fbw_channels; ch++) {
943             s->dba_mode[ch] = get_bits(gbc, 2);
944             if (s->dba_mode[ch] == DBA_RESERVED) {
945                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "delta bit allocation strategy reserved\n");
946                 return -1;
947             }
948             bit_alloc_stages[ch] = FFMAX(bit_alloc_stages[ch], 2);
949         }
950         /* channel delta offset, len and bit allocation */
951         for (ch = !cpl_in_use; ch <= fbw_channels; ch++) {
952             if (s->dba_mode[ch] == DBA_NEW) {
953                 s->dba_nsegs[ch] = get_bits(gbc, 3);
954                 for (seg = 0; seg <= s->dba_nsegs[ch]; seg++) {
955                     s->dba_offsets[ch][seg] = get_bits(gbc, 5);
956                     s->dba_lengths[ch][seg] = get_bits(gbc, 4);
957                     s->dba_values[ch][seg] = get_bits(gbc, 3);
958                 }
959                 /* run last 2 bit allocation stages if new dba values */
960                 bit_alloc_stages[ch] = FFMAX(bit_alloc_stages[ch], 2);
961             }
962         }
963     } else if(blk == 0) {
964         for(ch=0; ch<=s->channels; ch++) {
965             s->dba_mode[ch] = DBA_NONE;
966         }
967     }
968
969     /* Bit allocation */
970     for(ch=!cpl_in_use; ch<=s->channels; ch++) {
971         if(bit_alloc_stages[ch] > 2) {
972             /* Exponent mapping into PSD and PSD integration */
973             ff_ac3_bit_alloc_calc_psd(s->dexps[ch],
974                                       s->start_freq[ch], s->end_freq[ch],
975                                       s->psd[ch], s->band_psd[ch]);
976         }
977         if(bit_alloc_stages[ch] > 1) {
978             /* Compute excitation function, Compute masking curve, and
979                Apply delta bit allocation */
980             ff_ac3_bit_alloc_calc_mask(&s->bit_alloc_params, s->band_psd[ch],
981                                        s->start_freq[ch], s->end_freq[ch],
982                                        s->fast_gain[ch], (ch == s->lfe_ch),
983                                        s->dba_mode[ch], s->dba_nsegs[ch],
984                                        s->dba_offsets[ch], s->dba_lengths[ch],
985                                        s->dba_values[ch], s->mask[ch]);
986         }
987         if(bit_alloc_stages[ch] > 0) {
988             /* Compute bit allocation */
989             ff_ac3_bit_alloc_calc_bap(s->mask[ch], s->psd[ch],
990                                       s->start_freq[ch], s->end_freq[ch],
991                                       s->snr_offset[ch],
992                                       s->bit_alloc_params.floor,
993                                       ff_ac3_bap_tab, s->bap[ch]);
994         }
995     }
996
997     /* unused dummy data */
998     if (get_bits1(gbc)) {
999         int skipl = get_bits(gbc, 9);
1000         while(skipl--)
1001             skip_bits(gbc, 8);
1002     }
1003
1004     /* unpack the transform coefficients
1005        this also uncouples channels if coupling is in use. */
1006     get_transform_coeffs(s);
1007
1008     /* recover coefficients if rematrixing is in use */
1009     if(s->channel_mode == AC3_CHMODE_STEREO)
1010         do_rematrixing(s);
1011
1012     /* apply scaling to coefficients (headroom, dynrng) */
1013     for(ch=1; ch<=s->channels; ch++) {
1014         float gain = s->mul_bias / 4194304.0f;
1015         if(s->channel_mode == AC3_CHMODE_DUALMONO) {
1016             gain *= s->dynamic_range[ch-1];
1017         } else {
1018             gain *= s->dynamic_range[0];
1019         }
1020         for(i=0; i<256; i++) {
1021             s->transform_coeffs[ch][i] = s->fixed_coeffs[ch][i] * gain;
1022         }
1023     }
1024
1025     /* downmix and MDCT. order depends on whether block switching is used for
1026        any channel in this block. this is because coefficients for the long
1027        and short transforms cannot be mixed. */
1028     downmix_output = s->channels != s->out_channels &&
1029                      !((s->output_mode & AC3_OUTPUT_LFEON) &&
1030                      s->fbw_channels == s->out_channels);
1031     if(different_transforms) {
1032         /* the delay samples have already been downmixed, so we upmix the delay
1033            samples in order to reconstruct all channels before downmixing. */
1034         if(s->downmixed) {
1035             s->downmixed = 0;
1036             ac3_upmix_delay(s);
1037         }
1038
1039         do_imdct(s, s->channels);
1040
1041         if(downmix_output) {
1042             ac3_downmix(s, s->output, 0);
1043         }
1044     } else {
1045         if(downmix_output) {
1046             ac3_downmix(s, s->transform_coeffs, 1);
1047         }
1048
1049         if(!s->downmixed) {
1050             s->downmixed = 1;
1051             ac3_downmix(s, s->delay, 0);
1052         }
1053
1054         do_imdct(s, s->out_channels);
1055     }
1056
1057     /* convert float to 16-bit integer */
1058     for(ch=0; ch<s->out_channels; ch++) {
1059         for(i=0; i<256; i++) {
1060             s->output[ch][i] += s->add_bias;
1061         }
1062         s->dsp.float_to_int16(s->int_output[ch], s->output[ch], 256);
1063     }
1064
1065     return 0;
1066 }
1067
1068 /**
1069  * Decode a single AC-3 frame.
1070  */
1071 static int ac3_decode_frame(AVCodecContext * avctx, void *data, int *data_size,
1072                             const uint8_t *buf, int buf_size)
1073 {
1074     AC3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1075     int16_t *out_samples = (int16_t *)data;
1076     int i, blk, ch, err;
1077
1078     /* initialize the GetBitContext with the start of valid AC-3 Frame */
1079     if (s->input_buffer) {
1080         /* copy input buffer to decoder context to avoid reading past the end
1081            of the buffer, which can be caused by a damaged input stream. */
1082         memcpy(s->input_buffer, buf, FFMIN(buf_size, AC3_MAX_FRAME_SIZE));
1083         init_get_bits(&s->gbc, s->input_buffer, buf_size * 8);
1084     } else {
1085         init_get_bits(&s->gbc, buf, buf_size * 8);
1086     }
1087
1088     /* parse the syncinfo */
1089     *data_size = 0;
1090     err = parse_frame_header(s);
1091
1092     /* check that reported frame size fits in input buffer */
1093     if(s->frame_size > buf_size) {
1094         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
1095         err = AC3_PARSE_ERROR_FRAME_SIZE;
1096     }
1097
1098     /* check for crc mismatch */
1099     if(err != AC3_PARSE_ERROR_FRAME_SIZE && avctx->error_resilience >= FF_ER_CAREFUL) {
1100         if(av_crc(av_crc_get_table(AV_CRC_16_ANSI), 0, &buf[2], s->frame_size-2)) {
1101             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame CRC mismatch\n");
1102             err = AC3_PARSE_ERROR_CRC;
1103         }
1104     }
1105
1106     if(err && err != AC3_PARSE_ERROR_CRC) {
1107         switch(err) {
1108             case AC3_PARSE_ERROR_SYNC:
1109                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame sync error\n");
1110                 return -1;
1111             case AC3_PARSE_ERROR_BSID:
1112                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid bitstream id\n");
1113                 break;
1114             case AC3_PARSE_ERROR_SAMPLE_RATE:
1115                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid sample rate\n");
1116                 break;
1117             case AC3_PARSE_ERROR_FRAME_SIZE:
1118                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid frame size\n");
1119                 break;
1120             case AC3_PARSE_ERROR_FRAME_TYPE:
1121                 /* skip frame if CRC is ok. otherwise use error concealment. */
1122                 /* TODO: add support for substreams and dependent frames */
1123                 if(s->frame_type == EAC3_FRAME_TYPE_DEPENDENT || s->substreamid) {
1124                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported frame type : skipping frame\n");
1125                     return s->frame_size;
1126                 } else {
1127                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid frame type\n");
1128                 }
1129                 break;
1130             default:
1131                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid header\n");
1132                 break;
1133         }
1134     }
1135
1136     /* if frame is ok, set audio parameters */
1137     if (!err) {
1138         avctx->sample_rate = s->sample_rate;
1139         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1140
1141         /* channel config */
1142         s->out_channels = s->channels;
1143         s->output_mode = s->channel_mode;
1144         if(s->lfe_on)
1145             s->output_mode |= AC3_OUTPUT_LFEON;
1146         if (avctx->request_channels > 0 && avctx->request_channels <= 2 &&
1147                 avctx->request_channels < s->channels) {
1148             s->out_channels = avctx->request_channels;
1149             s->output_mode  = avctx->request_channels == 1 ? AC3_CHMODE_MONO : AC3_CHMODE_STEREO;
1150         }
1151         avctx->channels = s->out_channels;
1152
1153         /* set downmixing coefficients if needed */
1154         if(s->channels != s->out_channels && !((s->output_mode & AC3_OUTPUT_LFEON) &&
1155                 s->fbw_channels == s->out_channels)) {
1156             set_downmix_coeffs(s);
1157         }
1158     } else if (!s->out_channels) {
1159         s->out_channels = avctx->channels;
1160         if(s->out_channels < s->channels)
1161             s->output_mode  = s->out_channels == 1 ? AC3_CHMODE_MONO : AC3_CHMODE_STEREO;
1162     }
1163
1164     /* parse the audio blocks */
1165     for (blk = 0; blk < s->num_blocks; blk++) {
1166         if (!err && ac3_parse_audio_block(s, blk)) {
1167             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error parsing the audio block\n");
1168         }
1169
1170         /* interleave output samples */
1171         for (i = 0; i < 256; i++)
1172             for (ch = 0; ch < s->out_channels; ch++)
1173                 *(out_samples++) = s->int_output[ch][i];
1174     }
1175     *data_size = s->num_blocks * 256 * avctx->channels * sizeof (int16_t);
1176     return s->frame_size;
1177 }
1178
1179 /**
1180  * Uninitialize the AC-3 decoder.
1181  */
1182 static av_cold int ac3_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1183 {
1184     AC3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1185     ff_mdct_end(&s->imdct_512);
1186     ff_mdct_end(&s->imdct_256);
1187
1188     av_freep(&s->input_buffer);
1189
1190     return 0;
1191 }
1192
1193 AVCodec ac3_decoder = {
1194     .name = "ac3",
1195     .type = CODEC_TYPE_AUDIO,
1196     .id = CODEC_ID_AC3,
1197     .priv_data_size = sizeof (AC3DecodeContext),
1198     .init = ac3_decode_init,
1199     .close = ac3_decode_end,
1200     .decode = ac3_decode_frame,
1201     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ATSC A/52 / AC-3"),
1202 };