alacdec: check for buffer allocation failure.
[ffmpeg.git] / libavcodec / alac.c
1 /*
2  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
3  * Copyright (c) 2005 David Hammerton
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
25  * @author 2005 David Hammerton
26  * @see http://crazney.net/programs/itunes/alac.html
27  *
28  * Note: This decoder expects a 36- (0x24-)byte QuickTime atom to be
29  * passed through the extradata[_size] fields. This atom is tacked onto
30  * the end of an 'alac' stsd atom and has the following format:
31  *  bytes 0-3   atom size (0x24), big-endian
32  *  bytes 4-7   atom type ('alac', not the 'alac' tag from start of stsd)
33  *  bytes 8-35  data bytes needed by decoder
34  *
35  * Extradata:
36  * 32bit  size
37  * 32bit  tag (=alac)
38  * 32bit  zero?
39  * 32bit  max sample per frame
40  *  8bit  ?? (zero?)
41  *  8bit  sample size
42  *  8bit  history mult
43  *  8bit  initial history
44  *  8bit  kmodifier
45  *  8bit  channels?
46  * 16bit  ??
47  * 32bit  max coded frame size
48  * 32bit  bitrate?
49  * 32bit  samplerate
50  */
51
52
53 #include "avcodec.h"
54 #include "get_bits.h"
55 #include "bytestream.h"
56 #include "unary.h"
57 #include "mathops.h"
58
59 #define ALAC_EXTRADATA_SIZE 36
60 #define MAX_CHANNELS 2
61
62 typedef struct {
63
64     AVCodecContext *avctx;
65     GetBitContext gb;
66
67     int numchannels;
68     int bytespersample;
69
70     /* buffers */
71     int32_t *predicterror_buffer[MAX_CHANNELS];
72
73     int32_t *outputsamples_buffer[MAX_CHANNELS];
74
75     int32_t *wasted_bits_buffer[MAX_CHANNELS];
76
77     /* stuff from setinfo */
78     uint32_t setinfo_max_samples_per_frame; /* 0x1000 = 4096 */    /* max samples per frame? */
79     uint8_t setinfo_sample_size; /* 0x10 */
80     uint8_t setinfo_rice_historymult; /* 0x28 */
81     uint8_t setinfo_rice_initialhistory; /* 0x0a */
82     uint8_t setinfo_rice_kmodifier; /* 0x0e */
83     /* end setinfo stuff */
84
85     int wasted_bits;
86 } ALACContext;
87
88 static inline int decode_scalar(GetBitContext *gb, int k, int limit, int readsamplesize){
89     /* read x - number of 1s before 0 represent the rice */
90     int x = get_unary_0_9(gb);
91
92     if (x > 8) { /* RICE THRESHOLD */
93         /* use alternative encoding */
94         x = get_bits(gb, readsamplesize);
95     } else {
96         if (k >= limit)
97             k = limit;
98
99         if (k != 1) {
100             int extrabits = show_bits(gb, k);
101
102             /* multiply x by 2^k - 1, as part of their strange algorithm */
103             x = (x << k) - x;
104
105             if (extrabits > 1) {
106                 x += extrabits - 1;
107                 skip_bits(gb, k);
108             } else
109                 skip_bits(gb, k - 1);
110         }
111     }
112     return x;
113 }
114
115 static void bastardized_rice_decompress(ALACContext *alac,
116                                  int32_t *output_buffer,
117                                  int output_size,
118                                  int readsamplesize, /* arg_10 */
119                                  int rice_initialhistory, /* arg424->b */
120                                  int rice_kmodifier, /* arg424->d */
121                                  int rice_historymult, /* arg424->c */
122                                  int rice_kmodifier_mask /* arg424->e */
123         )
124 {
125     int output_count;
126     unsigned int history = rice_initialhistory;
127     int sign_modifier = 0;
128
129     for (output_count = 0; output_count < output_size; output_count++) {
130         int32_t x;
131         int32_t x_modified;
132         int32_t final_val;
133
134         /* standard rice encoding */
135         int k; /* size of extra bits */
136
137         /* read k, that is bits as is */
138         k = av_log2((history >> 9) + 3);
139         x= decode_scalar(&alac->gb, k, rice_kmodifier, readsamplesize);
140
141         x_modified = sign_modifier + x;
142         final_val = (x_modified + 1) / 2;
143         if (x_modified & 1) final_val *= -1;
144
145         output_buffer[output_count] = final_val;
146
147         sign_modifier = 0;
148
149         /* now update the history */
150         history += x_modified * rice_historymult
151                    - ((history * rice_historymult) >> 9);
152
153         if (x_modified > 0xffff)
154             history = 0xffff;
155
156         /* special case: there may be compressed blocks of 0 */
157         if ((history < 128) && (output_count+1 < output_size)) {
158             int k;
159             unsigned int block_size;
160
161             sign_modifier = 1;
162
163             k = 7 - av_log2(history) + ((history + 16) >> 6 /* / 64 */);
164
165             block_size= decode_scalar(&alac->gb, k, rice_kmodifier, 16);
166
167             if (block_size > 0) {
168                 if(block_size >= output_size - output_count){
169                     av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid zero block size of %d %d %d\n", block_size, output_size, output_count);
170                     block_size= output_size - output_count - 1;
171                 }
172                 memset(&output_buffer[output_count+1], 0, block_size * 4);
173                 output_count += block_size;
174             }
175
176             if (block_size > 0xffff)
177                 sign_modifier = 0;
178
179             history = 0;
180         }
181     }
182 }
183
184 static inline int sign_only(int v)
185 {
186     return v ? FFSIGN(v) : 0;
187 }
188
189 static void predictor_decompress_fir_adapt(int32_t *error_buffer,
190                                            int32_t *buffer_out,
191                                            int output_size,
192                                            int readsamplesize,
193                                            int16_t *predictor_coef_table,
194                                            int predictor_coef_num,
195                                            int predictor_quantitization)
196 {
197     int i;
198
199     /* first sample always copies */
200     *buffer_out = *error_buffer;
201
202     if (!predictor_coef_num) {
203         if (output_size <= 1)
204             return;
205
206         memcpy(buffer_out+1, error_buffer+1, (output_size-1) * 4);
207         return;
208     }
209
210     if (predictor_coef_num == 0x1f) { /* 11111 - max value of predictor_coef_num */
211       /* second-best case scenario for fir decompression,
212        * error describes a small difference from the previous sample only
213        */
214         if (output_size <= 1)
215             return;
216         for (i = 0; i < output_size - 1; i++) {
217             int32_t prev_value;
218             int32_t error_value;
219
220             prev_value = buffer_out[i];
221             error_value = error_buffer[i+1];
222             buffer_out[i+1] =
223                 sign_extend((prev_value + error_value), readsamplesize);
224         }
225         return;
226     }
227
228     /* read warm-up samples */
229     if (predictor_coef_num > 0)
230         for (i = 0; i < predictor_coef_num; i++) {
231             int32_t val;
232
233             val = buffer_out[i] + error_buffer[i+1];
234             val = sign_extend(val, readsamplesize);
235             buffer_out[i+1] = val;
236         }
237
238     /* 4 and 8 are very common cases (the only ones i've seen). these
239      * should be unrolled and optimized
240      */
241
242     /* general case */
243     if (predictor_coef_num > 0) {
244         for (i = predictor_coef_num + 1; i < output_size; i++) {
245             int j;
246             int sum = 0;
247             int outval;
248             int error_val = error_buffer[i];
249
250             for (j = 0; j < predictor_coef_num; j++) {
251                 sum += (buffer_out[predictor_coef_num-j] - buffer_out[0]) *
252                        predictor_coef_table[j];
253             }
254
255             outval = (1 << (predictor_quantitization-1)) + sum;
256             outval = outval >> predictor_quantitization;
257             outval = outval + buffer_out[0] + error_val;
258             outval = sign_extend(outval, readsamplesize);
259
260             buffer_out[predictor_coef_num+1] = outval;
261
262             if (error_val > 0) {
263                 int predictor_num = predictor_coef_num - 1;
264
265                 while (predictor_num >= 0 && error_val > 0) {
266                     int val = buffer_out[0] - buffer_out[predictor_coef_num - predictor_num];
267                     int sign = sign_only(val);
268
269                     predictor_coef_table[predictor_num] -= sign;
270
271                     val *= sign; /* absolute value */
272
273                     error_val -= ((val >> predictor_quantitization) *
274                                   (predictor_coef_num - predictor_num));
275
276                     predictor_num--;
277                 }
278             } else if (error_val < 0) {
279                 int predictor_num = predictor_coef_num - 1;
280
281                 while (predictor_num >= 0 && error_val < 0) {
282                     int val = buffer_out[0] - buffer_out[predictor_coef_num - predictor_num];
283                     int sign = - sign_only(val);
284
285                     predictor_coef_table[predictor_num] -= sign;
286
287                     val *= sign; /* neg value */
288
289                     error_val -= ((val >> predictor_quantitization) *
290                                   (predictor_coef_num - predictor_num));
291
292                     predictor_num--;
293                 }
294             }
295
296             buffer_out++;
297         }
298     }
299 }
300
301 static void reconstruct_stereo_16(int32_t *buffer[MAX_CHANNELS],
302                                   int16_t *buffer_out,
303                                   int numchannels, int numsamples,
304                                   uint8_t interlacing_shift,
305                                   uint8_t interlacing_leftweight)
306 {
307     int i;
308     if (numsamples <= 0)
309         return;
310
311     /* weighted interlacing */
312     if (interlacing_leftweight) {
313         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
314             int32_t a, b;
315
316             a = buffer[0][i];
317             b = buffer[1][i];
318
319             a -= (b * interlacing_leftweight) >> interlacing_shift;
320             b += a;
321
322             buffer_out[i*numchannels] = b;
323             buffer_out[i*numchannels + 1] = a;
324         }
325
326         return;
327     }
328
329     /* otherwise basic interlacing took place */
330     for (i = 0; i < numsamples; i++) {
331         int16_t left, right;
332
333         left = buffer[0][i];
334         right = buffer[1][i];
335
336         buffer_out[i*numchannels] = left;
337         buffer_out[i*numchannels + 1] = right;
338     }
339 }
340
341 static void decorrelate_stereo_24(int32_t *buffer[MAX_CHANNELS],
342                                   int32_t *buffer_out,
343                                   int32_t *wasted_bits_buffer[MAX_CHANNELS],
344                                   int wasted_bits,
345                                   int numchannels, int numsamples,
346                                   uint8_t interlacing_shift,
347                                   uint8_t interlacing_leftweight)
348 {
349     int i;
350
351     if (numsamples <= 0)
352         return;
353
354     /* weighted interlacing */
355     if (interlacing_leftweight) {
356         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
357             int32_t a, b;
358
359             a = buffer[0][i];
360             b = buffer[1][i];
361
362             a -= (b * interlacing_leftweight) >> interlacing_shift;
363             b += a;
364
365             if (wasted_bits) {
366                 b  = (b  << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[0][i];
367                 a  = (a  << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[1][i];
368             }
369
370             buffer_out[i * numchannels]     = b << 8;
371             buffer_out[i * numchannels + 1] = a << 8;
372         }
373     } else {
374         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
375             int32_t left, right;
376
377             left  = buffer[0][i];
378             right = buffer[1][i];
379
380             if (wasted_bits) {
381                 left   = (left   << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[0][i];
382                 right  = (right  << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[1][i];
383             }
384
385             buffer_out[i * numchannels]     = left  << 8;
386             buffer_out[i * numchannels + 1] = right << 8;
387         }
388     }
389 }
390
391 static int alac_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
392                              void *outbuffer, int *outputsize,
393                              AVPacket *avpkt)
394 {
395     const uint8_t *inbuffer = avpkt->data;
396     int input_buffer_size = avpkt->size;
397     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
398
399     int channels;
400     unsigned int outputsamples;
401     int hassize;
402     unsigned int readsamplesize;
403     int isnotcompressed;
404     uint8_t interlacing_shift;
405     uint8_t interlacing_leftweight;
406
407     /* short-circuit null buffers */
408     if (!inbuffer || !input_buffer_size)
409         return -1;
410
411     init_get_bits(&alac->gb, inbuffer, input_buffer_size * 8);
412
413     channels = get_bits(&alac->gb, 3) + 1;
414     if (channels != avctx->channels) {
415         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame header channel count mismatch\n");
416         return AVERROR_INVALIDDATA;
417     }
418
419     /* 2^result = something to do with output waiting.
420      * perhaps matters if we read > 1 frame in a pass?
421      */
422     skip_bits(&alac->gb, 4);
423
424     skip_bits(&alac->gb, 12); /* unknown, skip 12 bits */
425
426     /* the output sample size is stored soon */
427     hassize = get_bits1(&alac->gb);
428
429     alac->wasted_bits = get_bits(&alac->gb, 2) << 3;
430
431     /* whether the frame is compressed */
432     isnotcompressed = get_bits1(&alac->gb);
433
434     if (hassize) {
435         /* now read the number of samples as a 32bit integer */
436         outputsamples = get_bits_long(&alac->gb, 32);
437         if(outputsamples > alac->setinfo_max_samples_per_frame){
438             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "outputsamples %d > %d\n", outputsamples, alac->setinfo_max_samples_per_frame);
439             return -1;
440         }
441     } else
442         outputsamples = alac->setinfo_max_samples_per_frame;
443
444     alac->bytespersample = channels * av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt);
445
446     if(outputsamples > *outputsize / alac->bytespersample){
447         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "sample buffer too small\n");
448         return -1;
449     }
450
451     *outputsize = outputsamples * alac->bytespersample;
452     readsamplesize = alac->setinfo_sample_size - (alac->wasted_bits) + channels - 1;
453     if (readsamplesize > MIN_CACHE_BITS) {
454         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "readsamplesize too big (%d)\n", readsamplesize);
455         return -1;
456     }
457
458     if (!isnotcompressed) {
459         /* so it is compressed */
460         int16_t predictor_coef_table[MAX_CHANNELS][32];
461         int predictor_coef_num[MAX_CHANNELS];
462         int prediction_type[MAX_CHANNELS];
463         int prediction_quantitization[MAX_CHANNELS];
464         int ricemodifier[MAX_CHANNELS];
465         int i, chan;
466
467         interlacing_shift = get_bits(&alac->gb, 8);
468         interlacing_leftweight = get_bits(&alac->gb, 8);
469
470         for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
471             prediction_type[chan] = get_bits(&alac->gb, 4);
472             prediction_quantitization[chan] = get_bits(&alac->gb, 4);
473
474             ricemodifier[chan] = get_bits(&alac->gb, 3);
475             predictor_coef_num[chan] = get_bits(&alac->gb, 5);
476
477             /* read the predictor table */
478             for (i = 0; i < predictor_coef_num[chan]; i++)
479                 predictor_coef_table[chan][i] = (int16_t)get_bits(&alac->gb, 16);
480         }
481
482         if (alac->wasted_bits) {
483             int i, ch;
484             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
485                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
486                     alac->wasted_bits_buffer[ch][i] = get_bits(&alac->gb, alac->wasted_bits);
487             }
488         }
489         for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
490             bastardized_rice_decompress(alac,
491                                         alac->predicterror_buffer[chan],
492                                         outputsamples,
493                                         readsamplesize,
494                                         alac->setinfo_rice_initialhistory,
495                                         alac->setinfo_rice_kmodifier,
496                                         ricemodifier[chan] * alac->setinfo_rice_historymult / 4,
497                                         (1 << alac->setinfo_rice_kmodifier) - 1);
498
499             if (prediction_type[chan] == 0) {
500                 /* adaptive fir */
501                 predictor_decompress_fir_adapt(alac->predicterror_buffer[chan],
502                                                alac->outputsamples_buffer[chan],
503                                                outputsamples,
504                                                readsamplesize,
505                                                predictor_coef_table[chan],
506                                                predictor_coef_num[chan],
507                                                prediction_quantitization[chan]);
508             } else {
509                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "FIXME: unhandled prediction type: %i\n", prediction_type[chan]);
510                 /* I think the only other prediction type (or perhaps this is
511                  * just a boolean?) runs adaptive fir twice.. like:
512                  * predictor_decompress_fir_adapt(predictor_error, tempout, ...)
513                  * predictor_decompress_fir_adapt(predictor_error, outputsamples ...)
514                  * little strange..
515                  */
516             }
517         }
518     } else {
519         /* not compressed, easy case */
520         int i, chan;
521         if (alac->setinfo_sample_size <= 16) {
522         for (i = 0; i < outputsamples; i++)
523             for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
524                 int32_t audiobits;
525
526                 audiobits = get_sbits_long(&alac->gb, alac->setinfo_sample_size);
527
528                 alac->outputsamples_buffer[chan][i] = audiobits;
529             }
530         } else {
531             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
532                 for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
533                     alac->outputsamples_buffer[chan][i] = get_bits(&alac->gb,
534                                                           alac->setinfo_sample_size);
535                     alac->outputsamples_buffer[chan][i] = sign_extend(alac->outputsamples_buffer[chan][i],
536                                                                       alac->setinfo_sample_size);
537                 }
538             }
539         }
540         alac->wasted_bits = 0;
541         interlacing_shift = 0;
542         interlacing_leftweight = 0;
543     }
544     if (get_bits(&alac->gb, 3) != 7)
545         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : Wrong End Of Frame\n");
546
547     switch(alac->setinfo_sample_size) {
548     case 16:
549         if (channels == 2) {
550             reconstruct_stereo_16(alac->outputsamples_buffer,
551                                   (int16_t*)outbuffer,
552                                   alac->numchannels,
553                                   outputsamples,
554                                   interlacing_shift,
555                                   interlacing_leftweight);
556         } else {
557             int i;
558             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
559                 ((int16_t*)outbuffer)[i] = alac->outputsamples_buffer[0][i];
560             }
561         }
562         break;
563     case 24:
564         if (channels == 2) {
565             decorrelate_stereo_24(alac->outputsamples_buffer,
566                                   outbuffer,
567                                   alac->wasted_bits_buffer,
568                                   alac->wasted_bits,
569                                   alac->numchannels,
570                                   outputsamples,
571                                   interlacing_shift,
572                                   interlacing_leftweight);
573         } else {
574             int i;
575             for (i = 0; i < outputsamples; i++)
576                 ((int32_t *)outbuffer)[i] = alac->outputsamples_buffer[0][i] << 8;
577         }
578         break;
579     }
580
581     if (input_buffer_size * 8 - get_bits_count(&alac->gb) > 8)
582         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : %d bits left\n", input_buffer_size * 8 - get_bits_count(&alac->gb));
583
584     return input_buffer_size;
585 }
586
587 static av_cold int alac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
588 {
589     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
590
591     int chan;
592     for (chan = 0; chan < alac->numchannels; chan++) {
593         av_freep(&alac->predicterror_buffer[chan]);
594         av_freep(&alac->outputsamples_buffer[chan]);
595         av_freep(&alac->wasted_bits_buffer[chan]);
596     }
597
598     return 0;
599 }
600
601 static int allocate_buffers(ALACContext *alac)
602 {
603     int chan;
604     for (chan = 0; chan < alac->numchannels; chan++) {
605         alac->predicterror_buffer[chan] =
606             av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
607
608         alac->outputsamples_buffer[chan] =
609             av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
610
611         alac->wasted_bits_buffer[chan] = av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
612
613         if (!alac->predicterror_buffer[chan]  ||
614             !alac->outputsamples_buffer[chan] ||
615             !alac->wasted_bits_buffer[chan]) {
616             alac_decode_close(alac->avctx);
617             return AVERROR(ENOMEM);
618         }
619     }
620     return 0;
621 }
622
623 static int alac_set_info(ALACContext *alac)
624 {
625     const unsigned char *ptr = alac->avctx->extradata;
626
627     ptr += 4; /* size */
628     ptr += 4; /* alac */
629     ptr += 4; /* 0 ? */
630
631     if(AV_RB32(ptr) >= UINT_MAX/4){
632         av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "setinfo_max_samples_per_frame too large\n");
633         return -1;
634     }
635
636     /* buffer size / 2 ? */
637     alac->setinfo_max_samples_per_frame = bytestream_get_be32(&ptr);
638     ptr++;                          /* ??? */
639     alac->setinfo_sample_size           = *ptr++;
640     alac->setinfo_rice_historymult      = *ptr++;
641     alac->setinfo_rice_initialhistory   = *ptr++;
642     alac->setinfo_rice_kmodifier        = *ptr++;
643     alac->numchannels                   = *ptr++;
644     bytestream_get_be16(&ptr);      /* ??? */
645     bytestream_get_be32(&ptr);      /* max coded frame size */
646     bytestream_get_be32(&ptr);      /* bitrate ? */
647     bytestream_get_be32(&ptr);      /* samplerate */
648
649     return 0;
650 }
651
652 static av_cold int alac_decode_init(AVCodecContext * avctx)
653 {
654     int ret;
655     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
656     alac->avctx = avctx;
657
658     /* initialize from the extradata */
659     if (alac->avctx->extradata_size != ALAC_EXTRADATA_SIZE) {
660         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: expected %d extradata bytes\n",
661             ALAC_EXTRADATA_SIZE);
662         return -1;
663     }
664     if (alac_set_info(alac)) {
665         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: set_info failed\n");
666         return -1;
667     }
668
669     switch (alac->setinfo_sample_size) {
670     case 16: avctx->sample_fmt    = AV_SAMPLE_FMT_S16;
671              break;
672     case 24: avctx->sample_fmt    = AV_SAMPLE_FMT_S32;
673              break;
674     default: av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample depth %d is not supported.\n",
675                     alac->setinfo_sample_size);
676              return -1;
677     }
678
679     if (alac->numchannels < 1) {
680         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel count\n");
681         alac->numchannels = avctx->channels;
682     } else {
683         if (alac->numchannels > MAX_CHANNELS)
684             alac->numchannels = avctx->channels;
685         else
686             avctx->channels = alac->numchannels;
687     }
688     if (avctx->channels > MAX_CHANNELS) {
689         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported channel count: %d\n",
690                avctx->channels);
691         return AVERROR_PATCHWELCOME;
692     }
693
694     if ((ret = allocate_buffers(alac)) < 0) {
695         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error allocating buffers\n");
696         return ret;
697     }
698
699     return 0;
700 }
701
702 AVCodec ff_alac_decoder = {
703     .name           = "alac",
704     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
705     .id             = CODEC_ID_ALAC,
706     .priv_data_size = sizeof(ALACContext),
707     .init           = alac_decode_init,
708     .close          = alac_decode_close,
709     .decode         = alac_decode_frame,
710     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ALAC (Apple Lossless Audio Codec)"),
711 };