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