cook: Remove unused debug functions.
[ffmpeg.git] / libavcodec / cook.c
1 /*
2  * COOK compatible decoder
3  * Copyright (c) 2003 Sascha Sommer
4  * Copyright (c) 2005 Benjamin Larsson
5  *
6  * This file is part of Libav.
7  *
8  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * Cook compatible decoder. Bastardization of the G.722.1 standard.
26  * This decoder handles RealNetworks, RealAudio G2 data.
27  * Cook is identified by the codec name cook in RM files.
28  *
29  * To use this decoder, a calling application must supply the extradata
30  * bytes provided from the RM container; 8+ bytes for mono streams and
31  * 16+ for stereo streams (maybe more).
32  *
33  * Codec technicalities (all this assume a buffer length of 1024):
34  * Cook works with several different techniques to achieve its compression.
35  * In the timedomain the buffer is divided into 8 pieces and quantized. If
36  * two neighboring pieces have different quantization index a smooth
37  * quantization curve is used to get a smooth overlap between the different
38  * pieces.
39  * To get to the transformdomain Cook uses a modulated lapped transform.
40  * The transform domain has 50 subbands with 20 elements each. This
41  * means only a maximum of 50*20=1000 coefficients are used out of the 1024
42  * available.
43  */
44
45 #include <math.h>
46 #include <stddef.h>
47 #include <stdio.h>
48
49 #include "libavutil/lfg.h"
50 #include "libavutil/random_seed.h"
51 #include "avcodec.h"
52 #include "get_bits.h"
53 #include "dsputil.h"
54 #include "bytestream.h"
55 #include "fft.h"
56 #include "libavutil/audioconvert.h"
57 #include "sinewin.h"
58
59 #include "cookdata.h"
60
61 /* the different Cook versions */
62 #define MONO            0x1000001
63 #define STEREO          0x1000002
64 #define JOINT_STEREO    0x1000003
65 #define MC_COOK         0x2000000   //multichannel Cook, not supported
66
67 #define SUBBAND_SIZE    20
68 #define MAX_SUBPACKETS   5
69 //#define COOKDEBUG
70
71 typedef struct {
72     int *now;
73     int *previous;
74 } cook_gains;
75
76 typedef struct {
77     int                 ch_idx;
78     int                 size;
79     int                 num_channels;
80     int                 cookversion;
81     int                 samples_per_frame;
82     int                 subbands;
83     int                 js_subband_start;
84     int                 js_vlc_bits;
85     int                 samples_per_channel;
86     int                 log2_numvector_size;
87     unsigned int        channel_mask;
88     VLC                 ccpl;                 ///< channel coupling
89     int                 joint_stereo;
90     int                 bits_per_subpacket;
91     int                 bits_per_subpdiv;
92     int                 total_subbands;
93     int                 numvector_size;       ///< 1 << log2_numvector_size;
94
95     float               mono_previous_buffer1[1024];
96     float               mono_previous_buffer2[1024];
97     /** gain buffers */
98     cook_gains          gains1;
99     cook_gains          gains2;
100     int                 gain_1[9];
101     int                 gain_2[9];
102     int                 gain_3[9];
103     int                 gain_4[9];
104 } COOKSubpacket;
105
106 typedef struct cook {
107     /*
108      * The following 5 functions provide the lowlevel arithmetic on
109      * the internal audio buffers.
110      */
111     void (* scalar_dequant)(struct cook *q, int index, int quant_index,
112                             int* subband_coef_index, int* subband_coef_sign,
113                             float* mlt_p);
114
115     void (* decouple) (struct cook *q,
116                        COOKSubpacket *p,
117                        int subband,
118                        float f1, float f2,
119                        float *decode_buffer,
120                        float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2);
121
122     void (* imlt_window) (struct cook *q, float *buffer1,
123                           cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer);
124
125     void (* interpolate) (struct cook *q, float* buffer,
126                           int gain_index, int gain_index_next);
127
128     void (* saturate_output) (struct cook *q, int chan, int16_t *out);
129
130     AVCodecContext*     avctx;
131     GetBitContext       gb;
132     /* stream data */
133     int                 nb_channels;
134     int                 bit_rate;
135     int                 sample_rate;
136     int                 num_vectors;
137     int                 samples_per_channel;
138     /* states */
139     AVLFG               random_state;
140
141     /* transform data */
142     FFTContext          mdct_ctx;
143     float*              mlt_window;
144
145     /* VLC data */
146     VLC                 envelope_quant_index[13];
147     VLC                 sqvh[7];          //scalar quantization
148
149     /* generatable tables and related variables */
150     int                 gain_size_factor;
151     float               gain_table[23];
152
153     /* data buffers */
154
155     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
156     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
157     float               decode_buffer_1[1024];
158     float               decode_buffer_2[1024];
159     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
160
161     const float         *cplscales[5];
162     int                 num_subpackets;
163     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
164 } COOKContext;
165
166 static float     pow2tab[127];
167 static float rootpow2tab[127];
168
169 /*************** init functions ***************/
170
171 /* table generator */
172 static av_cold void init_pow2table(void){
173     int i;
174     for (i=-63 ; i<64 ; i++){
175             pow2tab[63+i]=     pow(2, i);
176         rootpow2tab[63+i]=sqrt(pow(2, i));
177     }
178 }
179
180 /* table generator */
181 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q) {
182     int i;
183     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel/8;
184     for (i=0 ; i<23 ; i++) {
185         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i+52] ,
186                                (1.0/(double)q->gain_size_factor));
187     }
188 }
189
190
191 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q) {
192     int i, result;
193
194     result = 0;
195     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
196         result |= init_vlc (&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
197             envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
198             envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
199     }
200     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"sqvh VLC init\n");
201     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
202         result |= init_vlc (&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
203             cvh_huffbits[i], 1, 1,
204             cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
205     }
206
207     for(i=0;i<q->num_subpackets;i++){
208         if (q->subpacket[i].joint_stereo==1){
209             result |= init_vlc (&q->subpacket[i].ccpl, 6, (1<<q->subpacket[i].js_vlc_bits)-1,
210                 ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits-2], 1, 1,
211                 ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits-2], 2, 2, 0);
212             av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n",i);
213         }
214     }
215
216     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"VLC tables initialized.\n");
217     return result;
218 }
219
220 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q) {
221     int j;
222     int mlt_size = q->samples_per_channel;
223
224     if ((q->mlt_window = av_malloc(sizeof(float)*mlt_size)) == 0)
225       return -1;
226
227     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
228     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
229     for(j=0 ; j<mlt_size ; j++)
230         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
231
232     /* Initialize the MDCT. */
233     if (ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size)+1, 1, 1.0)) {
234       av_free(q->mlt_window);
235       return -1;
236     }
237     av_log(q->avctx,AV_LOG_DEBUG,"MDCT initialized, order = %d.\n",
238            av_log2(mlt_size)+1);
239
240     return 0;
241 }
242
243 static const float *maybe_reformat_buffer32 (COOKContext *q, const float *ptr, int n)
244 {
245     if (1)
246         return ptr;
247 }
248
249 static av_cold void init_cplscales_table (COOKContext *q) {
250     int i;
251     for (i=0;i<5;i++)
252         q->cplscales[i] = maybe_reformat_buffer32 (q, cplscales[i], (1<<(i+2))-1);
253 }
254
255 /*************** init functions end ***********/
256
257 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes)+3) % 4)
258 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
259
260 /**
261  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
262  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
263  *
264  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
265  * padding/misalignment.
266  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
267  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
268  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
269  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
270  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
271  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
272  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
273  *
274  * Nice way to waste CPU cycles.
275  *
276  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
277  * @param out       pointer to byte array of outdata
278  * @param bytes     number of bytes
279  */
280
281 static inline int decode_bytes(const uint8_t* inbuffer, uint8_t* out, int bytes){
282     int i, off;
283     uint32_t c;
284     const uint32_t* buf;
285     uint32_t* obuf = (uint32_t*) out;
286     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
287      * I'm too lazy though, should be something like
288      * for(i=0 ; i<bitamount/64 ; i++)
289      *     (int64_t)out[i] = 0x37c511f237c511f2^av_be2ne64(int64_t)in[i]);
290      * Buffer alignment needs to be checked. */
291
292     off = (intptr_t)inbuffer & 3;
293     buf = (const uint32_t*) (inbuffer - off);
294     c = av_be2ne32((0x37c511f2 >> (off*8)) | (0x37c511f2 << (32-(off*8))));
295     bytes += 3 + off;
296     for (i = 0; i < bytes/4; i++)
297         obuf[i] = c ^ buf[i];
298
299     return off;
300 }
301
302 /**
303  * Cook uninit
304  */
305
306 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
307 {
308     int i;
309     COOKContext *q = avctx->priv_data;
310     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
311
312     /* Free allocated memory buffers. */
313     av_free(q->mlt_window);
314     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
315
316     /* Free the transform. */
317     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
318
319     /* Free the VLC tables. */
320     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
321         free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
322     }
323     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
324         free_vlc(&q->sqvh[i]);
325     }
326     for (i=0 ; i<q->num_subpackets ; i++) {
327         free_vlc(&q->subpacket[i].ccpl);
328     }
329
330     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"Memory deallocated.\n");
331
332     return 0;
333 }
334
335 /**
336  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
337  *
338  * @param gb          pointer to the GetBitContext
339  * @param gaininfo[9] array of gain indexes
340  */
341
342 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
343 {
344     int i, n;
345
346     while (get_bits1(gb)) {}
347     n = get_bits_count(gb) - 1;     //amount of elements*2 to update
348
349     i = 0;
350     while (n--) {
351         int index = get_bits(gb, 3);
352         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
353
354         while (i <= index) gaininfo[i++] = gain;
355     }
356     while (i <= 8) gaininfo[i++] = 0;
357 }
358
359 /**
360  * Create the quant index table needed for the envelope.
361  *
362  * @param q                 pointer to the COOKContext
363  * @param quant_index_table pointer to the array
364  */
365
366 static void decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* quant_index_table) {
367     int i,j, vlc_index;
368
369     quant_index_table[0]= get_bits(&q->gb,6) - 6;       //This is used later in categorize
370
371     for (i=1 ; i < p->total_subbands ; i++){
372         vlc_index=i;
373         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
374             vlc_index-=p->js_subband_start;
375         } else {
376             vlc_index/=2;
377             if(vlc_index < 1) vlc_index = 1;
378         }
379         if (vlc_index>13) vlc_index = 13;           //the VLC tables >13 are identical to No. 13
380
381         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index-1].table,
382                      q->envelope_quant_index[vlc_index-1].bits,2);
383         quant_index_table[i] = quant_index_table[i-1] + j - 12;    //differential encoding
384     }
385 }
386
387 /**
388  * Calculate the category and category_index vector.
389  *
390  * @param q                     pointer to the COOKContext
391  * @param quant_index_table     pointer to the array
392  * @param category              pointer to the category array
393  * @param category_index        pointer to the category_index array
394  */
395
396 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* quant_index_table,
397                        int* category, int* category_index){
398     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
399     int exp_index2[102];
400     int exp_index1[102];
401
402     int tmp_categorize_array[128*2];
403     int tmp_categorize_array1_idx=p->numvector_size;
404     int tmp_categorize_array2_idx=p->numvector_size;
405
406     bits_left =  p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
407
408     if(bits_left > q->samples_per_channel) {
409         bits_left = q->samples_per_channel +
410                     ((bits_left - q->samples_per_channel)*5)/8;
411         //av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
412     }
413
414     memset(&exp_index1,0,102*sizeof(int));
415     memset(&exp_index2,0,102*sizeof(int));
416     memset(&tmp_categorize_array,0,128*2*sizeof(int));
417
418     bias=-32;
419
420     /* Estimate bias. */
421     for (i=32 ; i>0 ; i=i/2){
422         num_bits = 0;
423         index = 0;
424         for (j=p->total_subbands ; j>0 ; j--){
425             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
426             index++;
427             num_bits+=expbits_tab[exp_idx];
428         }
429         if(num_bits >= bits_left - 32){
430             bias+=i;
431         }
432     }
433
434     /* Calculate total number of bits. */
435     num_bits=0;
436     for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++) {
437         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
438         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
439         exp_index1[i] = exp_idx;
440         exp_index2[i] = exp_idx;
441     }
442     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
443
444     for (j = 1 ; j < p->numvector_size ; j++) {
445         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2*bits_left) {  /* ---> */
446             int max = -999999;
447             index=-1;
448             for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++){
449                 if (exp_index1[i] < 7) {
450                     v = (-2*exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
451                     if ( v >= max) {
452                         max = v;
453                         index = i;
454                     }
455                 }
456             }
457             if(index==-1)break;
458             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
459             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
460                         expbits_tab[exp_index1[index]+1];
461             ++exp_index1[index];
462         } else {  /* <--- */
463             int min = 999999;
464             index=-1;
465             for (i=0 ; i<p->total_subbands ; i++){
466                 if(exp_index2[i] > 0){
467                     v = (-2*exp_index2[i])-quant_index_table[i]+bias;
468                     if ( v < min) {
469                         min = v;
470                         index = i;
471                     }
472                 }
473             }
474             if(index == -1)break;
475             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
476             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
477                         expbits_tab[exp_index2[index]-1];
478             --exp_index2[index];
479         }
480     }
481
482     for(i=0 ; i<p->total_subbands ; i++)
483         category[i] = exp_index2[i];
484
485     for(i=0 ; i<p->numvector_size-1 ; i++)
486         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
487
488 }
489
490
491 /**
492  * Expand the category vector.
493  *
494  * @param q                     pointer to the COOKContext
495  * @param category              pointer to the category array
496  * @param category_index        pointer to the category_index array
497  */
498
499 static inline void expand_category(COOKContext *q, int* category,
500                                    int* category_index){
501     int i;
502     for(i=0 ; i<q->num_vectors ; i++){
503         ++category[category_index[i]];
504     }
505 }
506
507 /**
508  * The real requantization of the mltcoefs
509  *
510  * @param q                     pointer to the COOKContext
511  * @param index                 index
512  * @param quant_index           quantisation index
513  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
514  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
515  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
516  */
517
518 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
519                            int* subband_coef_index, int* subband_coef_sign,
520                            float* mlt_p){
521     int i;
522     float f1;
523
524     for(i=0 ; i<SUBBAND_SIZE ; i++) {
525         if (subband_coef_index[i]) {
526             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
527             if (subband_coef_sign[i]) f1 = -f1;
528         } else {
529             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
530             f1 = dither_tab[index];
531             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000) f1 = -f1;
532         }
533         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index+63];
534     }
535 }
536 /**
537  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
538  *
539  * @param q                     pointer to the COOKContext
540  * @param category              pointer to the category array
541  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
542  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
543  */
544
545 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category, int* subband_coef_index,
546                        int* subband_coef_sign) {
547     int i,j;
548     int vlc, vd ,tmp, result;
549
550     vd = vd_tab[category];
551     result = 0;
552     for(i=0 ; i<vpr_tab[category] ; i++){
553         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
554         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)){
555             vlc = 0;
556             result = 1;
557         }
558         for(j=vd-1 ; j>=0 ; j--){
559             tmp = (vlc * invradix_tab[category])/0x100000;
560             subband_coef_index[vd*i+j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category]+1);
561             vlc = tmp;
562         }
563         for(j=0 ; j<vd ; j++){
564             if (subband_coef_index[i*vd + j]) {
565                 if(get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket){
566                     subband_coef_sign[i*vd+j] = get_bits1(&q->gb);
567                 } else {
568                     result=1;
569                     subband_coef_sign[i*vd+j]=0;
570                 }
571             } else {
572                 subband_coef_sign[i*vd+j]=0;
573             }
574         }
575     }
576     return result;
577 }
578
579
580 /**
581  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
582  *
583  * @param q                 pointer to the COOKContext
584  * @param category          pointer to the category array
585  * @param quant_index_table pointer to the array
586  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
587  */
588
589
590 static void decode_vectors(COOKContext* q, COOKSubpacket* p, int* category,
591                            int *quant_index_table, float* mlt_buffer){
592     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
593        random noise coded. */
594     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
595     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
596        positive multiplicator. */
597     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
598     int band, j;
599     int index=0;
600
601     for(band=0 ; band<p->total_subbands ; band++){
602         index = category[band];
603         if(category[band] < 7){
604             if(unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)){
605                 index=7;
606                 for(j=0 ; j<p->total_subbands ; j++) category[band+j]=7;
607             }
608         }
609         if(index>=7) {
610             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
611             memset(subband_coef_sign, 0, sizeof(subband_coef_sign));
612         }
613         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
614                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
615                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
616     }
617
618     if(p->total_subbands*SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel){
619         return;
620     } /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
621 }
622
623
624 /**
625  * function for decoding mono data
626  *
627  * @param q                 pointer to the COOKContext
628  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
629  */
630
631 static void mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float* mlt_buffer) {
632
633     int category_index[128];
634     int quant_index_table[102];
635     int category[128];
636
637     memset(&category, 0, 128*sizeof(int));
638     memset(&category_index, 0, 128*sizeof(int));
639
640     decode_envelope(q, p, quant_index_table);
641     q->num_vectors = get_bits(&q->gb,p->log2_numvector_size);
642     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
643     expand_category(q, category, category_index);
644     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
645 }
646
647
648 /**
649  * the actual requantization of the timedomain samples
650  *
651  * @param q                 pointer to the COOKContext
652  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
653  * @param gain_index        index for the block multiplier
654  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
655  */
656
657 static void interpolate_float(COOKContext *q, float* buffer,
658                         int gain_index, int gain_index_next){
659     int i;
660     float fc1, fc2;
661     fc1 = pow2tab[gain_index+63];
662
663     if(gain_index == gain_index_next){              //static gain
664         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
665             buffer[i]*=fc1;
666         }
667         return;
668     } else {                                        //smooth gain
669         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next-gain_index)];
670         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
671             buffer[i]*=fc1;
672             fc1*=fc2;
673         }
674         return;
675     }
676 }
677
678 /**
679  * Apply transform window, overlap buffers.
680  *
681  * @param q                 pointer to the COOKContext
682  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
683  * @param gains_ptr         current and previous gains
684  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
685  */
686
687 static void imlt_window_float (COOKContext *q, float *inbuffer,
688                                cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
689 {
690     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
691     int i;
692     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
693      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
694      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
695      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
696      */
697
698     /* Apply window and overlap */
699     for(i = 0; i < q->samples_per_channel; i++){
700         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
701           previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
702     }
703 }
704
705 /**
706  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
707  * and transforms them into timedomain samples.
708  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
709  * and buffer management.
710  *
711  * @param q                 pointer to the COOKContext
712  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
713  * @param gains_ptr         current and previous gains
714  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
715  */
716
717 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
718                       cook_gains *gains_ptr, float* previous_buffer)
719 {
720     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
721     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
722     int i;
723
724     /* Inverse modified discrete cosine transform */
725     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
726
727     q->imlt_window (q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
728
729     /* Apply gain profile */
730     for (i = 0; i < 8; i++) {
731         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
732             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
733                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
734     }
735
736     /* Save away the current to be previous block. */
737     memcpy(previous_buffer, buffer0, sizeof(float)*q->samples_per_channel);
738 }
739
740
741 /**
742  * function for getting the jointstereo coupling information
743  *
744  * @param q                 pointer to the COOKContext
745  * @param decouple_tab      decoupling array
746  *
747  */
748
749 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int* decouple_tab){
750     int length, i;
751
752     if(get_bits1(&q->gb)) {
753         if(cplband[p->js_subband_start] > cplband[p->subbands-1]) return;
754
755         length = cplband[p->subbands-1] - cplband[p->js_subband_start] + 1;
756         for (i=0 ; i<length ; i++) {
757             decouple_tab[cplband[p->js_subband_start] + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.bits, 2);
758         }
759         return;
760     }
761
762     if(cplband[p->js_subband_start] > cplband[p->subbands-1]) return;
763
764     length = cplband[p->subbands-1] - cplband[p->js_subband_start] + 1;
765     for (i=0 ; i<length ; i++) {
766        decouple_tab[cplband[p->js_subband_start] + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
767     }
768     return;
769 }
770
771 /*
772  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
773  *
774  * @param q                 pointer to the COOKContext
775  * @param subband           index of the current subband
776  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
777  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
778  * @param decode_buffer     input buffer
779  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
780  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
781  */
782 static void decouple_float (COOKContext *q,
783                             COOKSubpacket *p,
784                             int subband,
785                             float f1, float f2,
786                             float *decode_buffer,
787                             float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
788 {
789     int j, tmp_idx;
790     for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
791         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband)*SUBBAND_SIZE)+j;
792         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE*subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
793         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE*subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
794     }
795 }
796
797 /**
798  * function for decoding joint stereo data
799  *
800  * @param q                 pointer to the COOKContext
801  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
802  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
803  */
804
805 static void joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float* mlt_buffer1,
806                          float* mlt_buffer2) {
807     int i,j;
808     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
809     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
810     int idx, cpl_tmp;
811     float f1,f2;
812     const float* cplscale;
813
814     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
815     memset(decode_buffer, 0, sizeof(decode_buffer));
816
817     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
818     memset(mlt_buffer1,0, 1024*sizeof(float));
819     memset(mlt_buffer2,0, 1024*sizeof(float));
820     decouple_info(q, p, decouple_tab);
821     mono_decode(q, p, decode_buffer);
822
823     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
824     for (i=0 ; i<p->js_subband_start ; i++) {
825         for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
826             mlt_buffer1[i*20+j] = decode_buffer[i*40+j];
827             mlt_buffer2[i*20+j] = decode_buffer[i*40+20+j];
828         }
829     }
830
831     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
832        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
833     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
834     for (i=p->js_subband_start ; i<p->subbands ; i++) {
835         cpl_tmp = cplband[i];
836         idx -=decouple_tab[cpl_tmp];
837         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits-2];  //choose decoupler table
838         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp]];
839         f2 = cplscale[idx-1];
840         q->decouple (q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
841         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
842     }
843 }
844
845 /**
846  * First part of subpacket decoding:
847  *  decode raw stream bytes and read gain info.
848  *
849  * @param q                 pointer to the COOKContext
850  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
851  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
852  */
853
854 static inline void
855 decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, const uint8_t *inbuffer,
856                       cook_gains *gains_ptr)
857 {
858     int offset;
859
860     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
861                           p->bits_per_subpacket/8);
862     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
863                   p->bits_per_subpacket);
864     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
865
866     /* Swap current and previous gains */
867     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
868 }
869
870  /**
871  * Saturate the output signal to signed 16bit integers.
872  *
873  * @param q                 pointer to the COOKContext
874  * @param chan              channel to saturate
875  * @param out               pointer to the output vector
876  */
877 static void
878 saturate_output_float (COOKContext *q, int chan, int16_t *out)
879 {
880     int j;
881     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
882     /* Clip and convert floats to 16 bits.
883      */
884     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
885         out[chan + q->nb_channels * j] =
886           av_clip_int16(lrintf(output[j]));
887     }
888 }
889
890 /**
891  * Final part of subpacket decoding:
892  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
893  *  clip and convert to integer.
894  *
895  * @param q                 pointer to the COOKContext
896  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
897  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
898  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
899  * @param out               pointer to the output buffer
900  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
901  */
902
903 static inline void
904 mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
905                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
906                       int16_t *out, int chan)
907 {
908     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
909     q->saturate_output (q, chan, out);
910 }
911
912
913 /**
914  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
915  * usually 1024 samples per channel.
916  *
917  * @param q                 pointer to the COOKContext
918  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
919  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
920  */
921 static void decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket* p, const uint8_t *inbuffer, int16_t *outbuffer) {
922     int sub_packet_size = p->size;
923     /* packet dump */
924 //    for (i=0 ; i<sub_packet_size ; i++) {
925 //        av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
926 //    }
927 //    av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "\n");
928     memset(q->decode_buffer_1,0,sizeof(q->decode_buffer_1));
929     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
930
931     if (p->joint_stereo) {
932         joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2);
933     } else {
934         mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1);
935
936         if (p->num_channels == 2) {
937             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size/2, &p->gains2);
938             mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2);
939         }
940     }
941
942     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
943                           p->mono_previous_buffer1, outbuffer, p->ch_idx);
944
945     if (p->num_channels == 2) {
946         if (p->joint_stereo) {
947             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
948                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
949          } else {
950             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
951                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
952          }
953      }
954
955 }
956
957
958 /**
959  * Cook frame decoding
960  *
961  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
962  */
963
964 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
965             void *data, int *data_size,
966             AVPacket *avpkt) {
967     const uint8_t *buf = avpkt->data;
968     int buf_size = avpkt->size;
969     COOKContext *q = avctx->priv_data;
970     int i;
971     int offset = 0;
972     int chidx = 0;
973
974     if (buf_size < avctx->block_align)
975         return buf_size;
976
977     /* estimate subpacket sizes */
978     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
979
980     for(i=1;i<q->num_subpackets;i++){
981         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
982         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
983         if (q->subpacket[0].size < 0) {
984             av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
985             return -1;
986         }
987     }
988
989     /* decode supbackets */
990     *data_size = 0;
991     for(i=0;i<q->num_subpackets;i++){
992         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size*8)>>q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
993         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
994         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",i,q->subpacket[i].size,q->subpacket[i].joint_stereo,offset,avctx->block_align);
995         decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, (int16_t*)data);
996         offset += q->subpacket[i].size;
997         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
998         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i] %i %i\n",i,q->subpacket[i].size * 8,get_bits_count(&q->gb));
999     }
1000     *data_size = sizeof(int16_t) * q->nb_channels * q->samples_per_channel;
1001
1002     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1003     if (avctx->frame_number < 2) *data_size = 0;
1004
1005     return avctx->block_align;
1006 }
1007
1008 #ifdef COOKDEBUG
1009 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1010 {
1011     //int i=0;
1012 #define PRINT(a,b) av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR," %s = %d\n", a, b);
1013     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"COOKextradata\n");
1014     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"cookversion=%x\n",q->subpacket[0].cookversion);
1015     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1016         PRINT("js_subband_start",q->subpacket[0].js_subband_start);
1017         PRINT("js_vlc_bits",q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1018     }
1019     av_log(q->avctx,AV_LOG_ERROR,"COOKContext\n");
1020     PRINT("nb_channels",q->nb_channels);
1021     PRINT("bit_rate",q->bit_rate);
1022     PRINT("sample_rate",q->sample_rate);
1023     PRINT("samples_per_channel",q->subpacket[0].samples_per_channel);
1024     PRINT("samples_per_frame",q->subpacket[0].samples_per_frame);
1025     PRINT("subbands",q->subpacket[0].subbands);
1026     PRINT("random_state",q->random_state);
1027     PRINT("js_subband_start",q->subpacket[0].js_subband_start);
1028     PRINT("log2_numvector_size",q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1029     PRINT("numvector_size",q->subpacket[0].numvector_size);
1030     PRINT("total_subbands",q->subpacket[0].total_subbands);
1031 }
1032 #endif
1033
1034 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask){
1035     int i;
1036     int channels = 0;
1037     for(i = 0;i<32;i++){
1038         if(mask & (1<<i))
1039             ++channels;
1040     }
1041     return channels;
1042 }
1043
1044 /**
1045  * Cook initialization
1046  *
1047  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1048  */
1049
1050 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1051 {
1052     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1053     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1054     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1055     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1056     int s = 0;
1057     unsigned int channel_mask = 0;
1058     q->avctx = avctx;
1059
1060     /* Take care of the codec specific extradata. */
1061     if (extradata_size <= 0) {
1062         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Necessary extradata missing!\n");
1063         return -1;
1064     }
1065     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"codecdata_length=%d\n",avctx->extradata_size);
1066
1067     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1068     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1069     q->nb_channels = avctx->channels;
1070     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1071
1072     /* Initialize RNG. */
1073     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1074
1075     while(edata_ptr < edata_ptr_end){
1076         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1077            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1078         if (extradata_size >= 8){
1079             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1080             q->subpacket[s].samples_per_frame =  bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1081             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1082             extradata_size -= 8;
1083         }
1084         if (avctx->extradata_size >= 8){
1085             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    //Unknown unused
1086             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1087             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1088             extradata_size -= 8;
1089         }
1090
1091         /* Initialize extradata related variables. */
1092         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1093         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1094
1095         /* Initialize default data states. */
1096         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1097         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1098         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1099
1100         /* Initialize version-dependent variables */
1101
1102         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"subpacket[%i].cookversion=%x\n",s,q->subpacket[s].cookversion);
1103         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1104         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1105             case MONO:
1106                 if (q->nb_channels != 1) {
1107                     av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1108                     return -1;
1109                 }
1110                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MONO\n");
1111                 break;
1112             case STEREO:
1113                 if (q->nb_channels != 1) {
1114                     q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1115                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1116                 }
1117                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"STEREO\n");
1118                 break;
1119             case JOINT_STEREO:
1120                 if (q->nb_channels != 2) {
1121                     av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1122                     return -1;
1123                 }
1124                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"JOINT_STEREO\n");
1125                 if (avctx->extradata_size >= 16){
1126                     q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands + q->subpacket[s].js_subband_start;
1127                     q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1128                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1129                 }
1130                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1131                     q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 6;
1132                 }
1133                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1134                     q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 7;
1135                 }
1136                 break;
1137             case MC_COOK:
1138                 av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MULTI_CHANNEL\n");
1139                 if(extradata_size >= 4)
1140                     channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1141
1142                 if(cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1){
1143                     q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands + q->subpacket[s].js_subband_start;
1144                     q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1145                     q->subpacket[s].num_channels = 2;
1146                     q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1147
1148                     if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1149                         q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 6;
1150                     }
1151                     if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1152                         q->subpacket[s].log2_numvector_size  = 7;
1153                     }
1154                 }else
1155                     q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1156
1157                 break;
1158             default:
1159                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1160                 return -1;
1161                 break;
1162         }
1163
1164         if(s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1165             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"different number of samples per channel!\n");
1166             return -1;
1167         } else
1168             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1169
1170
1171         /* Initialize variable relations */
1172         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1173
1174         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1175         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1176             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1177             return -1;
1178         }
1179
1180         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) || (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 0)) {
1181             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"js_vlc_bits = %d, only >= 0 and <= 6 allowed!\n",q->subpacket[s].js_vlc_bits);
1182             return -1;
1183         }
1184
1185         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1186             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1187             return -1;
1188         }
1189         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1190         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1191         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1192         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1193
1194         q->num_subpackets++;
1195         s++;
1196         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1197             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1198             return -1;
1199         }
1200     }
1201     /* Generate tables */
1202     init_pow2table();
1203     init_gain_table(q);
1204     init_cplscales_table(q);
1205
1206     if (init_cook_vlc_tables(q) != 0)
1207         return -1;
1208
1209
1210     if(avctx->block_align >= UINT_MAX/2)
1211         return -1;
1212
1213     /* Pad the databuffer with:
1214        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1215        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1216         q->decoded_bytes_buffer =
1217           av_mallocz(avctx->block_align
1218                      + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1219                      + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1220     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1221         return -1;
1222
1223     /* Initialize transform. */
1224     if ( init_cook_mlt(q) != 0 )
1225         return -1;
1226
1227     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1228     if (1) {
1229         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1230         q->decouple        = decouple_float;
1231         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1232         q->interpolate     = interpolate_float;
1233         q->saturate_output = saturate_output_float;
1234     }
1235
1236     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1237     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512) || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1238     } else {
1239         av_log_ask_for_sample(avctx,
1240                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1241                               q->samples_per_channel);
1242         return -1;
1243     }
1244
1245     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16;
1246     if (channel_mask)
1247         avctx->channel_layout = channel_mask;
1248     else
1249         avctx->channel_layout = (avctx->channels==2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1250
1251 #ifdef COOKDEBUG
1252     dump_cook_context(q);
1253 #endif
1254     return 0;
1255 }
1256
1257
1258 AVCodec ff_cook_decoder =
1259 {
1260     .name = "cook",
1261     .type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1262     .id = CODEC_ID_COOK,
1263     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1264     .init = cook_decode_init,
1265     .close = cook_decode_close,
1266     .decode = cook_decode_frame,
1267     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("COOK"),
1268 };