cook: cosmetics: Better name for ccpl COOKSubpacket member
[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 "libavutil/lfg.h"
46 #include "avcodec.h"
47 #include "get_bits.h"
48 #include "dsputil.h"
49 #include "bytestream.h"
50 #include "fft.h"
51 #include "libavutil/audioconvert.h"
52 #include "sinewin.h"
53
54 #include "cookdata.h"
55
56 /* the different Cook versions */
57 #define MONO            0x1000001
58 #define STEREO          0x1000002
59 #define JOINT_STEREO    0x1000003
60 #define MC_COOK         0x2000000   // multichannel Cook, not supported
61
62 #define SUBBAND_SIZE    20
63 #define MAX_SUBPACKETS   5
64
65 typedef struct {
66     int *now;
67     int *previous;
68 } cook_gains;
69
70 typedef struct {
71     int                 ch_idx;
72     int                 size;
73     int                 num_channels;
74     int                 cookversion;
75     int                 samples_per_frame;
76     int                 subbands;
77     int                 js_subband_start;
78     int                 js_vlc_bits;
79     int                 samples_per_channel;
80     int                 log2_numvector_size;
81     unsigned int        channel_mask;
82     VLC                 channel_coupling;
83     int                 joint_stereo;
84     int                 bits_per_subpacket;
85     int                 bits_per_subpdiv;
86     int                 total_subbands;
87     int                 numvector_size;       ///< 1 << log2_numvector_size;
88
89     float               mono_previous_buffer1[1024];
90     float               mono_previous_buffer2[1024];
91     /** gain buffers */
92     cook_gains          gains1;
93     cook_gains          gains2;
94     int                 gain_1[9];
95     int                 gain_2[9];
96     int                 gain_3[9];
97     int                 gain_4[9];
98 } COOKSubpacket;
99
100 typedef struct cook {
101     /*
102      * The following 5 functions provide the lowlevel arithmetic on
103      * the internal audio buffers.
104      */
105     void (*scalar_dequant)(struct cook *q, int index, int quant_index,
106                            int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
107                            float *mlt_p);
108
109     void (*decouple)(struct cook *q,
110                      COOKSubpacket *p,
111                      int subband,
112                      float f1, float f2,
113                      float *decode_buffer,
114                      float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2);
115
116     void (*imlt_window)(struct cook *q, float *buffer1,
117                         cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer);
118
119     void (*interpolate)(struct cook *q, float *buffer,
120                         int gain_index, int gain_index_next);
121
122     void (*saturate_output)(struct cook *q, float *out);
123
124     AVCodecContext*     avctx;
125     DSPContext          dsp;
126     AVFrame             frame;
127     GetBitContext       gb;
128     /* stream data */
129     int                 nb_channels;
130     int                 bit_rate;
131     int                 sample_rate;
132     int                 num_vectors;
133     int                 samples_per_channel;
134     /* states */
135     AVLFG               random_state;
136     int                 discarded_packets;
137
138     /* transform data */
139     FFTContext          mdct_ctx;
140     float*              mlt_window;
141
142     /* VLC data */
143     VLC                 envelope_quant_index[13];
144     VLC                 sqvh[7];          // scalar quantization
145
146     /* generatable tables and related variables */
147     int                 gain_size_factor;
148     float               gain_table[23];
149
150     /* data buffers */
151
152     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
153     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
154     float               decode_buffer_1[1024];
155     float               decode_buffer_2[1024];
156     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
157
158     const float         *cplscales[5];
159     int                 num_subpackets;
160     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
161 } COOKContext;
162
163 static float     pow2tab[127];
164 static float rootpow2tab[127];
165
166 /*************** init functions ***************/
167
168 /* table generator */
169 static av_cold void init_pow2table(void)
170 {
171     int i;
172     for (i = -63; i < 64; i++) {
173         pow2tab[63 + i] = pow(2, i);
174         rootpow2tab[63 + i] = sqrt(pow(2, i));
175     }
176 }
177
178 /* table generator */
179 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q)
180 {
181     int i;
182     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel / 8;
183     for (i = 0; i < 23; i++)
184         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i + 52],
185                                (1.0 / (double) q->gain_size_factor));
186 }
187
188
189 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q)
190 {
191     int i, result;
192
193     result = 0;
194     for (i = 0; i < 13; i++) {
195         result |= init_vlc(&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
196                            envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
197                            envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
198     }
199     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "sqvh VLC init\n");
200     for (i = 0; i < 7; i++) {
201         result |= init_vlc(&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
202                            cvh_huffbits[i], 1, 1,
203                            cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
204     }
205
206     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
207         if (q->subpacket[i].joint_stereo == 1) {
208             result |= init_vlc(&q->subpacket[i].channel_coupling, 6,
209                                (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 {
222     int j, ret;
223     int mlt_size = q->samples_per_channel;
224
225     if ((q->mlt_window = av_malloc(mlt_size * sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
226         return AVERROR(ENOMEM);
227
228     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
229     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
230     for (j = 0; j < mlt_size; j++)
231         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
232
233     /* Initialize the MDCT. */
234     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size) + 1, 1, 1.0 / 32768.0))) {
235         av_free(q->mlt_window);
236         return ret;
237     }
238     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "MDCT initialized, order = %d.\n",
239            av_log2(mlt_size) + 1);
240
241     return 0;
242 }
243
244 static const float *maybe_reformat_buffer32(COOKContext *q, const float *ptr, int n)
245 {
246     if (1)
247         return ptr;
248 }
249
250 static av_cold void init_cplscales_table(COOKContext *q)
251 {
252     int i;
253     for (i = 0; i < 5; i++)
254         q->cplscales[i] = maybe_reformat_buffer32(q, cplscales[i], (1 << (i + 2)) - 1);
255 }
256
257 /*************** init functions end ***********/
258
259 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes) + 3) % 4)
260 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
261
262 /**
263  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
264  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
265  *
266  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
267  * padding/misalignment.
268  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
269  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
270  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
271  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
272  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
273  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
274  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
275  *
276  * Nice way to waste CPU cycles.
277  *
278  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
279  * @param out       pointer to byte array of outdata
280  * @param bytes     number of bytes
281  */
282 static inline int decode_bytes(const uint8_t *inbuffer, uint8_t *out, int bytes)
283 {
284     static const uint32_t tab[4] = {
285         AV_BE2NE32C(0x37c511f2u), AV_BE2NE32C(0xf237c511u),
286         AV_BE2NE32C(0x11f237c5u), AV_BE2NE32C(0xc511f237u),
287     };
288     int i, off;
289     uint32_t c;
290     const uint32_t *buf;
291     uint32_t *obuf = (uint32_t *) out;
292     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
293      * I'm too lazy though, should be something like
294      * for (i = 0; i < bitamount / 64; i++)
295      *     (int64_t) out[i] = 0x37c511f237c511f2 ^ av_be2ne64(int64_t) in[i]);
296      * Buffer alignment needs to be checked. */
297
298     off = (intptr_t) inbuffer & 3;
299     buf = (const uint32_t *) (inbuffer - off);
300     c = tab[off];
301     bytes += 3 + off;
302     for (i = 0; i < bytes / 4; i++)
303         obuf[i] = c ^ buf[i];
304
305     return off;
306 }
307
308 /**
309  * Cook uninit
310  */
311 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
312 {
313     int i;
314     COOKContext *q = avctx->priv_data;
315     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
316
317     /* Free allocated memory buffers. */
318     av_free(q->mlt_window);
319     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
320
321     /* Free the transform. */
322     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
323
324     /* Free the VLC tables. */
325     for (i = 0; i < 13; i++)
326         ff_free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
327     for (i = 0; i < 7; i++)
328         ff_free_vlc(&q->sqvh[i]);
329     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++)
330         ff_free_vlc(&q->subpacket[i].channel_coupling);
331
332     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Memory deallocated.\n");
333
334     return 0;
335 }
336
337 /**
338  * Fill the gain array for the timedomain quantization.
339  *
340  * @param gb          pointer to the GetBitContext
341  * @param gaininfo    array[9] of gain indexes
342  */
343 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
344 {
345     int i, n;
346
347     while (get_bits1(gb)) {
348         /* NOTHING */
349     }
350
351     n = get_bits_count(gb) - 1;     // amount of elements*2 to update
352
353     i = 0;
354     while (n--) {
355         int index = get_bits(gb, 3);
356         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
357
358         while (i <= index)
359             gaininfo[i++] = gain;
360     }
361     while (i <= 8)
362         gaininfo[i++] = 0;
363 }
364
365 /**
366  * Create the quant index table needed for the envelope.
367  *
368  * @param q                 pointer to the COOKContext
369  * @param quant_index_table pointer to the array
370  */
371 static int decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
372                            int *quant_index_table)
373 {
374     int i, j, vlc_index;
375
376     quant_index_table[0] = get_bits(&q->gb, 6) - 6; // This is used later in categorize
377
378     for (i = 1; i < p->total_subbands; i++) {
379         vlc_index = i;
380         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
381             vlc_index -= p->js_subband_start;
382         } else {
383             vlc_index /= 2;
384             if (vlc_index < 1)
385                 vlc_index = 1;
386         }
387         if (vlc_index > 13)
388             vlc_index = 13; // the VLC tables >13 are identical to No. 13
389
390         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].table,
391                      q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].bits, 2);
392         quant_index_table[i] = quant_index_table[i - 1] + j - 12; // differential encoding
393         if (quant_index_table[i] > 63 || quant_index_table[i] < -63) {
394             av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR,
395                    "Invalid quantizer %d at position %d, outside [-63, 63] range\n",
396                    quant_index_table[i], i);
397             return AVERROR_INVALIDDATA;
398         }
399     }
400
401     return 0;
402 }
403
404 /**
405  * Calculate the category and category_index vector.
406  *
407  * @param q                     pointer to the COOKContext
408  * @param quant_index_table     pointer to the array
409  * @param category              pointer to the category array
410  * @param category_index        pointer to the category_index array
411  */
412 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *quant_index_table,
413                        int *category, int *category_index)
414 {
415     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
416     int exp_index2[102] = { 0 };
417     int exp_index1[102] = { 0 };
418
419     int tmp_categorize_array[128 * 2] = { 0 };
420     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
421     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
422
423     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
424
425     if (bits_left > q->samples_per_channel)
426         bits_left = q->samples_per_channel +
427                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
428
429     bias = -32;
430
431     /* Estimate bias. */
432     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
433         num_bits = 0;
434         index    = 0;
435         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
436             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
437             index++;
438             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
439         }
440         if (num_bits >= bits_left - 32)
441             bias += i;
442     }
443
444     /* Calculate total number of bits. */
445     num_bits = 0;
446     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
447         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
448         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
449         exp_index1[i] = exp_idx;
450         exp_index2[i] = exp_idx;
451     }
452     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
453
454     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
455         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
456             int max = -999999;
457             index = -1;
458             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
459                 if (exp_index1[i] < 7) {
460                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
461                     if (v >= max) {
462                         max   = v;
463                         index = i;
464                     }
465                 }
466             }
467             if (index == -1)
468                 break;
469             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
470             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
471                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
472             ++exp_index1[index];
473         } else {  /* <--- */
474             int min = 999999;
475             index = -1;
476             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
477                 if (exp_index2[i] > 0) {
478                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
479                     if (v < min) {
480                         min   = v;
481                         index = i;
482                     }
483                 }
484             }
485             if (index == -1)
486                 break;
487             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
488             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
489                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
490             --exp_index2[index];
491         }
492     }
493
494     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
495         category[i] = exp_index2[i];
496
497     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
498         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
499 }
500
501
502 /**
503  * Expand the category vector.
504  *
505  * @param q                     pointer to the COOKContext
506  * @param category              pointer to the category array
507  * @param category_index        pointer to the category_index array
508  */
509 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
510                                    int *category_index)
511 {
512     int i;
513     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
514     {
515         int idx = category_index[i];
516         if (++category[idx] >= FF_ARRAY_ELEMS(dither_tab))
517             --category[idx];
518     }
519 }
520
521 /**
522  * The real requantization of the mltcoefs
523  *
524  * @param q                     pointer to the COOKContext
525  * @param index                 index
526  * @param quant_index           quantisation index
527  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
528  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
529  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
530  */
531 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
532                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
533                                  float *mlt_p)
534 {
535     int i;
536     float f1;
537
538     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
539         if (subband_coef_index[i]) {
540             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
541             if (subband_coef_sign[i])
542                 f1 = -f1;
543         } else {
544             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
545             f1 = dither_tab[index];
546             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
547                 f1 = -f1;
548         }
549         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
550     }
551 }
552 /**
553  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
554  *
555  * @param q                     pointer to the COOKContext
556  * @param category              pointer to the category array
557  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
558  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
559  */
560 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
561                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
562 {
563     int i, j;
564     int vlc, vd, tmp, result;
565
566     vd = vd_tab[category];
567     result = 0;
568     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
569         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
570         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
571             vlc = 0;
572             result = 1;
573         }
574         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
575             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
576             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
577             vlc = tmp;
578         }
579         for (j = 0; j < vd; j++) {
580             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
581                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
582                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
583                 } else {
584                     result = 1;
585                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
586                 }
587             } else {
588                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
589             }
590         }
591     }
592     return result;
593 }
594
595
596 /**
597  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
598  *
599  * @param q                 pointer to the COOKContext
600  * @param category          pointer to the category array
601  * @param quant_index_table pointer to the array
602  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
603  */
604 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
605                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
606 {
607     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
608        random noise coded. */
609     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
610     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
611        positive multiplicator. */
612     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
613     int band, j;
614     int index = 0;
615
616     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
617         index = category[band];
618         if (category[band] < 7) {
619             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
620                 index = 7;
621                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
622                     category[band + j] = 7;
623             }
624         }
625         if (index >= 7) {
626             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
627             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
628         }
629         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
630                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
631                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
632     }
633
634     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
635     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
636         return;
637 }
638
639
640 /**
641  * function for decoding mono data
642  *
643  * @param q                 pointer to the COOKContext
644  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
645  */
646 static int mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
647 {
648     int category_index[128] = { 0 };
649     int category[128]       = { 0 };
650     int quant_index_table[102];
651     int res;
652
653     if ((res = decode_envelope(q, p, quant_index_table)) < 0)
654         return res;
655     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
656     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
657     expand_category(q, category, category_index);
658     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
659
660     return 0;
661 }
662
663
664 /**
665  * the actual requantization of the timedomain samples
666  *
667  * @param q                 pointer to the COOKContext
668  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
669  * @param gain_index        index for the block multiplier
670  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
671  */
672 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
673                               int gain_index, int gain_index_next)
674 {
675     int i;
676     float fc1, fc2;
677     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
678
679     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
680         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
681             buffer[i] *= fc1;
682     } else {                                        // smooth gain
683         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next - gain_index)];
684         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
685             buffer[i] *= fc1;
686             fc1       *= fc2;
687         }
688     }
689 }
690
691 /**
692  * Apply transform window, overlap buffers.
693  *
694  * @param q                 pointer to the COOKContext
695  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
696  * @param gains_ptr         current and previous gains
697  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
698  */
699 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
700                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
701 {
702     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
703     int i;
704     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
705      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
706      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
707      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
708      */
709
710     /* Apply window and overlap */
711     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
712         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
713                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
714 }
715
716 /**
717  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
718  * and transforms them into timedomain samples.
719  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
720  * and buffer management.
721  *
722  * @param q                 pointer to the COOKContext
723  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
724  * @param gains_ptr         current and previous gains
725  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
726  */
727 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
728                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
729 {
730     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
731     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
732     int i;
733
734     /* Inverse modified discrete cosine transform */
735     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
736
737     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
738
739     /* Apply gain profile */
740     for (i = 0; i < 8; i++)
741         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
742             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
743                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
744
745     /* Save away the current to be previous block. */
746     memcpy(previous_buffer, buffer0,
747            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
748 }
749
750
751 /**
752  * function for getting the jointstereo coupling information
753  *
754  * @param q                 pointer to the COOKContext
755  * @param decouple_tab      decoupling array
756  *
757  */
758 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
759 {
760     int i;
761     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
762     int start  = cplband[p->js_subband_start];
763     int end    = cplband[p->subbands - 1];
764     int length = end - start + 1;
765
766     if (start > end)
767         return;
768
769     if (vlc)
770         for (i = 0; i < length; i++)
771             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb,
772                                                p->channel_coupling.table,
773                                                p->channel_coupling.bits, 2);
774     else
775         for (i = 0; i < length; i++)
776             decouple_tab[start + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
777 }
778
779 /*
780  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
781  *
782  * @param q                 pointer to the COOKContext
783  * @param subband           index of the current subband
784  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
785  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
786  * @param decode_buffer     input buffer
787  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
788  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
789  */
790 static void decouple_float(COOKContext *q,
791                            COOKSubpacket *p,
792                            int subband,
793                            float f1, float f2,
794                            float *decode_buffer,
795                            float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
796 {
797     int j, tmp_idx;
798     for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
799         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband) * SUBBAND_SIZE) + j;
800         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
801         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
802     }
803 }
804
805 /**
806  * function for decoding joint stereo data
807  *
808  * @param q                 pointer to the COOKContext
809  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
810  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
811  */
812 static int joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer1,
813                         float *mlt_buffer2)
814 {
815     int i, j, res;
816     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE] = { 0 };
817     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
818     int idx, cpl_tmp;
819     float f1, f2;
820     const float *cplscale;
821
822     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
823
824     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
825     memset(mlt_buffer1, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer1));
826     memset(mlt_buffer2, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer2));
827     decouple_info(q, p, decouple_tab);
828     if ((res = mono_decode(q, p, decode_buffer)) < 0)
829         return res;
830
831     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
832     for (i = 0; i < p->js_subband_start; i++) {
833         for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
834             mlt_buffer1[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + j];
835             mlt_buffer2[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + 20 + j];
836         }
837     }
838
839     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
840        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
841     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
842     for (i = p->js_subband_start; i < p->subbands; i++) {
843         cpl_tmp = cplband[i];
844         idx -= decouple_tab[cpl_tmp];
845         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits - 2];  // choose decoupler table
846         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp] + 1];
847         f2 = cplscale[idx];
848         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
849         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
850     }
851
852     return 0;
853 }
854
855 /**
856  * First part of subpacket decoding:
857  *  decode raw stream bytes and read gain info.
858  *
859  * @param q                 pointer to the COOKContext
860  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
861  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
862  */
863 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
864                                          const uint8_t *inbuffer,
865                                          cook_gains *gains_ptr)
866 {
867     int offset;
868
869     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
870                           p->bits_per_subpacket / 8);
871     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
872                   p->bits_per_subpacket);
873     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
874
875     /* Swap current and previous gains */
876     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
877 }
878
879 /**
880  * Saturate the output signal and interleave.
881  *
882  * @param q                 pointer to the COOKContext
883  * @param out               pointer to the output vector
884  */
885 static void saturate_output_float(COOKContext *q, float *out)
886 {
887     q->dsp.vector_clipf(out, q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel,
888                         -1.0f, 1.0f, FFALIGN(q->samples_per_channel, 8));
889 }
890
891
892 /**
893  * Final part of subpacket decoding:
894  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
895  *  clip and convert to integer.
896  *
897  * @param q                 pointer to the COOKContext
898  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
899  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
900  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
901  * @param out               pointer to the output buffer
902  */
903 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
904                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
905                                          float *out)
906 {
907     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
908     if (out)
909         q->saturate_output(q, 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 int decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
922                             const uint8_t *inbuffer, float **outbuffer)
923 {
924     int sub_packet_size = p->size;
925     int res;
926
927     memset(q->decode_buffer_1, 0, sizeof(q->decode_buffer_1));
928     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
929
930     if (p->joint_stereo) {
931         if ((res = joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2)) < 0)
932             return res;
933     } else {
934         if ((res = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1)) < 0)
935             return res;
936
937         if (p->num_channels == 2) {
938             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size / 2, &p->gains2);
939             if ((res = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2)) < 0)
940                 return res;
941         }
942     }
943
944     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
945                           p->mono_previous_buffer1,
946                           outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx] : NULL);
947
948     if (p->num_channels == 2)
949         if (p->joint_stereo)
950             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
951                                   p->mono_previous_buffer2,
952                                   outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx + 1] : NULL);
953         else
954             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
955                                   p->mono_previous_buffer2,
956                                   outbuffer ? outbuffer[p->ch_idx + 1] : NULL);
957
958     return 0;
959 }
960
961
962 /**
963  * Cook frame decoding
964  *
965  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
966  */
967 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
968                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
969 {
970     const uint8_t *buf = avpkt->data;
971     int buf_size = avpkt->size;
972     COOKContext *q = avctx->priv_data;
973     float **samples = NULL;
974     int i, ret;
975     int offset = 0;
976     int chidx = 0;
977
978     if (buf_size < avctx->block_align)
979         return buf_size;
980
981     /* get output buffer */
982     if (q->discarded_packets >= 2) {
983         q->frame.nb_samples = q->samples_per_channel;
984         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &q->frame)) < 0) {
985             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
986             return ret;
987         }
988         samples = (float **)q->frame.extended_data;
989     }
990
991     /* estimate subpacket sizes */
992     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
993
994     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
995         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
996         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
997         if (q->subpacket[0].size < 0) {
998             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
999                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
1000             return AVERROR_INVALIDDATA;
1001         }
1002     }
1003
1004     /* decode supbackets */
1005     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
1006         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
1007                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
1008         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
1009         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1010                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
1011                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
1012                avctx->block_align);
1013
1014         if ((ret = decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples)) < 0)
1015             return ret;
1016         offset += q->subpacket[i].size;
1017         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
1018         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
1019                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1020     }
1021
1022     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1023     if (q->discarded_packets < 2) {
1024         q->discarded_packets++;
1025         *got_frame_ptr = 0;
1026         return avctx->block_align;
1027     }
1028
1029     *got_frame_ptr    = 1;
1030     *(AVFrame *) data = q->frame;
1031
1032     return avctx->block_align;
1033 }
1034
1035 #ifdef DEBUG
1036 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1037 {
1038     //int i=0;
1039 #define PRINT(a, b) av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, " %s = %d\n", a, b);
1040     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKextradata\n");
1041     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1042     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1043         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1044         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1045     }
1046     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKContext\n");
1047     PRINT("nb_channels", q->nb_channels);
1048     PRINT("bit_rate", q->bit_rate);
1049     PRINT("sample_rate", q->sample_rate);
1050     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1051     PRINT("samples_per_frame", q->subpacket[0].samples_per_frame);
1052     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1053     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1054     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1055     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1056     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1057 }
1058 #endif
1059
1060 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask)
1061 {
1062     int i;
1063     int channels = 0;
1064     for (i = 0; i < 32; i++)
1065         if (mask & (1 << i))
1066             ++channels;
1067     return channels;
1068 }
1069
1070 /**
1071  * Cook initialization
1072  *
1073  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1074  */
1075 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1076 {
1077     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1078     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1079     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1080     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1081     int s = 0;
1082     unsigned int channel_mask = 0;
1083     int ret;
1084     q->avctx = avctx;
1085
1086     /* Take care of the codec specific extradata. */
1087     if (extradata_size <= 0) {
1088         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1089         return AVERROR_INVALIDDATA;
1090     }
1091     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1092
1093     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1094     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1095     q->nb_channels = avctx->channels;
1096     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1097     if (!q->nb_channels) {
1098         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
1099         return AVERROR_INVALIDDATA;
1100     }
1101
1102     /* Initialize RNG. */
1103     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1104
1105     ff_dsputil_init(&q->dsp, avctx);
1106
1107     while (edata_ptr < edata_ptr_end) {
1108         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1109            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1110         if (extradata_size >= 8) {
1111             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1112             q->subpacket[s].samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1113             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1114             extradata_size -= 8;
1115         }
1116         if (extradata_size >= 8) {
1117             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    // Unknown unused
1118             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1119             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1120             extradata_size -= 8;
1121         }
1122
1123         /* Initialize extradata related variables. */
1124         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1125         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1126
1127         /* Initialize default data states. */
1128         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1129         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1130         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1131
1132         /* Initialize version-dependent variables */
1133
1134         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1135                q->subpacket[s].cookversion);
1136         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1137         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1138         case MONO:
1139             if (q->nb_channels != 1) {
1140                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1141                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1142             }
1143             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1144             break;
1145         case STEREO:
1146             if (q->nb_channels != 1) {
1147                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1148                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1149             }
1150             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1151             break;
1152         case JOINT_STEREO:
1153             if (q->nb_channels != 2) {
1154                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1155                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1156             }
1157             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1158             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1159                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1160                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1161                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1162                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1163             }
1164             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1165                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1166             }
1167             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1168                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1169             }
1170             break;
1171         case MC_COOK:
1172             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1173             if (extradata_size >= 4)
1174                 channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1175
1176             if (cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1177                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1178                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1179                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1180                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1181                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1182
1183                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1184                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1185                 }
1186                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1187                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1188                 }
1189             } else
1190                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1191
1192             break;
1193         default:
1194             av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1195             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1196         }
1197
1198         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1199             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1200             return AVERROR_INVALIDDATA;
1201         } else
1202             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1203
1204
1205         /* Initialize variable relations */
1206         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1207
1208         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1209         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1210             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1211             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1212         }
1213
1214         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1215             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1216             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1217                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1218             return AVERROR_INVALIDDATA;
1219         }
1220
1221         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1222             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1223             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1224         }
1225         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1226         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1227         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1228         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1229
1230         q->num_subpackets++;
1231         s++;
1232         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1233             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1234             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1235         }
1236     }
1237     /* Generate tables */
1238     init_pow2table();
1239     init_gain_table(q);
1240     init_cplscales_table(q);
1241
1242     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1243         return ret;
1244
1245
1246     if (avctx->block_align >= UINT_MAX / 2)
1247         return AVERROR(EINVAL);
1248
1249     /* Pad the databuffer with:
1250        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1251        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1252     q->decoded_bytes_buffer =
1253         av_mallocz(avctx->block_align
1254                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1255                    + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1256     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1257         return AVERROR(ENOMEM);
1258
1259     /* Initialize transform. */
1260     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1261         return ret;
1262
1263     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1264     if (1) {
1265         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1266         q->decouple        = decouple_float;
1267         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1268         q->interpolate     = interpolate_float;
1269         q->saturate_output = saturate_output_float;
1270     }
1271
1272     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1273     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512)
1274                 || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1275     } else {
1276         av_log_ask_for_sample(avctx,
1277                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1278                               q->samples_per_channel);
1279         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1280     }
1281
1282     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1283     if (channel_mask)
1284         avctx->channel_layout = channel_mask;
1285     else
1286         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1287
1288     avcodec_get_frame_defaults(&q->frame);
1289     avctx->coded_frame = &q->frame;
1290
1291 #ifdef DEBUG
1292     dump_cook_context(q);
1293 #endif
1294     return 0;
1295 }
1296
1297 AVCodec ff_cook_decoder = {
1298     .name           = "cook",
1299     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1300     .id             = AV_CODEC_ID_COOK,
1301     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1302     .init           = cook_decode_init,
1303     .close          = cook_decode_close,
1304     .decode         = cook_decode_frame,
1305     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1306     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)"),
1307     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_FLTP,
1308                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
1309 };