cook: avoid out of global array read.
[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 FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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                 ccpl;                 ///< 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, int chan, float *out);
123
124     AVCodecContext*     avctx;
125     AVFrame             frame;
126     GetBitContext       gb;
127     /* stream data */
128     int                 nb_channels;
129     int                 bit_rate;
130     int                 sample_rate;
131     int                 num_vectors;
132     int                 samples_per_channel;
133     /* states */
134     AVLFG               random_state;
135     int                 discarded_packets;
136
137     /* transform data */
138     FFTContext          mdct_ctx;
139     float*              mlt_window;
140
141     /* VLC data */
142     VLC                 envelope_quant_index[13];
143     VLC                 sqvh[7];          // scalar quantization
144
145     /* generatable tables and related variables */
146     int                 gain_size_factor;
147     float               gain_table[23];
148
149     /* data buffers */
150
151     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
152     DECLARE_ALIGNED(32, float, mono_mdct_output)[2048];
153     float               decode_buffer_1[1024];
154     float               decode_buffer_2[1024];
155     float               decode_buffer_0[1060]; /* static allocation for joint decode */
156
157     const float         *cplscales[5];
158     int                 num_subpackets;
159     COOKSubpacket       subpacket[MAX_SUBPACKETS];
160 } COOKContext;
161
162 static float     pow2tab[127];
163 static float rootpow2tab[127];
164
165 /*************** init functions ***************/
166
167 /* table generator */
168 static av_cold void init_pow2table(void)
169 {
170     int i;
171     for (i = -63; i < 64; i++) {
172         pow2tab[63 + i] = pow(2, i);
173         rootpow2tab[63 + i] = sqrt(pow(2, i));
174     }
175 }
176
177 /* table generator */
178 static av_cold void init_gain_table(COOKContext *q)
179 {
180     int i;
181     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel / 8;
182     for (i = 0; i < 23; i++)
183         q->gain_table[i] = pow(pow2tab[i + 52],
184                                (1.0 / (double) q->gain_size_factor));
185 }
186
187
188 static av_cold int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q)
189 {
190     int i, result;
191
192     result = 0;
193     for (i = 0; i < 13; i++) {
194         result |= init_vlc(&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
195                            envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
196                            envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
197     }
198     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "sqvh VLC init\n");
199     for (i = 0; i < 7; i++) {
200         result |= init_vlc(&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
201                            cvh_huffbits[i], 1, 1,
202                            cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
203     }
204
205     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
206         if (q->subpacket[i].joint_stereo == 1) {
207             result |= init_vlc(&q->subpacket[i].ccpl, 6, (1 << q->subpacket[i].js_vlc_bits) - 1,
208                                ccpl_huffbits[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 1, 1,
209                                ccpl_huffcodes[q->subpacket[i].js_vlc_bits - 2], 2, 2, 0);
210             av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket %i Joint-stereo VLC used.\n", i);
211         }
212     }
213
214     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VLC tables initialized.\n");
215     return result;
216 }
217
218 static av_cold int init_cook_mlt(COOKContext *q)
219 {
220     int j, ret;
221     int mlt_size = q->samples_per_channel;
222
223     if ((q->mlt_window = av_malloc(mlt_size * sizeof(*q->mlt_window))) == 0)
224         return AVERROR(ENOMEM);
225
226     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
227     ff_sine_window_init(q->mlt_window, mlt_size);
228     for (j = 0; j < mlt_size; j++)
229         q->mlt_window[j] *= sqrt(2.0 / q->samples_per_channel);
230
231     /* Initialize the MDCT. */
232     if ((ret = ff_mdct_init(&q->mdct_ctx, av_log2(mlt_size) + 1, 1, 1.0 / 32768.0))) {
233         av_free(q->mlt_window);
234         return ret;
235     }
236     av_log(q->avctx, AV_LOG_DEBUG, "MDCT initialized, order = %d.\n",
237            av_log2(mlt_size) + 1);
238
239     return 0;
240 }
241
242 static const float *maybe_reformat_buffer32(COOKContext *q, const float *ptr, int n)
243 {
244     if (1)
245         return ptr;
246 }
247
248 static av_cold void init_cplscales_table(COOKContext *q)
249 {
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 static inline int decode_bytes(const uint8_t *inbuffer, uint8_t *out, int bytes)
281 {
282     static const uint32_t tab[4] = {
283         AV_BE2NE32C(0x37c511f2), AV_BE2NE32C(0xf237c511),
284         AV_BE2NE32C(0x11f237c5), AV_BE2NE32C(0xc511f237),
285     };
286     int i, off;
287     uint32_t c;
288     const uint32_t *buf;
289     uint32_t *obuf = (uint32_t *) out;
290     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
291      * I'm too lazy though, should be something like
292      * for (i = 0; i < bitamount / 64; i++)
293      *     (int64_t) out[i] = 0x37c511f237c511f2 ^ av_be2ne64(int64_t) in[i]);
294      * Buffer alignment needs to be checked. */
295
296     off = (intptr_t) inbuffer & 3;
297     buf = (const uint32_t *) (inbuffer - off);
298     c = tab[off];
299     bytes += 3 + off;
300     for (i = 0; i < bytes / 4; i++)
301         obuf[i] = c ^ buf[i];
302
303     return off;
304 }
305
306 /**
307  * Cook uninit
308  */
309 static av_cold int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
310 {
311     int i;
312     COOKContext *q = avctx->priv_data;
313     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
314
315     /* Free allocated memory buffers. */
316     av_free(q->mlt_window);
317     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
318
319     /* Free the transform. */
320     ff_mdct_end(&q->mdct_ctx);
321
322     /* Free the VLC tables. */
323     for (i = 0; i < 13; i++)
324         ff_free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
325     for (i = 0; i < 7; i++)
326         ff_free_vlc(&q->sqvh[i]);
327     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++)
328         ff_free_vlc(&q->subpacket[i].ccpl);
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    array[9] of gain indexes
340  */
341 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, int *gaininfo)
342 {
343     int i, n;
344
345     while (get_bits1(gb)) {
346         /* NOTHING */
347     }
348
349     n = get_bits_count(gb) - 1;     // amount of elements*2 to update
350
351     i = 0;
352     while (n--) {
353         int index = get_bits(gb, 3);
354         int gain = get_bits1(gb) ? get_bits(gb, 4) - 7 : -1;
355
356         while (i <= index)
357             gaininfo[i++] = gain;
358     }
359     while (i <= 8)
360         gaininfo[i++] = 0;
361 }
362
363 /**
364  * Create the quant index table needed for the envelope.
365  *
366  * @param q                 pointer to the COOKContext
367  * @param quant_index_table pointer to the array
368  */
369 static int decode_envelope(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
370                             int *quant_index_table)
371 {
372     int i, j, vlc_index;
373
374     quant_index_table[0] = get_bits(&q->gb, 6) - 6; // This is used later in categorize
375
376     for (i = 1; i < p->total_subbands; i++) {
377         vlc_index = i;
378         if (i >= p->js_subband_start * 2) {
379             vlc_index -= p->js_subband_start;
380         } else {
381             vlc_index /= 2;
382             if (vlc_index < 1)
383                 vlc_index = 1;
384         }
385         if (vlc_index > 13)
386             vlc_index = 13; // the VLC tables >13 are identical to No. 13
387
388         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].table,
389                      q->envelope_quant_index[vlc_index - 1].bits, 2);
390         quant_index_table[i] = quant_index_table[i - 1] + j - 12; // differential encoding
391
392         if (quant_index_table[i] < -63 || quant_index_table[i] > 64) {
393             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "quant_index_table value out of bounds\n");
394             return AVERROR_INVALIDDATA;
395         }
396     }
397
398     return 0;
399 }
400
401 /**
402  * Calculate the category and category_index vector.
403  *
404  * @param q                     pointer to the COOKContext
405  * @param quant_index_table     pointer to the array
406  * @param category              pointer to the category array
407  * @param category_index        pointer to the category_index array
408  */
409 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, const int *quant_index_table,
410                        int *category, int *category_index)
411 {
412     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
413     int exp_index2[102];
414     int exp_index1[102];
415
416     int tmp_categorize_array[128 * 2];
417     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
418     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
419
420     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
421
422     if (bits_left > q->samples_per_channel) {
423         bits_left = q->samples_per_channel +
424                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
425         //av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
426     }
427
428     memset(&exp_index1,           0, sizeof(exp_index1));
429     memset(&exp_index2,           0, sizeof(exp_index2));
430     memset(&tmp_categorize_array, 0, sizeof(tmp_categorize_array));
431
432     bias = -32;
433
434     /* Estimate bias. */
435     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
436         num_bits = 0;
437         index    = 0;
438         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
439             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
440             index++;
441             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
442         }
443         if (num_bits >= bits_left - 32)
444             bias += i;
445     }
446
447     /* Calculate total number of bits. */
448     num_bits = 0;
449     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
450         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
451         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
452         exp_index1[i] = exp_idx;
453         exp_index2[i] = exp_idx;
454     }
455     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
456
457     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
458         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
459             int max = -999999;
460             index = -1;
461             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
462                 if (exp_index1[i] < 7) {
463                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
464                     if (v >= max) {
465                         max   = v;
466                         index = i;
467                     }
468                 }
469             }
470             if (index == -1)
471                 break;
472             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
473             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
474                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
475             ++exp_index1[index];
476         } else {  /* <--- */
477             int min = 999999;
478             index = -1;
479             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
480                 if (exp_index2[i] > 0) {
481                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
482                     if (v < min) {
483                         min   = v;
484                         index = i;
485                     }
486                 }
487             }
488             if (index == -1)
489                 break;
490             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
491             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
492                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
493             --exp_index2[index];
494         }
495     }
496
497     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
498         category[i] = exp_index2[i];
499
500     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
501         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
502 }
503
504
505 /**
506  * Expand the category vector.
507  *
508  * @param q                     pointer to the COOKContext
509  * @param category              pointer to the category array
510  * @param category_index        pointer to the category_index array
511  */
512 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
513                                    int *category_index)
514 {
515     int i;
516     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
517         ++category[category_index[i]];
518 }
519
520 /**
521  * The real requantization of the mltcoefs
522  *
523  * @param q                     pointer to the COOKContext
524  * @param index                 index
525  * @param quant_index           quantisation index
526  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
527  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
528  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
529  */
530 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
531                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
532                                  float *mlt_p)
533 {
534     int i;
535     float f1;
536
537     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
538         if (subband_coef_index[i]) {
539             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
540             if (subband_coef_sign[i])
541                 f1 = -f1;
542         } else {
543             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
544             f1 = dither_tab[index];
545             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
546                 f1 = -f1;
547         }
548         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
549     }
550 }
551 /**
552  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
553  *
554  * @param q                     pointer to the COOKContext
555  * @param category              pointer to the category array
556  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
557  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
558  */
559 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
560                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
561 {
562     int i, j;
563     int vlc, vd, tmp, result;
564
565     vd = vd_tab[category];
566     result = 0;
567     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
568         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
569         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
570             vlc = 0;
571             result = 1;
572         }
573         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
574             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
575             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
576             vlc = tmp;
577         }
578         for (j = 0; j < vd; j++) {
579             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
580                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
581                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
582                 } else {
583                     result = 1;
584                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
585                 }
586             } else {
587                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
588             }
589         }
590     }
591     return result;
592 }
593
594
595 /**
596  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
597  *
598  * @param q                 pointer to the COOKContext
599  * @param category          pointer to the category array
600  * @param quant_index_table pointer to the array
601  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
602  */
603 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
604                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
605 {
606     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
607        random noise coded. */
608     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
609     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
610        positive multiplicator. */
611     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
612     int band, j;
613     int index = 0;
614
615     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
616         index = category[band];
617         if (category[band] < 7) {
618             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
619                 index = 7;
620                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
621                     category[band + j] = 7;
622             }
623         }
624         if (index >= 7) {
625             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
626             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
627         }
628         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
629                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
630                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
631     }
632
633     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
634     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
635         return;
636 }
637
638
639 /**
640  * function for decoding mono data
641  *
642  * @param q                 pointer to the COOKContext
643  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
644  */
645 static int mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
646 {
647     int category_index[128];
648     int quant_index_table[102];
649     int category[128];
650     int ret;
651
652     memset(&category,       0, sizeof(category));
653     memset(&category_index, 0, sizeof(category_index));
654
655     if ((ret = decode_envelope(q, p, quant_index_table)) < 0)
656         return ret;
657     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
658     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
659     expand_category(q, category, category_index);
660     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
661
662     return 0;
663 }
664
665
666 /**
667  * the actual requantization of the timedomain samples
668  *
669  * @param q                 pointer to the COOKContext
670  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
671  * @param gain_index        index for the block multiplier
672  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
673  */
674 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
675                               int gain_index, int gain_index_next)
676 {
677     int i;
678     float fc1, fc2;
679     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
680
681     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
682         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
683             buffer[i] *= fc1;
684     } else {                                        // smooth gain
685         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next - gain_index)];
686         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
687             buffer[i] *= fc1;
688             fc1       *= fc2;
689         }
690     }
691 }
692
693 /**
694  * Apply transform window, overlap buffers.
695  *
696  * @param q                 pointer to the COOKContext
697  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
698  * @param gains_ptr         current and previous gains
699  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
700  */
701 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
702                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
703 {
704     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
705     int i;
706     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
707      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
708      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
709      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
710      */
711
712     /* Apply window and overlap */
713     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
714         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
715                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
716 }
717
718 /**
719  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
720  * and transforms them into timedomain samples.
721  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
722  * and buffer management.
723  *
724  * @param q                 pointer to the COOKContext
725  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
726  * @param gains_ptr         current and previous gains
727  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
728  */
729 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
730                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
731 {
732     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
733     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
734     int i;
735
736     /* Inverse modified discrete cosine transform */
737     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
738
739     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
740
741     /* Apply gain profile */
742     for (i = 0; i < 8; i++)
743         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
744             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
745                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
746
747     /* Save away the current to be previous block. */
748     memcpy(previous_buffer, buffer0,
749            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
750 }
751
752
753 /**
754  * function for getting the jointstereo coupling information
755  *
756  * @param q                 pointer to the COOKContext
757  * @param decouple_tab      decoupling array
758  *
759  */
760 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
761 {
762     int i;
763     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
764     int start  = cplband[p->js_subband_start];
765     int end    = cplband[p->subbands - 1];
766     int length = end - start + 1;
767
768     if (start > end)
769         return;
770
771     if (vlc)
772         for (i = 0; i < length; i++)
773             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.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, ret;
816     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
817     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
818     int idx, cpl_tmp;
819     float f1, f2;
820     const float *cplscale;
821
822     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
823     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
824
825     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
826     memset(mlt_buffer1, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer1));
827     memset(mlt_buffer2, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer2));
828     decouple_info(q, p, decouple_tab);
829     if ((ret = mono_decode(q, p, decode_buffer)) < 0)
830         return ret;
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]];
847         f2 = cplscale[idx - 1];
848         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
849         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
850     }
851     return 0;
852 }
853
854 /**
855  * First part of subpacket decoding:
856  *  decode raw stream bytes and read gain info.
857  *
858  * @param q                 pointer to the COOKContext
859  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
860  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
861  */
862 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
863                                          const uint8_t *inbuffer,
864                                          cook_gains *gains_ptr)
865 {
866     int offset;
867
868     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
869                           p->bits_per_subpacket / 8);
870     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
871                   p->bits_per_subpacket);
872     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
873
874     /* Swap current and previous gains */
875     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
876 }
877
878 /**
879  * Saturate the output signal and interleave.
880  *
881  * @param q                 pointer to the COOKContext
882  * @param chan              channel to saturate
883  * @param out               pointer to the output vector
884  */
885 static void saturate_output_float(COOKContext *q, int chan, float *out)
886 {
887     int j;
888     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
889     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
890         out[chan + q->nb_channels * j] = av_clipf(output[j], -1.0, 1.0);
891     }
892 }
893
894 /**
895  * Final part of subpacket decoding:
896  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
897  *  clip and convert to integer.
898  *
899  * @param q                 pointer to the COOKContext
900  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
901  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
902  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
903  * @param out               pointer to the output buffer
904  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
905  */
906 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
907                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
908                                          float *out, int chan)
909 {
910     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
911     if (out)
912         q->saturate_output(q, chan, out);
913 }
914
915
916 /**
917  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
918  * usually 1024 samples per channel.
919  *
920  * @param q                 pointer to the COOKContext
921  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
922  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
923  */
924 static int decode_subpacket(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
925                              const uint8_t *inbuffer, float *outbuffer)
926 {
927     int sub_packet_size = p->size;
928     int ret;
929     /* packet dump */
930     // for (i = 0; i < sub_packet_size ; i++)
931     //     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
932     // av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "\n");
933     memset(q->decode_buffer_1, 0, sizeof(q->decode_buffer_1));
934     decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer, &p->gains1);
935
936     if (p->joint_stereo) {
937         if ((ret = joint_decode(q, p, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2)) < 0)
938             return ret;
939     } else {
940         if ((ret = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_1)) < 0)
941             return ret;
942
943         if (p->num_channels == 2) {
944             decode_bytes_and_gain(q, p, inbuffer + sub_packet_size / 2, &p->gains2);
945             if ((ret = mono_decode(q, p, q->decode_buffer_2)) < 0)
946                 return ret;
947         }
948     }
949
950     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, &p->gains1,
951                           p->mono_previous_buffer1, outbuffer, p->ch_idx);
952
953     if (p->num_channels == 2)
954         if (p->joint_stereo)
955             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
956                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
957         else
958             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
959                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
960 }
961
962
963 /**
964  * Cook frame decoding
965  *
966  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
967  */
968 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
969                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
970 {
971     const uint8_t *buf = avpkt->data;
972     int buf_size = avpkt->size;
973     COOKContext *q = avctx->priv_data;
974     float *samples = NULL;
975     int i, ret;
976     int offset = 0;
977     int chidx = 0;
978
979     if (buf_size < avctx->block_align)
980         return buf_size;
981
982     /* get output buffer */
983     if (q->discarded_packets >= 2) {
984         q->frame.nb_samples = q->samples_per_channel;
985         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &q->frame)) < 0) {
986             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
987             return ret;
988         }
989         samples = (float *) q->frame.data[0];
990     }
991
992     /* estimate subpacket sizes */
993     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
994
995     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
996         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
997         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
998         if (q->subpacket[0].size < 0) {
999             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1000                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
1001             return AVERROR_INVALIDDATA;
1002         }
1003     }
1004
1005     /* decode supbackets */
1006     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
1007         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
1008                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
1009         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
1010         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1011                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
1012                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
1013                avctx->block_align);
1014
1015         if ((ret = decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples)) < 0)
1016             return ret;
1017         offset += q->subpacket[i].size;
1018         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
1019         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
1020                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1021     }
1022
1023     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1024     if (q->discarded_packets < 2) {
1025         q->discarded_packets++;
1026         *got_frame_ptr = 0;
1027         return avctx->block_align;
1028     }
1029
1030     *got_frame_ptr    = 1;
1031     *(AVFrame *) data = q->frame;
1032
1033     return avctx->block_align;
1034 }
1035
1036 #ifdef DEBUG
1037 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1038 {
1039     //int i=0;
1040 #define PRINT(a, b) av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, " %s = %d\n", a, b);
1041     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKextradata\n");
1042     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1043     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1044         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1045         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1046     }
1047     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKContext\n");
1048     PRINT("nb_channels", q->nb_channels);
1049     PRINT("bit_rate", q->bit_rate);
1050     PRINT("sample_rate", q->sample_rate);
1051     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1052     PRINT("samples_per_frame", q->subpacket[0].samples_per_frame);
1053     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1054     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1055     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1056     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1057     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1058 }
1059 #endif
1060
1061 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask)
1062 {
1063     int i;
1064     int channels = 0;
1065     for (i = 0; i < 32; i++)
1066         if (mask & (1 << i))
1067             ++channels;
1068     return channels;
1069 }
1070
1071 /**
1072  * Cook initialization
1073  *
1074  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1075  */
1076 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1077 {
1078     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1079     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1080     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1081     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1082     int s = 0;
1083     unsigned int channel_mask = 0;
1084     int ret;
1085     q->avctx = avctx;
1086
1087     /* Take care of the codec specific extradata. */
1088     if (extradata_size <= 0) {
1089         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1090         return AVERROR_INVALIDDATA;
1091     }
1092     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1093
1094     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1095     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1096     q->nb_channels = avctx->channels;
1097     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1098     if (!q->nb_channels) {
1099         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
1100         return AVERROR_INVALIDDATA;
1101     }
1102
1103     /* Initialize RNG. */
1104     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1105
1106     while (edata_ptr < edata_ptr_end) {
1107         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1108            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1109         if (extradata_size >= 8) {
1110             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1111             q->subpacket[s].samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1112             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1113             extradata_size -= 8;
1114         }
1115         if (extradata_size >= 8) {
1116             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    // Unknown unused
1117             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1118             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1119             extradata_size -= 8;
1120         }
1121
1122         /* Initialize extradata related variables. */
1123         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1124         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1125
1126         /* Initialize default data states. */
1127         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1128         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1129         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1130
1131         /* Initialize version-dependent variables */
1132
1133         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1134                q->subpacket[s].cookversion);
1135         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1136         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1137         case MONO:
1138             if (q->nb_channels != 1) {
1139                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1140                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1141             }
1142             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1143             break;
1144         case STEREO:
1145             if (q->nb_channels != 1) {
1146                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1147                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1148             }
1149             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1150             break;
1151         case JOINT_STEREO:
1152             if (q->nb_channels != 2) {
1153                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1154                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1155             }
1156             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1157             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1158                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1159                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1160                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1161                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1162             }
1163             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1164                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1165             }
1166             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1167                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1168             }
1169             break;
1170         case MC_COOK:
1171             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1172             if (extradata_size >= 4)
1173                 channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1174
1175             if (cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1176                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1177                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1178                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1179                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1180                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1181
1182                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1183                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1184                 }
1185                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1186                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1187                 }
1188             } else
1189                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1190
1191             break;
1192         default:
1193             av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1194             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1195         }
1196
1197         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1198             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1199             return AVERROR_INVALIDDATA;
1200         } else
1201             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1202
1203
1204         /* Initialize variable relations */
1205         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1206
1207         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1208         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1209             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1210             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1211         }
1212
1213         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1214             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1215             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1216                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1217             return AVERROR_INVALIDDATA;
1218         }
1219
1220         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1221             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1222             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1223         }
1224         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1225         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1226         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1227         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1228
1229         q->num_subpackets++;
1230         s++;
1231         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1232             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1233             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1234         }
1235     }
1236     /* Generate tables */
1237     init_pow2table();
1238     init_gain_table(q);
1239     init_cplscales_table(q);
1240
1241     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1242         return ret;
1243
1244
1245     if (avctx->block_align >= UINT_MAX / 2)
1246         return AVERROR(EINVAL);
1247
1248     /* Pad the databuffer with:
1249        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1250        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1251     q->decoded_bytes_buffer =
1252         av_mallocz(avctx->block_align
1253                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1254                    + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1255     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1256         return AVERROR(ENOMEM);
1257
1258     /* Initialize transform. */
1259     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1260         return ret;
1261
1262     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1263     if (1) {
1264         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1265         q->decouple        = decouple_float;
1266         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1267         q->interpolate     = interpolate_float;
1268         q->saturate_output = saturate_output_float;
1269     }
1270
1271     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1272     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512)
1273                 || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1274     } else {
1275         av_log_ask_for_sample(avctx,
1276                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1277                               q->samples_per_channel);
1278         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1279     }
1280
1281     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1282     if (channel_mask)
1283         avctx->channel_layout = channel_mask;
1284     else
1285         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1286
1287     avcodec_get_frame_defaults(&q->frame);
1288     avctx->coded_frame = &q->frame;
1289
1290 #ifdef DEBUG
1291     dump_cook_context(q);
1292 #endif
1293     return 0;
1294 }
1295
1296 AVCodec ff_cook_decoder = {
1297     .name           = "cook",
1298     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1299     .id             = CODEC_ID_COOK,
1300     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1301     .init           = cook_decode_init,
1302     .close          = cook_decode_close,
1303     .decode         = cook_decode_frame,
1304     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1305     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("COOK"),
1306 };