avcodec: Drop some silly commented-out av_log() invocations
[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                 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(0x37c511f2u), AV_BE2NE32C(0xf237c511u),
284         AV_BE2NE32C(0x11f237c5u), AV_BE2NE32C(0xc511f237u),
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         if (quant_index_table[i] > 63 || quant_index_table[i] < -63) {
392             av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR,
393                    "Invalid quantizer %d at position %d, outside [-63, 63] range\n",
394                    quant_index_table[i], i);
395             return AVERROR_INVALIDDATA;
396         }
397     }
398
399     return 0;
400 }
401
402 /**
403  * Calculate the category and category_index vector.
404  *
405  * @param q                     pointer to the COOKContext
406  * @param quant_index_table     pointer to the array
407  * @param category              pointer to the category array
408  * @param category_index        pointer to the category_index array
409  */
410 static void categorize(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *quant_index_table,
411                        int *category, int *category_index)
412 {
413     int exp_idx, bias, tmpbias1, tmpbias2, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
414     int exp_index2[102] = { 0 };
415     int exp_index1[102] = { 0 };
416
417     int tmp_categorize_array[128 * 2] = { 0 };
418     int tmp_categorize_array1_idx = p->numvector_size;
419     int tmp_categorize_array2_idx = p->numvector_size;
420
421     bits_left = p->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
422
423     if (bits_left > q->samples_per_channel)
424         bits_left = q->samples_per_channel +
425                     ((bits_left - q->samples_per_channel) * 5) / 8;
426
427     bias = -32;
428
429     /* Estimate bias. */
430     for (i = 32; i > 0; i = i / 2) {
431         num_bits = 0;
432         index    = 0;
433         for (j = p->total_subbands; j > 0; j--) {
434             exp_idx = av_clip((i - quant_index_table[index] + bias) / 2, 0, 7);
435             index++;
436             num_bits += expbits_tab[exp_idx];
437         }
438         if (num_bits >= bits_left - 32)
439             bias += i;
440     }
441
442     /* Calculate total number of bits. */
443     num_bits = 0;
444     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
445         exp_idx = av_clip((bias - quant_index_table[i]) / 2, 0, 7);
446         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
447         exp_index1[i] = exp_idx;
448         exp_index2[i] = exp_idx;
449     }
450     tmpbias1 = tmpbias2 = num_bits;
451
452     for (j = 1; j < p->numvector_size; j++) {
453         if (tmpbias1 + tmpbias2 > 2 * bits_left) {  /* ---> */
454             int max = -999999;
455             index = -1;
456             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
457                 if (exp_index1[i] < 7) {
458                     v = (-2 * exp_index1[i]) - quant_index_table[i] + bias;
459                     if (v >= max) {
460                         max   = v;
461                         index = i;
462                     }
463                 }
464             }
465             if (index == -1)
466                 break;
467             tmp_categorize_array[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
468             tmpbias1 -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
469                         expbits_tab[exp_index1[index] + 1];
470             ++exp_index1[index];
471         } else {  /* <--- */
472             int min = 999999;
473             index = -1;
474             for (i = 0; i < p->total_subbands; i++) {
475                 if (exp_index2[i] > 0) {
476                     v = (-2 * exp_index2[i]) - quant_index_table[i] + bias;
477                     if (v < min) {
478                         min   = v;
479                         index = i;
480                     }
481                 }
482             }
483             if (index == -1)
484                 break;
485             tmp_categorize_array[--tmp_categorize_array2_idx] = index;
486             tmpbias2 -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
487                         expbits_tab[exp_index2[index] - 1];
488             --exp_index2[index];
489         }
490     }
491
492     for (i = 0; i < p->total_subbands; i++)
493         category[i] = exp_index2[i];
494
495     for (i = 0; i < p->numvector_size - 1; i++)
496         category_index[i] = tmp_categorize_array[tmp_categorize_array2_idx++];
497 }
498
499
500 /**
501  * Expand the category vector.
502  *
503  * @param q                     pointer to the COOKContext
504  * @param category              pointer to the category array
505  * @param category_index        pointer to the category_index array
506  */
507 static inline void expand_category(COOKContext *q, int *category,
508                                    int *category_index)
509 {
510     int i;
511     for (i = 0; i < q->num_vectors; i++)
512     {
513         int idx = category_index[i];
514         if (++category[idx] >= FF_ARRAY_ELEMS(dither_tab))
515             --category[idx];
516     }
517 }
518
519 /**
520  * The real requantization of the mltcoefs
521  *
522  * @param q                     pointer to the COOKContext
523  * @param index                 index
524  * @param quant_index           quantisation index
525  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
526  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
527  * @param mlt_p                 pointer into the mlt buffer
528  */
529 static void scalar_dequant_float(COOKContext *q, int index, int quant_index,
530                                  int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign,
531                                  float *mlt_p)
532 {
533     int i;
534     float f1;
535
536     for (i = 0; i < SUBBAND_SIZE; i++) {
537         if (subband_coef_index[i]) {
538             f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
539             if (subband_coef_sign[i])
540                 f1 = -f1;
541         } else {
542             /* noise coding if subband_coef_index[i] == 0 */
543             f1 = dither_tab[index];
544             if (av_lfg_get(&q->random_state) < 0x80000000)
545                 f1 = -f1;
546         }
547         mlt_p[i] = f1 * rootpow2tab[quant_index + 63];
548     }
549 }
550 /**
551  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_sign vectors.
552  *
553  * @param q                     pointer to the COOKContext
554  * @param category              pointer to the category array
555  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
556  * @param subband_coef_sign     signs of coefficients
557  */
558 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int category,
559                        int *subband_coef_index, int *subband_coef_sign)
560 {
561     int i, j;
562     int vlc, vd, tmp, result;
563
564     vd = vd_tab[category];
565     result = 0;
566     for (i = 0; i < vpr_tab[category]; i++) {
567         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
568         if (p->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)) {
569             vlc = 0;
570             result = 1;
571         }
572         for (j = vd - 1; j >= 0; j--) {
573             tmp = (vlc * invradix_tab[category]) / 0x100000;
574             subband_coef_index[vd * i + j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category] + 1);
575             vlc = tmp;
576         }
577         for (j = 0; j < vd; j++) {
578             if (subband_coef_index[i * vd + j]) {
579                 if (get_bits_count(&q->gb) < p->bits_per_subpacket) {
580                     subband_coef_sign[i * vd + j] = get_bits1(&q->gb);
581                 } else {
582                     result = 1;
583                     subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
584                 }
585             } else {
586                 subband_coef_sign[i * vd + j] = 0;
587             }
588         }
589     }
590     return result;
591 }
592
593
594 /**
595  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
596  *
597  * @param q                 pointer to the COOKContext
598  * @param category          pointer to the category array
599  * @param quant_index_table pointer to the array
600  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
601  */
602 static void decode_vectors(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *category,
603                            int *quant_index_table, float *mlt_buffer)
604 {
605     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
606        random noise coded. */
607     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
608     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
609        positive multiplicator. */
610     int subband_coef_sign[SUBBAND_SIZE];
611     int band, j;
612     int index = 0;
613
614     for (band = 0; band < p->total_subbands; band++) {
615         index = category[band];
616         if (category[band] < 7) {
617             if (unpack_SQVH(q, p, category[band], subband_coef_index, subband_coef_sign)) {
618                 index = 7;
619                 for (j = 0; j < p->total_subbands; j++)
620                     category[band + j] = 7;
621             }
622         }
623         if (index >= 7) {
624             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
625             memset(subband_coef_sign,  0, sizeof(subband_coef_sign));
626         }
627         q->scalar_dequant(q, index, quant_index_table[band],
628                           subband_coef_index, subband_coef_sign,
629                           &mlt_buffer[band * SUBBAND_SIZE]);
630     }
631
632     /* FIXME: should this be removed, or moved into loop above? */
633     if (p->total_subbands * SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel)
634         return;
635 }
636
637
638 /**
639  * function for decoding mono data
640  *
641  * @param q                 pointer to the COOKContext
642  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
643  */
644 static int mono_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer)
645 {
646     int category_index[128] = { 0 };
647     int category[128]       = { 0 };
648     int quant_index_table[102];
649     int res;
650
651     if ((res = decode_envelope(q, p, quant_index_table)) < 0)
652         return res;
653     q->num_vectors = get_bits(&q->gb, p->log2_numvector_size);
654     categorize(q, p, quant_index_table, category, category_index);
655     expand_category(q, category, category_index);
656     decode_vectors(q, p, category, quant_index_table, mlt_buffer);
657
658     return 0;
659 }
660
661
662 /**
663  * the actual requantization of the timedomain samples
664  *
665  * @param q                 pointer to the COOKContext
666  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
667  * @param gain_index        index for the block multiplier
668  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
669  */
670 static void interpolate_float(COOKContext *q, float *buffer,
671                               int gain_index, int gain_index_next)
672 {
673     int i;
674     float fc1, fc2;
675     fc1 = pow2tab[gain_index + 63];
676
677     if (gain_index == gain_index_next) {             // static gain
678         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++)
679             buffer[i] *= fc1;
680     } else {                                        // smooth gain
681         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next - gain_index)];
682         for (i = 0; i < q->gain_size_factor; i++) {
683             buffer[i] *= fc1;
684             fc1       *= fc2;
685         }
686     }
687 }
688
689 /**
690  * Apply transform window, overlap buffers.
691  *
692  * @param q                 pointer to the COOKContext
693  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
694  * @param gains_ptr         current and previous gains
695  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
696  */
697 static void imlt_window_float(COOKContext *q, float *inbuffer,
698                               cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
699 {
700     const float fc = pow2tab[gains_ptr->previous[0] + 63];
701     int i;
702     /* The weird thing here, is that the two halves of the time domain
703      * buffer are swapped. Also, the newest data, that we save away for
704      * next frame, has the wrong sign. Hence the subtraction below.
705      * Almost sounds like a complex conjugate/reverse data/FFT effect.
706      */
707
708     /* Apply window and overlap */
709     for (i = 0; i < q->samples_per_channel; i++)
710         inbuffer[i] = inbuffer[i] * fc * q->mlt_window[i] -
711                       previous_buffer[i] * q->mlt_window[q->samples_per_channel - 1 - i];
712 }
713
714 /**
715  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
716  * and transforms them into timedomain samples.
717  * Apply transform window, overlap buffers, apply gain profile
718  * and buffer management.
719  *
720  * @param q                 pointer to the COOKContext
721  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
722  * @param gains_ptr         current and previous gains
723  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
724  */
725 static void imlt_gain(COOKContext *q, float *inbuffer,
726                       cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer)
727 {
728     float *buffer0 = q->mono_mdct_output;
729     float *buffer1 = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
730     int i;
731
732     /* Inverse modified discrete cosine transform */
733     q->mdct_ctx.imdct_calc(&q->mdct_ctx, q->mono_mdct_output, inbuffer);
734
735     q->imlt_window(q, buffer1, gains_ptr, previous_buffer);
736
737     /* Apply gain profile */
738     for (i = 0; i < 8; i++)
739         if (gains_ptr->now[i] || gains_ptr->now[i + 1])
740             q->interpolate(q, &buffer1[q->gain_size_factor * i],
741                            gains_ptr->now[i], gains_ptr->now[i + 1]);
742
743     /* Save away the current to be previous block. */
744     memcpy(previous_buffer, buffer0,
745            q->samples_per_channel * sizeof(*previous_buffer));
746 }
747
748
749 /**
750  * function for getting the jointstereo coupling information
751  *
752  * @param q                 pointer to the COOKContext
753  * @param decouple_tab      decoupling array
754  *
755  */
756 static void decouple_info(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, int *decouple_tab)
757 {
758     int i;
759     int vlc    = get_bits1(&q->gb);
760     int start  = cplband[p->js_subband_start];
761     int end    = cplband[p->subbands - 1];
762     int length = end - start + 1;
763
764     if (start > end)
765         return;
766
767     if (vlc)
768         for (i = 0; i < length; i++)
769             decouple_tab[start + i] = get_vlc2(&q->gb, p->ccpl.table, p->ccpl.bits, 2);
770     else
771         for (i = 0; i < length; i++)
772             decouple_tab[start + i] = get_bits(&q->gb, p->js_vlc_bits);
773 }
774
775 /*
776  * function decouples a pair of signals from a single signal via multiplication.
777  *
778  * @param q                 pointer to the COOKContext
779  * @param subband           index of the current subband
780  * @param f1                multiplier for channel 1 extraction
781  * @param f2                multiplier for channel 2 extraction
782  * @param decode_buffer     input buffer
783  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
784  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
785  */
786 static void decouple_float(COOKContext *q,
787                            COOKSubpacket *p,
788                            int subband,
789                            float f1, float f2,
790                            float *decode_buffer,
791                            float *mlt_buffer1, float *mlt_buffer2)
792 {
793     int j, tmp_idx;
794     for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
795         tmp_idx = ((p->js_subband_start + subband) * SUBBAND_SIZE) + j;
796         mlt_buffer1[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
797         mlt_buffer2[SUBBAND_SIZE * subband + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
798     }
799 }
800
801 /**
802  * function for decoding joint stereo data
803  *
804  * @param q                 pointer to the COOKContext
805  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
806  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
807  */
808 static int joint_decode(COOKContext *q, COOKSubpacket *p, float *mlt_buffer1,
809                         float *mlt_buffer2)
810 {
811     int i, j, res;
812     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE] = { 0 };
813     float *decode_buffer = q->decode_buffer_0;
814     int idx, cpl_tmp;
815     float f1, f2;
816     const float *cplscale;
817
818     memset(decode_buffer, 0, sizeof(q->decode_buffer_0));
819
820     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
821     memset(mlt_buffer1, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer1));
822     memset(mlt_buffer2, 0, 1024 * sizeof(*mlt_buffer2));
823     decouple_info(q, p, decouple_tab);
824     if ((res = mono_decode(q, p, decode_buffer)) < 0)
825         return res;
826
827     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
828     for (i = 0; i < p->js_subband_start; i++) {
829         for (j = 0; j < SUBBAND_SIZE; j++) {
830             mlt_buffer1[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + j];
831             mlt_buffer2[i * 20 + j] = decode_buffer[i * 40 + 20 + j];
832         }
833     }
834
835     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
836        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
837     idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
838     for (i = p->js_subband_start; i < p->subbands; i++) {
839         cpl_tmp = cplband[i];
840         idx -= decouple_tab[cpl_tmp];
841         cplscale = q->cplscales[p->js_vlc_bits - 2];  // choose decoupler table
842         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp] + 1];
843         f2 = cplscale[idx];
844         q->decouple(q, p, i, f1, f2, decode_buffer, mlt_buffer1, mlt_buffer2);
845         idx = (1 << p->js_vlc_bits) - 1;
846     }
847
848     return 0;
849 }
850
851 /**
852  * First part of subpacket decoding:
853  *  decode raw stream bytes and read gain info.
854  *
855  * @param q                 pointer to the COOKContext
856  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
857  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
858  */
859 static inline void decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, COOKSubpacket *p,
860                                          const uint8_t *inbuffer,
861                                          cook_gains *gains_ptr)
862 {
863     int offset;
864
865     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
866                           p->bits_per_subpacket / 8);
867     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
868                   p->bits_per_subpacket);
869     decode_gain_info(&q->gb, gains_ptr->now);
870
871     /* Swap current and previous gains */
872     FFSWAP(int *, gains_ptr->now, gains_ptr->previous);
873 }
874
875 /**
876  * Saturate the output signal and interleave.
877  *
878  * @param q                 pointer to the COOKContext
879  * @param chan              channel to saturate
880  * @param out               pointer to the output vector
881  */
882 static void saturate_output_float(COOKContext *q, int chan, float *out)
883 {
884     int j;
885     float *output = q->mono_mdct_output + q->samples_per_channel;
886     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
887         out[chan + q->nb_channels * j] = av_clipf(output[j], -1.0, 1.0);
888     }
889 }
890
891 /**
892  * Final part of subpacket decoding:
893  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
894  *  clip and convert to integer.
895  *
896  * @param q                 pointer to the COOKContext
897  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
898  * @param gains_ptr         array of current/prev gain pointers
899  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
900  * @param out               pointer to the output buffer
901  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
902  */
903 static inline void mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
904                                          cook_gains *gains_ptr, float *previous_buffer,
905                                          float *out, int chan)
906 {
907     imlt_gain(q, decode_buffer, gains_ptr, previous_buffer);
908     if (out)
909         q->saturate_output(q, chan, out);
910 }
911
912
913 /**
914  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
915  * usually 1024 samples per channel.
916  *
917  * @param q                 pointer to the COOKContext
918  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
919  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
920  */
921 static 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, outbuffer, p->ch_idx);
946
947     if (p->num_channels == 2)
948         if (p->joint_stereo)
949             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains1,
950                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
951         else
952             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, &p->gains2,
953                                   p->mono_previous_buffer2, outbuffer, p->ch_idx + 1);
954
955     return 0;
956 }
957
958
959 /**
960  * Cook frame decoding
961  *
962  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
963  */
964 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
965                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
966 {
967     const uint8_t *buf = avpkt->data;
968     int buf_size = avpkt->size;
969     COOKContext *q = avctx->priv_data;
970     float *samples = NULL;
971     int i, ret;
972     int offset = 0;
973     int chidx = 0;
974
975     if (buf_size < avctx->block_align)
976         return buf_size;
977
978     /* get output buffer */
979     if (q->discarded_packets >= 2) {
980         q->frame.nb_samples = q->samples_per_channel;
981         if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &q->frame)) < 0) {
982             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
983             return ret;
984         }
985         samples = (float *) q->frame.data[0];
986     }
987
988     /* estimate subpacket sizes */
989     q->subpacket[0].size = avctx->block_align;
990
991     for (i = 1; i < q->num_subpackets; i++) {
992         q->subpacket[i].size = 2 * buf[avctx->block_align - q->num_subpackets + i];
993         q->subpacket[0].size -= q->subpacket[i].size + 1;
994         if (q->subpacket[0].size < 0) {
995             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
996                    "frame subpacket size total > avctx->block_align!\n");
997             return AVERROR_INVALIDDATA;
998         }
999     }
1000
1001     /* decode supbackets */
1002     for (i = 0; i < q->num_subpackets; i++) {
1003         q->subpacket[i].bits_per_subpacket = (q->subpacket[i].size * 8) >>
1004                                               q->subpacket[i].bits_per_subpdiv;
1005         q->subpacket[i].ch_idx = chidx;
1006         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
1007                "subpacket[%i] size %i js %i %i block_align %i\n",
1008                i, q->subpacket[i].size, q->subpacket[i].joint_stereo, offset,
1009                avctx->block_align);
1010
1011         if ((ret = decode_subpacket(q, &q->subpacket[i], buf + offset, samples)) < 0)
1012             return ret;
1013         offset += q->subpacket[i].size;
1014         chidx += q->subpacket[i].num_channels;
1015         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i] %i %i\n",
1016                i, q->subpacket[i].size * 8, get_bits_count(&q->gb));
1017     }
1018
1019     /* Discard the first two frames: no valid audio. */
1020     if (q->discarded_packets < 2) {
1021         q->discarded_packets++;
1022         *got_frame_ptr = 0;
1023         return avctx->block_align;
1024     }
1025
1026     *got_frame_ptr    = 1;
1027     *(AVFrame *) data = q->frame;
1028
1029     return avctx->block_align;
1030 }
1031
1032 #ifdef DEBUG
1033 static void dump_cook_context(COOKContext *q)
1034 {
1035     //int i=0;
1036 #define PRINT(a, b) av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, " %s = %d\n", a, b);
1037     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKextradata\n");
1038     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "cookversion=%x\n", q->subpacket[0].cookversion);
1039     if (q->subpacket[0].cookversion > STEREO) {
1040         PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1041         PRINT("js_vlc_bits", q->subpacket[0].js_vlc_bits);
1042     }
1043     av_log(q->avctx, AV_LOG_ERROR, "COOKContext\n");
1044     PRINT("nb_channels", q->nb_channels);
1045     PRINT("bit_rate", q->bit_rate);
1046     PRINT("sample_rate", q->sample_rate);
1047     PRINT("samples_per_channel", q->subpacket[0].samples_per_channel);
1048     PRINT("samples_per_frame", q->subpacket[0].samples_per_frame);
1049     PRINT("subbands", q->subpacket[0].subbands);
1050     PRINT("js_subband_start", q->subpacket[0].js_subband_start);
1051     PRINT("log2_numvector_size", q->subpacket[0].log2_numvector_size);
1052     PRINT("numvector_size", q->subpacket[0].numvector_size);
1053     PRINT("total_subbands", q->subpacket[0].total_subbands);
1054 }
1055 #endif
1056
1057 static av_cold int cook_count_channels(unsigned int mask)
1058 {
1059     int i;
1060     int channels = 0;
1061     for (i = 0; i < 32; i++)
1062         if (mask & (1 << i))
1063             ++channels;
1064     return channels;
1065 }
1066
1067 /**
1068  * Cook initialization
1069  *
1070  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1071  */
1072 static av_cold int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1073 {
1074     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1075     const uint8_t *edata_ptr = avctx->extradata;
1076     const uint8_t *edata_ptr_end = edata_ptr + avctx->extradata_size;
1077     int extradata_size = avctx->extradata_size;
1078     int s = 0;
1079     unsigned int channel_mask = 0;
1080     int ret;
1081     q->avctx = avctx;
1082
1083     /* Take care of the codec specific extradata. */
1084     if (extradata_size <= 0) {
1085         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Necessary extradata missing!\n");
1086         return AVERROR_INVALIDDATA;
1087     }
1088     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "codecdata_length=%d\n", avctx->extradata_size);
1089
1090     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1091     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1092     q->nb_channels = avctx->channels;
1093     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1094     if (!q->nb_channels) {
1095         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
1096         return AVERROR_INVALIDDATA;
1097     }
1098
1099     /* Initialize RNG. */
1100     av_lfg_init(&q->random_state, 0);
1101
1102     while (edata_ptr < edata_ptr_end) {
1103         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1104            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1105         if (extradata_size >= 8) {
1106             q->subpacket[s].cookversion = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1107             q->subpacket[s].samples_per_frame = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1108             q->subpacket[s].subbands = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1109             extradata_size -= 8;
1110         }
1111         if (extradata_size >= 8) {
1112             bytestream_get_be32(&edata_ptr);    // Unknown unused
1113             q->subpacket[s].js_subband_start = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1114             q->subpacket[s].js_vlc_bits = bytestream_get_be16(&edata_ptr);
1115             extradata_size -= 8;
1116         }
1117
1118         /* Initialize extradata related variables. */
1119         q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame / q->nb_channels;
1120         q->subpacket[s].bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1121
1122         /* Initialize default data states. */
1123         q->subpacket[s].log2_numvector_size = 5;
1124         q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands;
1125         q->subpacket[s].num_channels = 1;
1126
1127         /* Initialize version-dependent variables */
1128
1129         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "subpacket[%i].cookversion=%x\n", s,
1130                q->subpacket[s].cookversion);
1131         q->subpacket[s].joint_stereo = 0;
1132         switch (q->subpacket[s].cookversion) {
1133         case MONO:
1134             if (q->nb_channels != 1) {
1135                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 1.\n");
1136                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1137             }
1138             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MONO\n");
1139             break;
1140         case STEREO:
1141             if (q->nb_channels != 1) {
1142                 q->subpacket[s].bits_per_subpdiv = 1;
1143                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1144             }
1145             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "STEREO\n");
1146             break;
1147         case JOINT_STEREO:
1148             if (q->nb_channels != 2) {
1149                 av_log_ask_for_sample(avctx, "Container channels != 2.\n");
1150                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
1151             }
1152             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "JOINT_STEREO\n");
1153             if (avctx->extradata_size >= 16) {
1154                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1155                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1156                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1157                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1158             }
1159             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1160                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1161             }
1162             if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1163                 q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1164             }
1165             break;
1166         case MC_COOK:
1167             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "MULTI_CHANNEL\n");
1168             if (extradata_size >= 4)
1169                 channel_mask |= q->subpacket[s].channel_mask = bytestream_get_be32(&edata_ptr);
1170
1171             if (cook_count_channels(q->subpacket[s].channel_mask) > 1) {
1172                 q->subpacket[s].total_subbands = q->subpacket[s].subbands +
1173                                                  q->subpacket[s].js_subband_start;
1174                 q->subpacket[s].joint_stereo = 1;
1175                 q->subpacket[s].num_channels = 2;
1176                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame >> 1;
1177
1178                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 256) {
1179                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 6;
1180                 }
1181                 if (q->subpacket[s].samples_per_channel > 512) {
1182                     q->subpacket[s].log2_numvector_size = 7;
1183                 }
1184             } else
1185                 q->subpacket[s].samples_per_channel = q->subpacket[s].samples_per_frame;
1186
1187             break;
1188         default:
1189             av_log_ask_for_sample(avctx, "Unknown Cook version.\n");
1190             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1191         }
1192
1193         if (s > 1 && q->subpacket[s].samples_per_channel != q->samples_per_channel) {
1194             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "different number of samples per channel!\n");
1195             return AVERROR_INVALIDDATA;
1196         } else
1197             q->samples_per_channel = q->subpacket[0].samples_per_channel;
1198
1199
1200         /* Initialize variable relations */
1201         q->subpacket[s].numvector_size = (1 << q->subpacket[s].log2_numvector_size);
1202
1203         /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1204         if (q->subpacket[s].total_subbands > 53) {
1205             av_log_ask_for_sample(avctx, "total_subbands > 53\n");
1206             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1207         }
1208
1209         if ((q->subpacket[s].js_vlc_bits > 6) ||
1210             (q->subpacket[s].js_vlc_bits < 2 * q->subpacket[s].joint_stereo)) {
1211             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "js_vlc_bits = %d, only >= %d and <= 6 allowed!\n",
1212                    q->subpacket[s].js_vlc_bits, 2 * q->subpacket[s].joint_stereo);
1213             return AVERROR_INVALIDDATA;
1214         }
1215
1216         if (q->subpacket[s].subbands > 50) {
1217             av_log_ask_for_sample(avctx, "subbands > 50\n");
1218             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1219         }
1220         q->subpacket[s].gains1.now      = q->subpacket[s].gain_1;
1221         q->subpacket[s].gains1.previous = q->subpacket[s].gain_2;
1222         q->subpacket[s].gains2.now      = q->subpacket[s].gain_3;
1223         q->subpacket[s].gains2.previous = q->subpacket[s].gain_4;
1224
1225         q->num_subpackets++;
1226         s++;
1227         if (s > MAX_SUBPACKETS) {
1228             av_log_ask_for_sample(avctx, "Too many subpackets > 5\n");
1229             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1230         }
1231     }
1232     /* Generate tables */
1233     init_pow2table();
1234     init_gain_table(q);
1235     init_cplscales_table(q);
1236
1237     if ((ret = init_cook_vlc_tables(q)))
1238         return ret;
1239
1240
1241     if (avctx->block_align >= UINT_MAX / 2)
1242         return AVERROR(EINVAL);
1243
1244     /* Pad the databuffer with:
1245        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1246        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1247     q->decoded_bytes_buffer =
1248         av_mallocz(avctx->block_align
1249                    + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1250                    + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1251     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1252         return AVERROR(ENOMEM);
1253
1254     /* Initialize transform. */
1255     if ((ret = init_cook_mlt(q)))
1256         return ret;
1257
1258     /* Initialize COOK signal arithmetic handling */
1259     if (1) {
1260         q->scalar_dequant  = scalar_dequant_float;
1261         q->decouple        = decouple_float;
1262         q->imlt_window     = imlt_window_float;
1263         q->interpolate     = interpolate_float;
1264         q->saturate_output = saturate_output_float;
1265     }
1266
1267     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1268     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512)
1269                 || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1270     } else {
1271         av_log_ask_for_sample(avctx,
1272                               "unknown amount of samples_per_channel = %d\n",
1273                               q->samples_per_channel);
1274         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1275     }
1276
1277     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
1278     if (channel_mask)
1279         avctx->channel_layout = channel_mask;
1280     else
1281         avctx->channel_layout = (avctx->channels == 2) ? AV_CH_LAYOUT_STEREO : AV_CH_LAYOUT_MONO;
1282
1283     avcodec_get_frame_defaults(&q->frame);
1284     avctx->coded_frame = &q->frame;
1285
1286 #ifdef DEBUG
1287     dump_cook_context(q);
1288 #endif
1289     return 0;
1290 }
1291
1292 AVCodec ff_cook_decoder = {
1293     .name           = "cook",
1294     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1295     .id             = AV_CODEC_ID_COOK,
1296     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1297     .init           = cook_decode_init,
1298     .close          = cook_decode_close,
1299     .decode         = cook_decode_frame,
1300     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1301     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)"),
1302 };