decode_subpacket cleanup by Ian Braithwaite ian braithwaite dot dk.
[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 /**
25  * @file cook.c
26  * Cook compatible decoder.
27  * This decoder handles RealNetworks, RealAudio G2 data.
28  * Cook is identified by the codec name cook in RM files.
29  *
30  * To use this decoder, a calling application must supply the extradata
31  * bytes provided from the RM container; 8+ bytes for mono streams and
32  * 16+ for stereo streams (maybe more).
33  *
34  * Codec technicalities (all this assume a buffer length of 1024):
35  * Cook works with several different techniques to achieve its compression.
36  * In the timedomain the buffer is divided into 8 pieces and quantized. If
37  * two neighboring pieces have different quantization index a smooth
38  * quantization curve is used to get a smooth overlap between the different
39  * pieces.
40  * To get to the transformdomain Cook uses a modulated lapped transform.
41  * The transform domain has 50 subbands with 20 elements each. This
42  * means only a maximum of 50*20=1000 coefficients are used out of the 1024
43  * available.
44  */
45
46 #include <math.h>
47 #include <stddef.h>
48 #include <stdio.h>
49
50 #include "avcodec.h"
51 #include "bitstream.h"
52 #include "dsputil.h"
53 #include "common.h"
54
55 #include "cookdata.h"
56
57 /* the different Cook versions */
58 #define MONO            0x1000001
59 #define STEREO          0x1000002
60 #define JOINT_STEREO    0x1000003
61 #define MC_COOK         0x2000000   //multichannel Cook, not supported
62
63 #define SUBBAND_SIZE    20
64 //#define COOKDEBUG
65
66 typedef struct {
67     int     size;
68     int     qidx_table1[8];
69     int     qidx_table2[8];
70 } COOKgain;
71
72 typedef struct __attribute__((__packed__)){
73     /* codec data start */
74     uint32_t cookversion;               //in network order, bigendian
75     uint16_t samples_per_frame;         //amount of samples per frame per channel, bigendian
76     uint16_t subbands;                  //amount of bands used in the frequency domain, bigendian
77     /* Mono extradata ends here. */
78     uint32_t unused;
79     uint16_t js_subband_start;          //bigendian
80     uint16_t js_vlc_bits;               //bigendian
81     /* Stereo extradata ends here. */
82 } COOKextradata;
83
84
85 typedef struct {
86     GetBitContext       gb;
87     /* stream data */
88     int                 nb_channels;
89     int                 joint_stereo;
90     int                 bit_rate;
91     int                 sample_rate;
92     int                 samples_per_channel;
93     int                 samples_per_frame;
94     int                 subbands;
95     int                 log2_numvector_size;
96     int                 numvector_size;                //1 << log2_numvector_size;
97     int                 js_subband_start;
98     int                 total_subbands;
99     int                 num_vectors;
100     int                 bits_per_subpacket;
101     /* states */
102     int                 random_state;
103
104     /* transform data */
105     FFTContext          fft_ctx;
106     FFTSample           mlt_tmp[1024] __attribute__((aligned(16))); /* temporary storage for imlt */
107     float*              mlt_window;
108     float*              mlt_precos;
109     float*              mlt_presin;
110     float*              mlt_postcos;
111     int                 fft_size;
112     int                 fft_order;
113     int                 mlt_size;       //modulated lapped transform size
114
115     /* gain buffers */
116     COOKgain            *gain_ptr1[2];
117     COOKgain            *gain_ptr2[2];
118     COOKgain            gain_1;
119     COOKgain            gain_2;
120     COOKgain            gain_3;
121     COOKgain            gain_4;
122
123     /* VLC data */
124     int                 js_vlc_bits;
125     VLC                 envelope_quant_index[13];
126     VLC                 sqvh[7];          //scalar quantization
127     VLC                 ccpl;             //channel coupling
128
129     /* generatable tables and related variables */
130     int                 gain_size_factor;
131     float               gain_table[23];
132     float               pow2tab[127];
133     float               rootpow2tab[127];
134
135     /* data buffers */
136
137     uint8_t*            decoded_bytes_buffer;
138     float               mono_mdct_output[2048] __attribute__((aligned(16)));
139     float               mono_previous_buffer1[1024];
140     float               mono_previous_buffer2[1024];
141     float               decode_buffer_1[1024];
142     float               decode_buffer_2[1024];
143 } COOKContext;
144
145 /* debug functions */
146
147 #ifdef COOKDEBUG
148 static void dump_float_table(float* table, int size, int delimiter) {
149     int i=0;
150     av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"\n[%d]: ",i);
151     for (i=0 ; i<size ; i++) {
152         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%5.1f, ", table[i]);
153         if ((i+1)%delimiter == 0) av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"\n[%d]: ",i+1);
154     }
155 }
156
157 static void dump_int_table(int* table, int size, int delimiter) {
158     int i=0;
159     av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"\n[%d]: ",i);
160     for (i=0 ; i<size ; i++) {
161         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%d, ", table[i]);
162         if ((i+1)%delimiter == 0) av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"\n[%d]: ",i+1);
163     }
164 }
165
166 static void dump_short_table(short* table, int size, int delimiter) {
167     int i=0;
168     av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"\n[%d]: ",i);
169     for (i=0 ; i<size ; i++) {
170         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%d, ", table[i]);
171         if ((i+1)%delimiter == 0) av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"\n[%d]: ",i+1);
172     }
173 }
174
175 #endif
176
177 /*************** init functions ***************/
178
179 /* table generator */
180 static void init_pow2table(COOKContext *q){
181     int i;
182     q->pow2tab[63] = 1.0;
183     for (i=1 ; i<64 ; i++){
184         q->pow2tab[63+i]=(float)((uint64_t)1<<i);
185         q->pow2tab[63-i]=1.0/(float)((uint64_t)1<<i);
186     }
187 }
188
189 /* table generator */
190 static void init_rootpow2table(COOKContext *q){
191     int i;
192     q->rootpow2tab[63] = 1.0;
193     for (i=1 ; i<64 ; i++){
194         q->rootpow2tab[63+i]=sqrt((float)((uint64_t)1<<i));
195         q->rootpow2tab[63-i]=sqrt(1.0/(float)((uint64_t)1<<i));
196     }
197 }
198
199 /* table generator */
200 static void init_gain_table(COOKContext *q) {
201     int i;
202     q->gain_size_factor = q->samples_per_channel/8;
203     for (i=0 ; i<23 ; i++) {
204         q->gain_table[i] = pow((double)q->pow2tab[i+52] ,
205                                (1.0/(double)q->gain_size_factor));
206     }
207 }
208
209
210 static int init_cook_vlc_tables(COOKContext *q) {
211     int i, result;
212
213     result = 0;
214     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
215         result &= init_vlc (&q->envelope_quant_index[i], 9, 24,
216             envelope_quant_index_huffbits[i], 1, 1,
217             envelope_quant_index_huffcodes[i], 2, 2, 0);
218     }
219     av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"sqvh VLC init\n");
220     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
221         result &= init_vlc (&q->sqvh[i], vhvlcsize_tab[i], vhsize_tab[i],
222             cvh_huffbits[i], 1, 1,
223             cvh_huffcodes[i], 2, 2, 0);
224     }
225
226     if (q->nb_channels==2 && q->joint_stereo==1){
227         result &= init_vlc (&q->ccpl, 6, (1<<q->js_vlc_bits)-1,
228             ccpl_huffbits[q->js_vlc_bits-2], 1, 1,
229             ccpl_huffcodes[q->js_vlc_bits-2], 2, 2, 0);
230         av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"Joint-stereo VLC used.\n");
231     }
232
233     av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"VLC tables initialized.\n");
234     return result;
235 }
236
237 static int init_cook_mlt(COOKContext *q) {
238     int j;
239     float alpha;
240
241     /* Allocate the buffers, could be replaced with a static [512]
242        array if needed. */
243     q->mlt_size = q->samples_per_channel;
244     q->mlt_window = av_malloc(sizeof(float)*q->mlt_size);
245     q->mlt_precos = av_malloc(sizeof(float)*q->mlt_size/2);
246     q->mlt_presin = av_malloc(sizeof(float)*q->mlt_size/2);
247     q->mlt_postcos = av_malloc(sizeof(float)*q->mlt_size/2);
248
249     /* Initialize the MLT window: simple sine window. */
250     alpha = M_PI / (2.0 * (float)q->mlt_size);
251     for(j=0 ; j<q->mlt_size ; j++) {
252         q->mlt_window[j] = sin((j + 512.0/(float)q->mlt_size) * alpha);
253     }
254
255     /* pre/post twiddle factors */
256     for (j=0 ; j<q->mlt_size/2 ; j++){
257         q->mlt_precos[j] = cos( ((j+0.25)*M_PI)/q->mlt_size);
258         q->mlt_presin[j] = sin( ((j+0.25)*M_PI)/q->mlt_size);
259         q->mlt_postcos[j] = (float)sqrt(2.0/(float)q->mlt_size)*cos( ((float)j*M_PI) /q->mlt_size); //sqrt(2/MLT_size) = scalefactor
260     }
261
262     /* Initialize the FFT. */
263     ff_fft_init(&q->fft_ctx, av_log2(q->mlt_size)-1, 0);
264     av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"FFT initialized, order = %d.\n",
265            av_log2(q->samples_per_channel)-1);
266
267     return (int)(q->mlt_window && q->mlt_precos && q->mlt_presin && q->mlt_postcos);
268 }
269
270 /*************** init functions end ***********/
271
272 /**
273  * Cook indata decoding, every 32 bits are XORed with 0x37c511f2.
274  * Why? No idea, some checksum/error detection method maybe.
275  *
276  * Out buffer size: extra bytes are needed to cope with
277  * padding/missalignment.
278  * Subpackets passed to the decoder can contain two, consecutive
279  * half-subpackets, of identical but arbitrary size.
280  *          1234 1234 1234 1234  extraA extraB
281  * Case 1:  AAAA BBBB              0      0
282  * Case 2:  AAAA ABBB BB--         3      3
283  * Case 3:  AAAA AABB BBBB         2      2
284  * Case 4:  AAAA AAAB BBBB BB--    1      5
285  *
286  * Nice way to waste CPU cycles.
287  *
288  * @param inbuffer  pointer to byte array of indata
289  * @param out       pointer to byte array of outdata
290  * @param bytes     number of bytes
291  */
292 #define DECODE_BYTES_PAD1(bytes) (3 - ((bytes)+3) % 4)
293 #define DECODE_BYTES_PAD2(bytes) ((bytes) % 4 + DECODE_BYTES_PAD1(2 * (bytes)))
294
295 static inline int decode_bytes(uint8_t* inbuffer, uint8_t* out, int bytes){
296     int i, off;
297     uint32_t c;
298     uint32_t* buf;
299     uint32_t* obuf = (uint32_t*) out;
300     /* FIXME: 64 bit platforms would be able to do 64 bits at a time.
301      * I'm too lazy though, should be something like
302      * for(i=0 ; i<bitamount/64 ; i++)
303      *     (int64_t)out[i] = 0x37c511f237c511f2^be2me_64(int64_t)in[i]);
304      * Buffer alignment needs to be checked. */
305
306     off = (uint32_t)inbuffer % 4;
307     buf = (uint32_t*) (inbuffer - off);
308     c = be2me_32((0x37c511f2 >> (off*8)) | (0x37c511f2 << (32-(off*8))));
309     bytes += 3 + off;
310     for (i = 0; i < bytes/4; i++)
311         obuf[i] = c ^ buf[i];
312
313     return off;
314 }
315
316 /**
317  * Cook uninit
318  */
319
320 static int cook_decode_close(AVCodecContext *avctx)
321 {
322     int i;
323     COOKContext *q = avctx->priv_data;
324     av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG, "Deallocating memory.\n");
325
326     /* Free allocated memory buffers. */
327     av_free(q->mlt_window);
328     av_free(q->mlt_precos);
329     av_free(q->mlt_presin);
330     av_free(q->mlt_postcos);
331     av_free(q->decoded_bytes_buffer);
332
333     /* Free the transform. */
334     ff_fft_end(&q->fft_ctx);
335
336     /* Free the VLC tables. */
337     for (i=0 ; i<13 ; i++) {
338         free_vlc(&q->envelope_quant_index[i]);
339     }
340     for (i=0 ; i<7 ; i++) {
341         free_vlc(&q->sqvh[i]);
342     }
343     if(q->nb_channels==2 && q->joint_stereo==1 ){
344         free_vlc(&q->ccpl);
345     }
346
347     av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"Memory deallocated.\n");
348
349     return 0;
350 }
351
352 /**
353  * Fill the COOKgain structure for the timedomain quantization.
354  *
355  * @param q                 pointer to the COOKContext
356  * @param gaininfo          pointer to the COOKgain
357  */
358
359 static void decode_gain_info(GetBitContext *gb, COOKgain* gaininfo) {
360     int i;
361
362     while (get_bits1(gb)) {}
363
364     gaininfo->size = get_bits_count(gb) - 1;     //amount of elements*2 to update
365
366     if (get_bits_count(gb) - 1 <= 0) return;
367
368     for (i=0 ; i<gaininfo->size ; i++){
369         gaininfo->qidx_table1[i] = get_bits(gb,3);
370         if (get_bits1(gb)) {
371             gaininfo->qidx_table2[i] = get_bits(gb,4) - 7;  //convert to signed
372         } else {
373             gaininfo->qidx_table2[i] = -1;
374         }
375     }
376 }
377
378 /**
379  * Create the quant index table needed for the envelope.
380  *
381  * @param q                 pointer to the COOKContext
382  * @param quant_index_table pointer to the array
383  */
384
385 static void decode_envelope(COOKContext *q, int* quant_index_table) {
386     int i,j, vlc_index;
387     int bitbias;
388
389     bitbias = get_bits_count(&q->gb);
390     quant_index_table[0]= get_bits(&q->gb,6) - 6;       //This is used later in categorize
391
392     for (i=1 ; i < q->total_subbands ; i++){
393         vlc_index=i;
394         if (i >= q->js_subband_start * 2) {
395             vlc_index-=q->js_subband_start;
396         } else {
397             vlc_index/=2;
398             if(vlc_index < 1) vlc_index = 1;
399         }
400         if (vlc_index>13) vlc_index = 13;           //the VLC tables >13 are identical to No. 13
401
402         j = get_vlc2(&q->gb, q->envelope_quant_index[vlc_index-1].table,
403                      q->envelope_quant_index[vlc_index-1].bits,2);
404         quant_index_table[i] = quant_index_table[i-1] + j - 12;    //differential encoding
405     }
406 }
407
408 /**
409  * Create the quant value table.
410  *
411  * @param q                 pointer to the COOKContext
412  * @param quant_value_table pointer to the array
413  */
414
415 static void inline dequant_envelope(COOKContext *q, int* quant_index_table,
416                                     float* quant_value_table){
417
418     int i;
419     for(i=0 ; i < q->total_subbands ; i++){
420         quant_value_table[i] = q->rootpow2tab[quant_index_table[i]+63];
421     }
422 }
423
424 /**
425  * Calculate the category and category_index vector.
426  *
427  * @param q                     pointer to the COOKContext
428  * @param quant_index_table     pointer to the array
429  * @param category              pointer to the category array
430  * @param category_index        pointer to the category_index array
431  */
432
433 static void categorize(COOKContext *q, int* quant_index_table,
434                        int* category, int* category_index){
435     int exp_idx, bias, tmpbias, bits_left, num_bits, index, v, i, j;
436     int exp_index2[102];
437     int exp_index1[102];
438
439     int tmp_categorize_array1[128];
440     int tmp_categorize_array1_idx=0;
441     int tmp_categorize_array2[128];
442     int tmp_categorize_array2_idx=0;
443     int category_index_size=0;
444
445     bits_left =  q->bits_per_subpacket - get_bits_count(&q->gb);
446
447     if(bits_left > q->samples_per_channel) {
448         bits_left = q->samples_per_channel +
449                     ((bits_left - q->samples_per_channel)*5)/8;
450         //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "bits_left = %d\n",bits_left);
451     }
452
453     memset(&exp_index1,0,102*sizeof(int));
454     memset(&exp_index2,0,102*sizeof(int));
455     memset(&tmp_categorize_array1,0,128*sizeof(int));
456     memset(&tmp_categorize_array2,0,128*sizeof(int));
457
458     bias=-32;
459
460     /* Estimate bias. */
461     for (i=32 ; i>0 ; i=i/2){
462         num_bits = 0;
463         index = 0;
464         for (j=q->total_subbands ; j>0 ; j--){
465             exp_idx = (i - quant_index_table[index] + bias) / 2;
466             if (exp_idx<0){
467                 exp_idx=0;
468             } else if(exp_idx >7) {
469                 exp_idx=7;
470             }
471             index++;
472             num_bits+=expbits_tab[exp_idx];
473         }
474         if(num_bits >= bits_left - 32){
475             bias+=i;
476         }
477     }
478
479     /* Calculate total number of bits. */
480     num_bits=0;
481     for (i=0 ; i<q->total_subbands ; i++) {
482         exp_idx = (bias - quant_index_table[i]) / 2;
483         if (exp_idx<0) {
484             exp_idx=0;
485         } else if(exp_idx >7) {
486             exp_idx=7;
487         }
488         num_bits += expbits_tab[exp_idx];
489         exp_index1[i] = exp_idx;
490         exp_index2[i] = exp_idx;
491     }
492     tmpbias = bias = num_bits;
493
494     for (j = 1 ; j < q->numvector_size ; j++) {
495         if (tmpbias + bias > 2*bits_left) {  /* ---> */
496             int max = -999999;
497             index=-1;
498             for (i=0 ; i<q->total_subbands ; i++){
499                 if (exp_index1[i] < 7) {
500                     v = (-2*exp_index1[i]) - quant_index_table[i] - 32;
501                     if ( v >= max) {
502                         max = v;
503                         index = i;
504                     }
505                 }
506             }
507             if(index==-1)break;
508             tmp_categorize_array1[tmp_categorize_array1_idx++] = index;
509             tmpbias -= expbits_tab[exp_index1[index]] -
510                        expbits_tab[exp_index1[index]+1];
511             ++exp_index1[index];
512         } else {  /* <--- */
513             int min = 999999;
514             index=-1;
515             for (i=0 ; i<q->total_subbands ; i++){
516                 if(exp_index2[i] > 0){
517                     v = (-2*exp_index2[i])-quant_index_table[i];
518                     if ( v < min) {
519                         min = v;
520                         index = i;
521                     }
522                 }
523             }
524             if(index == -1)break;
525             tmp_categorize_array2[tmp_categorize_array2_idx++] = index;
526             tmpbias -= expbits_tab[exp_index2[index]] -
527                        expbits_tab[exp_index2[index]-1];
528             --exp_index2[index];
529         }
530     }
531
532     for(i=0 ; i<q->total_subbands ; i++)
533         category[i] = exp_index2[i];
534
535     /* Concatenate the two arrays. */
536     for(i=tmp_categorize_array2_idx-1 ; i >= 0; i--)
537         category_index[category_index_size++] =  tmp_categorize_array2[i];
538
539     for(i=0;i<tmp_categorize_array1_idx;i++)
540         category_index[category_index_size++ ] =  tmp_categorize_array1[i];
541
542     /* FIXME: mc_sich_ra8_20.rm triggers this, not sure with what we
543        should fill the remaining bytes. */
544     for(i=category_index_size;i<q->numvector_size;i++)
545         category_index[i]=0;
546
547 }
548
549
550 /**
551  * Expand the category vector.
552  *
553  * @param q                     pointer to the COOKContext
554  * @param category              pointer to the category array
555  * @param category_index        pointer to the category_index array
556  */
557
558 static void inline expand_category(COOKContext *q, int* category,
559                                    int* category_index){
560     int i;
561     for(i=0 ; i<q->num_vectors ; i++){
562         ++category[category_index[i]];
563     }
564 }
565
566 /**
567  * The real requantization of the mltcoefs
568  *
569  * @param q                     pointer to the COOKContext
570  * @param index                 index
571  * @param band                  current subband
572  * @param quant_value_table     pointer to the array
573  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
574  * @param subband_coef_noise    use random noise instead of predetermined value
575  * @param mlt_buffer            pointer to the mlt buffer
576  */
577
578
579 static void scalar_dequant(COOKContext *q, int index, int band,
580                            float* quant_value_table, int* subband_coef_index,
581                            int* subband_coef_noise, float* mlt_buffer){
582     int i;
583     float f1;
584
585     for(i=0 ; i<SUBBAND_SIZE ; i++) {
586         if (subband_coef_index[i]) {
587             if (subband_coef_noise[i]) {
588                 f1 = -quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
589             } else {
590                 f1 = quant_centroid_tab[index][subband_coef_index[i]];
591             }
592         } else {
593             /* noise coding if subband_coef_noise[i] == 0 */
594             q->random_state = q->random_state * 214013 + 2531011;    //typical RNG numbers
595             f1 = randsign[(q->random_state/0x1000000)&1] * dither_tab[index]; //>>31
596         }
597         mlt_buffer[band*20+ i] = f1 * quant_value_table[band];
598     }
599 }
600 /**
601  * Unpack the subband_coef_index and subband_coef_noise vectors.
602  *
603  * @param q                     pointer to the COOKContext
604  * @param category              pointer to the category array
605  * @param subband_coef_index    array of indexes to quant_centroid_tab
606  * @param subband_coef_noise    use random noise instead of predetermined value
607  */
608
609 static int unpack_SQVH(COOKContext *q, int category, int* subband_coef_index,
610                        int* subband_coef_noise) {
611     int i,j;
612     int vlc, vd ,tmp, result;
613     int ub;
614     int cb;
615
616     vd = vd_tab[category];
617     result = 0;
618     for(i=0 ; i<vpr_tab[category] ; i++){
619         ub = get_bits_count(&q->gb);
620         vlc = get_vlc2(&q->gb, q->sqvh[category].table, q->sqvh[category].bits, 3);
621         cb = get_bits_count(&q->gb);
622         if (q->bits_per_subpacket < get_bits_count(&q->gb)){
623             vlc = 0;
624             result = 1;
625         }
626         for(j=vd-1 ; j>=0 ; j--){
627             tmp = (vlc * invradix_tab[category])/0x100000;
628             subband_coef_index[vd*i+j] = vlc - tmp * (kmax_tab[category]+1);
629             vlc = tmp;
630         }
631         for(j=0 ; j<vd ; j++){
632             if (subband_coef_index[i*vd + j]) {
633                 if(get_bits_count(&q->gb) < q->bits_per_subpacket){
634                     subband_coef_noise[i*vd+j] = get_bits1(&q->gb);
635                 } else {
636                     result=1;
637                     subband_coef_noise[i*vd+j]=0;
638                 }
639             } else {
640                 subband_coef_noise[i*vd+j]=0;
641             }
642         }
643     }
644     return result;
645 }
646
647
648 /**
649  * Fill the mlt_buffer with mlt coefficients.
650  *
651  * @param q                 pointer to the COOKContext
652  * @param category          pointer to the category array
653  * @param quant_value_table pointer to the array
654  * @param mlt_buffer        pointer to mlt coefficients
655  */
656
657
658 static void decode_vectors(COOKContext* q, int* category,
659                            float* quant_value_table, float* mlt_buffer){
660     /* A zero in this table means that the subband coefficient is
661        random noise coded. */
662     int subband_coef_noise[SUBBAND_SIZE];
663     /* A zero in this table means that the subband coefficient is a
664        positive multiplicator. */
665     int subband_coef_index[SUBBAND_SIZE];
666     int band, j;
667     int index=0;
668
669     for(band=0 ; band<q->total_subbands ; band++){
670         index = category[band];
671         if(category[band] < 7){
672             if(unpack_SQVH(q, category[band], subband_coef_index, subband_coef_noise)){
673                 index=7;
674                 for(j=0 ; j<q->total_subbands ; j++) category[band+j]=7;
675             }
676         }
677         if(index==7) {
678             memset(subband_coef_index, 0, sizeof(subband_coef_index));
679             memset(subband_coef_noise, 0, sizeof(subband_coef_noise));
680         }
681         scalar_dequant(q, index, band, quant_value_table, subband_coef_index,
682                        subband_coef_noise, mlt_buffer);
683     }
684
685     if(q->total_subbands*SUBBAND_SIZE >= q->samples_per_channel){
686         return;
687     }
688 }
689
690
691 /**
692  * function for decoding mono data
693  *
694  * @param q                 pointer to the COOKContext
695  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
696  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
697  */
698
699 static void mono_decode(COOKContext *q, float* mlt_buffer) {
700
701     int category_index[128];
702     float quant_value_table[102];
703     int quant_index_table[102];
704     int category[128];
705
706     memset(&category, 0, 128*sizeof(int));
707     memset(&quant_value_table, 0, 102*sizeof(int));
708     memset(&category_index, 0, 128*sizeof(int));
709
710     decode_envelope(q, quant_index_table);
711     q->num_vectors = get_bits(&q->gb,q->log2_numvector_size);
712     dequant_envelope(q, quant_index_table, quant_value_table);
713     categorize(q, quant_index_table, category, category_index);
714     expand_category(q, category, category_index);
715     decode_vectors(q, category, quant_value_table, mlt_buffer);
716 }
717
718
719 /**
720  * The modulated lapped transform, this takes transform coefficients
721  * and transforms them into timedomain samples. This is done through
722  * an FFT-based algorithm with pre- and postrotation steps.
723  * A window and reorder step is also included.
724  *
725  * @param q                 pointer to the COOKContext
726  * @param inbuffer          pointer to the mltcoefficients
727  * @param outbuffer         pointer to the timedomain buffer
728  * @param mlt_tmp           pointer to temporary storage space
729  */
730
731 static void cook_imlt(COOKContext *q, float* inbuffer, float* outbuffer,
732                       float* mlt_tmp){
733     int i;
734
735     /* prerotation */
736     for(i=0 ; i<q->mlt_size ; i+=2){
737         outbuffer[i] = (q->mlt_presin[i/2] * inbuffer[q->mlt_size-1-i]) +
738                        (q->mlt_precos[i/2] * inbuffer[i]);
739         outbuffer[i+1] = (q->mlt_precos[i/2] * inbuffer[q->mlt_size-1-i]) -
740                          (q->mlt_presin[i/2] * inbuffer[i]);
741     }
742
743     /* FFT */
744     ff_fft_permute(&q->fft_ctx, (FFTComplex *) outbuffer);
745     ff_fft_calc (&q->fft_ctx, (FFTComplex *) outbuffer);
746
747     /* postrotation */
748     for(i=0 ; i<q->mlt_size ; i+=2){
749         mlt_tmp[i] =               (q->mlt_postcos[(q->mlt_size-1-i)/2] * outbuffer[i+1]) +
750                                    (q->mlt_postcos[i/2] * outbuffer[i]);
751         mlt_tmp[q->mlt_size-1-i] = (q->mlt_postcos[(q->mlt_size-1-i)/2] * outbuffer[i]) -
752                                    (q->mlt_postcos[i/2] * outbuffer[i+1]);
753     }
754
755     /* window and reorder */
756     for(i=0 ; i<q->mlt_size/2 ; i++){
757         outbuffer[i] = mlt_tmp[q->mlt_size/2-1-i] * q->mlt_window[i];
758         outbuffer[q->mlt_size-1-i]= mlt_tmp[q->mlt_size/2-1-i] *
759                                     q->mlt_window[q->mlt_size-1-i];
760         outbuffer[q->mlt_size+i]= mlt_tmp[q->mlt_size/2+i] *
761                                   q->mlt_window[q->mlt_size-1-i];
762         outbuffer[2*q->mlt_size-1-i]= -(mlt_tmp[q->mlt_size/2+i] *
763                                       q->mlt_window[i]);
764     }
765 }
766
767
768 /**
769  * the actual requantization of the timedomain samples
770  *
771  * @param q                 pointer to the COOKContext
772  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
773  * @param gain_index        index for the block multiplier
774  * @param gain_index_next   index for the next block multiplier
775  */
776
777 static void interpolate(COOKContext *q, float* buffer,
778                         int gain_index, int gain_index_next){
779     int i;
780     float fc1, fc2;
781     fc1 = q->pow2tab[gain_index+63];
782
783     if(gain_index == gain_index_next){              //static gain
784         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
785             buffer[i]*=fc1;
786         }
787         return;
788     } else {                                        //smooth gain
789         fc2 = q->gain_table[11 + (gain_index_next-gain_index)];
790         for(i=0 ; i<q->gain_size_factor ; i++){
791             buffer[i]*=fc1;
792             fc1*=fc2;
793         }
794         return;
795     }
796 }
797
798 /**
799  * timedomain requantization of the timedomain samples
800  *
801  * @param q                 pointer to the COOKContext
802  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
803  * @param gain_now          current gain structure
804  * @param gain_previous     previous gain structure
805  */
806
807 static void gain_window(COOKContext *q, float* buffer, COOKgain* gain_now,
808                         COOKgain* gain_previous){
809     int i, index;
810     int gain_index[9];
811     int tmp_gain_index;
812
813     gain_index[8]=0;
814     index = gain_previous->size;
815     for (i=7 ; i>=0 ; i--) {
816         if(index && gain_previous->qidx_table1[index-1]==i) {
817             gain_index[i] = gain_previous->qidx_table2[index-1];
818             index--;
819         } else {
820             gain_index[i]=gain_index[i+1];
821         }
822     }
823     /* This is applied to the to be previous data buffer. */
824     for(i=0;i<8;i++){
825         interpolate(q, &buffer[q->samples_per_channel+q->gain_size_factor*i],
826                     gain_index[i], gain_index[i+1]);
827     }
828
829     tmp_gain_index = gain_index[0];
830     index = gain_now->size;
831     for (i=7 ; i>=0 ; i--) {
832         if(index && gain_now->qidx_table1[index-1]==i) {
833             gain_index[i]= gain_now->qidx_table2[index-1];
834             index--;
835         } else {
836             gain_index[i]=gain_index[i+1];
837         }
838     }
839
840     /* This is applied to the to be current block. */
841     for(i=0;i<8;i++){
842         interpolate(q, &buffer[i*q->gain_size_factor],
843                     tmp_gain_index+gain_index[i],
844                     tmp_gain_index+gain_index[i+1]);
845     }
846 }
847
848
849 /**
850  * mlt overlapping and buffer management
851  *
852  * @param q                 pointer to the COOKContext
853  * @param buffer            pointer to the timedomain buffer
854  * @param gain_now          current gain structure
855  * @param gain_previous     previous gain structure
856  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
857  *
858  */
859
860 static void gain_compensate(COOKContext *q, float* buffer, COOKgain* gain_now,
861                             COOKgain* gain_previous, float* previous_buffer) {
862     int i;
863     if((gain_now->size  || gain_previous->size)) {
864         gain_window(q, buffer, gain_now, gain_previous);
865     }
866
867     /* Overlap with the previous block. */
868     for(i=0 ; i<q->samples_per_channel ; i++) buffer[i]+=previous_buffer[i];
869
870     /* Save away the current to be previous block. */
871     memcpy(previous_buffer, buffer+q->samples_per_channel,
872            sizeof(float)*q->samples_per_channel);
873 }
874
875
876 /**
877  * function for getting the jointstereo coupling information
878  *
879  * @param q                 pointer to the COOKContext
880  * @param decouple_tab      decoupling array
881  *
882  */
883
884 static void decouple_info(COOKContext *q, int* decouple_tab){
885     int length, i;
886
887     if(get_bits1(&q->gb)) {
888         if(cplband[q->js_subband_start] > cplband[q->subbands-1]) return;
889
890         length = cplband[q->subbands-1] - cplband[q->js_subband_start] + 1;
891         for (i=0 ; i<length ; i++) {
892             decouple_tab[cplband[q->js_subband_start] + i] = get_vlc2(&q->gb, q->ccpl.table, q->ccpl.bits, 2);
893         }
894         return;
895     }
896
897     if(cplband[q->js_subband_start] > cplband[q->subbands-1]) return;
898
899     length = cplband[q->subbands-1] - cplband[q->js_subband_start] + 1;
900     for (i=0 ; i<length ; i++) {
901        decouple_tab[cplband[q->js_subband_start] + i] = get_bits(&q->gb, q->js_vlc_bits);
902     }
903     return;
904 }
905
906
907 /**
908  * function for decoding joint stereo data
909  *
910  * @param q                 pointer to the COOKContext
911  * @param mlt_buffer1       pointer to left channel mlt coefficients
912  * @param mlt_buffer2       pointer to right channel mlt coefficients
913  */
914
915 static void joint_decode(COOKContext *q, float* mlt_buffer1,
916                          float* mlt_buffer2) {
917     int i,j;
918     int decouple_tab[SUBBAND_SIZE];
919     float decode_buffer[1060];
920     int idx, cpl_tmp,tmp_idx;
921     float f1,f2;
922     float* cplscale;
923
924     memset(decouple_tab, 0, sizeof(decouple_tab));
925     memset(decode_buffer, 0, sizeof(decode_buffer));
926
927     /* Make sure the buffers are zeroed out. */
928     memset(mlt_buffer1,0, 1024*sizeof(float));
929     memset(mlt_buffer2,0, 1024*sizeof(float));
930     decouple_info(q, decouple_tab);
931     mono_decode(q, decode_buffer);
932
933     /* The two channels are stored interleaved in decode_buffer. */
934     for (i=0 ; i<q->js_subband_start ; i++) {
935         for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
936             mlt_buffer1[i*20+j] = decode_buffer[i*40+j];
937             mlt_buffer2[i*20+j] = decode_buffer[i*40+20+j];
938         }
939     }
940
941     /* When we reach js_subband_start (the higher frequencies)
942        the coefficients are stored in a coupling scheme. */
943     idx = (1 << q->js_vlc_bits) - 1;
944     for (i=q->js_subband_start ; i<q->subbands ; i++) {
945         cpl_tmp = cplband[i];
946         idx -=decouple_tab[cpl_tmp];
947         cplscale = (float*)cplscales[q->js_vlc_bits-2];  //choose decoupler table
948         f1 = cplscale[decouple_tab[cpl_tmp]];
949         f2 = cplscale[idx-1];
950         for (j=0 ; j<SUBBAND_SIZE ; j++) {
951             tmp_idx = ((q->js_subband_start + i)*20)+j;
952             mlt_buffer1[20*i + j] = f1 * decode_buffer[tmp_idx];
953             mlt_buffer2[20*i + j] = f2 * decode_buffer[tmp_idx];
954         }
955         idx = (1 << q->js_vlc_bits) - 1;
956     }
957 }
958
959 /**
960  * First part of subpacket decoding:
961  *  decode raw stream bytes and read gain info.
962  *
963  * @param q                 pointer to the COOKContext
964  * @param inbuffer          pointer to raw stream data
965  * @param gain_ptr          array of current/prev gain pointers
966  */
967
968 static inline void
969 decode_bytes_and_gain(COOKContext *q, uint8_t *inbuffer,
970                       COOKgain *gain_ptr[])
971 {
972     int offset;
973
974     offset = decode_bytes(inbuffer, q->decoded_bytes_buffer,
975                           q->bits_per_subpacket/8);
976     init_get_bits(&q->gb, q->decoded_bytes_buffer + offset,
977                   q->bits_per_subpacket);
978     decode_gain_info(&q->gb, gain_ptr[0]);
979
980     /* Swap current and previous gains */
981     FFSWAP(COOKgain *, gain_ptr[0], gain_ptr[1]);
982 }
983
984 /**
985  * Final part of subpacket decoding:
986  *  Apply modulated lapped transform, gain compensation,
987  *  clip and convert to integer.
988  *
989  * @param q                 pointer to the COOKContext
990  * @param decode_buffer     pointer to the mlt coefficients
991  * @param gain_ptr          array of current/prev gain pointers
992  * @param previous_buffer   pointer to the previous buffer to be used for overlapping
993  * @param out               pointer to the output buffer
994  * @param chan              0: left or single channel, 1: right channel
995  */
996
997 static inline void
998 mlt_compensate_output(COOKContext *q, float *decode_buffer,
999                       COOKgain *gain_ptr[], float *previous_buffer,
1000                       int16_t *out, int chan)
1001 {
1002     int j;
1003
1004     cook_imlt(q, decode_buffer, q->mono_mdct_output, q->mlt_tmp);
1005     gain_compensate(q, q->mono_mdct_output, gain_ptr[0],
1006                     gain_ptr[1], previous_buffer);
1007
1008     /* Clip and convert floats to 16 bits.
1009      */
1010     for (j = 0; j < q->samples_per_channel; j++) {
1011         out[chan + q->nb_channels * j] =
1012           clip(lrintf(q->mono_mdct_output[j]), -32768, 32767);
1013     }
1014 }
1015
1016
1017 /**
1018  * Cook subpacket decoding. This function returns one decoded subpacket,
1019  * usually 1024 samples per channel.
1020  *
1021  * @param q                 pointer to the COOKContext
1022  * @param inbuffer          pointer to the inbuffer
1023  * @param sub_packet_size   subpacket size
1024  * @param outbuffer         pointer to the outbuffer
1025  */
1026
1027
1028 static int decode_subpacket(COOKContext *q, uint8_t *inbuffer,
1029                             int sub_packet_size, int16_t *outbuffer) {
1030     /* packet dump */
1031 //    for (i=0 ; i<sub_packet_size ; i++) {
1032 //        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%02x", inbuffer[i]);
1033 //    }
1034 //    av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "\n");
1035
1036     decode_bytes_and_gain(q, inbuffer, q->gain_ptr1);
1037
1038     if (q->joint_stereo) {
1039         joint_decode(q, q->decode_buffer_1, q->decode_buffer_2);
1040     } else {
1041         mono_decode(q, q->decode_buffer_1);
1042
1043         if (q->nb_channels == 2) {
1044             decode_bytes_and_gain(q, inbuffer + sub_packet_size/2,
1045                                   q->gain_ptr2);
1046             mono_decode(q, q->decode_buffer_2);
1047         }
1048     }
1049
1050     mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_1, q->gain_ptr1,
1051                           q->mono_previous_buffer1, outbuffer, 0);
1052
1053     if (q->nb_channels == 2) {
1054         if (q->joint_stereo) {
1055             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, q->gain_ptr1,
1056                                   q->mono_previous_buffer2, outbuffer, 1);
1057         } else {
1058             mlt_compensate_output(q, q->decode_buffer_2, q->gain_ptr2,
1059                                   q->mono_previous_buffer2, outbuffer, 1);
1060         }
1061     }
1062     return q->samples_per_frame * sizeof(int16_t);
1063 }
1064
1065
1066 /**
1067  * Cook frame decoding
1068  *
1069  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1070  */
1071
1072 static int cook_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1073             void *data, int *data_size,
1074             uint8_t *buf, int buf_size) {
1075     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1076
1077     if (buf_size < avctx->block_align)
1078         return buf_size;
1079
1080     *data_size = decode_subpacket(q, buf, avctx->block_align, data);
1081
1082     return avctx->block_align;
1083 }
1084
1085 #ifdef COOKDEBUG
1086 static void dump_cook_context(COOKContext *q, COOKextradata *e)
1087 {
1088     //int i=0;
1089 #define PRINT(a,b) av_log(NULL,AV_LOG_ERROR," %s = %d\n", a, b);
1090     av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"COOKextradata\n");
1091     av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"cookversion=%x\n",e->cookversion);
1092     if (e->cookversion > STEREO) {
1093         PRINT("js_subband_start",e->js_subband_start);
1094         PRINT("js_vlc_bits",e->js_vlc_bits);
1095     }
1096     av_log(NULL,AV_LOG_ERROR,"COOKContext\n");
1097     PRINT("nb_channels",q->nb_channels);
1098     PRINT("bit_rate",q->bit_rate);
1099     PRINT("sample_rate",q->sample_rate);
1100     PRINT("samples_per_channel",q->samples_per_channel);
1101     PRINT("samples_per_frame",q->samples_per_frame);
1102     PRINT("subbands",q->subbands);
1103     PRINT("random_state",q->random_state);
1104     PRINT("mlt_size",q->mlt_size);
1105     PRINT("js_subband_start",q->js_subband_start);
1106     PRINT("log2_numvector_size",q->log2_numvector_size);
1107     PRINT("numvector_size",q->numvector_size);
1108     PRINT("total_subbands",q->total_subbands);
1109 }
1110 #endif
1111
1112 /**
1113  * Cook initialization
1114  *
1115  * @param avctx     pointer to the AVCodecContext
1116  */
1117
1118 static int cook_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1119 {
1120     COOKextradata *e = (COOKextradata *)avctx->extradata;
1121     COOKContext *q = avctx->priv_data;
1122
1123     /* Take care of the codec specific extradata. */
1124     if (avctx->extradata_size <= 0) {
1125         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Necessary extradata missing!\n");
1126         return -1;
1127     } else {
1128         /* 8 for mono, 16 for stereo, ? for multichannel
1129            Swap to right endianness so we don't need to care later on. */
1130         av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"codecdata_length=%d\n",avctx->extradata_size);
1131         if (avctx->extradata_size >= 8){
1132             e->cookversion = be2me_32(e->cookversion);
1133             e->samples_per_frame = be2me_16(e->samples_per_frame);
1134             e->subbands = be2me_16(e->subbands);
1135         }
1136         if (avctx->extradata_size >= 16){
1137             e->js_subband_start = be2me_16(e->js_subband_start);
1138             e->js_vlc_bits = be2me_16(e->js_vlc_bits);
1139         }
1140     }
1141
1142     /* Take data from the AVCodecContext (RM container). */
1143     q->sample_rate = avctx->sample_rate;
1144     q->nb_channels = avctx->channels;
1145     q->bit_rate = avctx->bit_rate;
1146
1147     /* Initialize state. */
1148     q->random_state = 1;
1149
1150     /* Initialize extradata related variables. */
1151     q->samples_per_channel = e->samples_per_frame / q->nb_channels;
1152     q->samples_per_frame = e->samples_per_frame;
1153     q->subbands = e->subbands;
1154     q->bits_per_subpacket = avctx->block_align * 8;
1155
1156     /* Initialize default data states. */
1157     q->js_subband_start = 0;
1158     q->log2_numvector_size = 5;
1159     q->total_subbands = q->subbands;
1160
1161     /* Initialize version-dependent variables */
1162     av_log(NULL,AV_LOG_DEBUG,"e->cookversion=%x\n",e->cookversion);
1163     q->joint_stereo = 0;
1164     switch (e->cookversion) {
1165         case MONO:
1166             if (q->nb_channels != 1) {
1167                 av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Container channels != 1, report sample!\n");
1168                 return -1;
1169             }
1170             av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"MONO\n");
1171             break;
1172         case STEREO:
1173             if (q->nb_channels != 1) {
1174                 q->bits_per_subpacket = q->bits_per_subpacket/2;
1175             }
1176             av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"STEREO\n");
1177             break;
1178         case JOINT_STEREO:
1179             if (q->nb_channels != 2) {
1180                 av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Container channels != 2, report sample!\n");
1181                 return -1;
1182             }
1183             av_log(avctx,AV_LOG_DEBUG,"JOINT_STEREO\n");
1184             if (avctx->extradata_size >= 16){
1185                 q->total_subbands = q->subbands + e->js_subband_start;
1186                 q->js_subband_start = e->js_subband_start;
1187                 q->joint_stereo = 1;
1188                 q->js_vlc_bits = e->js_vlc_bits;
1189             }
1190             if (q->samples_per_channel > 256) {
1191                 q->log2_numvector_size  = 6;
1192             }
1193             if (q->samples_per_channel > 512) {
1194                 q->log2_numvector_size  = 7;
1195             }
1196             break;
1197         case MC_COOK:
1198             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"MC_COOK not supported!\n");
1199             return -1;
1200             break;
1201         default:
1202             av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"Unknown Cook version, report sample!\n");
1203             return -1;
1204             break;
1205     }
1206
1207     /* Initialize variable relations */
1208     q->mlt_size = q->samples_per_channel;
1209     q->numvector_size = (1 << q->log2_numvector_size);
1210
1211     /* Generate tables */
1212     init_rootpow2table(q);
1213     init_pow2table(q);
1214     init_gain_table(q);
1215
1216     if (init_cook_vlc_tables(q) != 0)
1217         return -1;
1218
1219
1220     if(avctx->block_align >= UINT_MAX/2)
1221         return -1;
1222
1223     /* Pad the databuffer with:
1224        DECODE_BYTES_PAD1 or DECODE_BYTES_PAD2 for decode_bytes(),
1225        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, for the bitstreamreader. */
1226     if (q->nb_channels==2 && q->joint_stereo==0) {
1227         q->decoded_bytes_buffer =
1228           av_mallocz(avctx->block_align/2
1229                      + DECODE_BYTES_PAD2(avctx->block_align/2)
1230                      + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1231     } else {
1232         q->decoded_bytes_buffer =
1233           av_mallocz(avctx->block_align
1234                      + DECODE_BYTES_PAD1(avctx->block_align)
1235                      + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1236     }
1237     if (q->decoded_bytes_buffer == NULL)
1238         return -1;
1239
1240     q->gain_ptr1[0] = &q->gain_1;
1241     q->gain_ptr1[1] = &q->gain_2;
1242     q->gain_ptr2[0] = &q->gain_3;
1243     q->gain_ptr2[1] = &q->gain_4;
1244
1245     /* Initialize transform. */
1246     if ( init_cook_mlt(q) == 0 )
1247         return -1;
1248
1249     /* Try to catch some obviously faulty streams, othervise it might be exploitable */
1250     if (q->total_subbands > 53) {
1251         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"total_subbands > 53, report sample!\n");
1252         return -1;
1253     }
1254     if (q->subbands > 50) {
1255         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"subbands > 50, report sample!\n");
1256         return -1;
1257     }
1258     if ((q->samples_per_channel == 256) || (q->samples_per_channel == 512) || (q->samples_per_channel == 1024)) {
1259     } else {
1260         av_log(avctx,AV_LOG_ERROR,"unknown amount of samples_per_channel = %d, report sample!\n",q->samples_per_channel);
1261         return -1;
1262     }
1263
1264 #ifdef COOKDEBUG
1265     dump_cook_context(q,e);
1266 #endif
1267     return 0;
1268 }
1269
1270
1271 AVCodec cook_decoder =
1272 {
1273     .name = "cook",
1274     .type = CODEC_TYPE_AUDIO,
1275     .id = CODEC_ID_COOK,
1276     .priv_data_size = sizeof(COOKContext),
1277     .init = cook_decode_init,
1278     .close = cook_decode_close,
1279     .decode = cook_decode_frame,
1280 };