h264: fix loopfilter with threading at slice boundaries.
[ffmpeg.git] / libavcodec / mpegaudiodec.c
1 /*
2  * MPEG Audio decoder
3  * Copyright (c) 2001, 2002 Fabrice Bellard
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * MPEG Audio decoder.
25  */
26
27 #include "libavutil/audioconvert.h"
28 #include "avcodec.h"
29 #include "get_bits.h"
30 #include "dsputil.h"
31 #include "mathops.h"
32 #include "mpegaudiodsp.h"
33
34 /*
35  * TODO:
36  *  - test lsf / mpeg25 extensively.
37  */
38
39 #include "mpegaudio.h"
40 #include "mpegaudiodecheader.h"
41
42 #define BACKSTEP_SIZE 512
43 #define EXTRABYTES 24
44
45 /* layer 3 "granule" */
46 typedef struct GranuleDef {
47     uint8_t scfsi;
48     int part2_3_length;
49     int big_values;
50     int global_gain;
51     int scalefac_compress;
52     uint8_t block_type;
53     uint8_t switch_point;
54     int table_select[3];
55     int subblock_gain[3];
56     uint8_t scalefac_scale;
57     uint8_t count1table_select;
58     int region_size[3]; /* number of huffman codes in each region */
59     int preflag;
60     int short_start, long_end; /* long/short band indexes */
61     uint8_t scale_factors[40];
62     INTFLOAT sb_hybrid[SBLIMIT * 18]; /* 576 samples */
63 } GranuleDef;
64
65 typedef struct MPADecodeContext {
66     MPA_DECODE_HEADER
67     uint8_t last_buf[2*BACKSTEP_SIZE + EXTRABYTES];
68     int last_buf_size;
69     /* next header (used in free format parsing) */
70     uint32_t free_format_next_header;
71     GetBitContext gb;
72     GetBitContext in_gb;
73     DECLARE_ALIGNED(16, MPA_INT, synth_buf)[MPA_MAX_CHANNELS][512 * 2];
74     int synth_buf_offset[MPA_MAX_CHANNELS];
75     DECLARE_ALIGNED(16, INTFLOAT, sb_samples)[MPA_MAX_CHANNELS][36][SBLIMIT];
76     INTFLOAT mdct_buf[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT * 18]; /* previous samples, for layer 3 MDCT */
77     GranuleDef granules[2][2]; /* Used in Layer 3 */
78 #ifdef DEBUG
79     int frame_count;
80 #endif
81     int adu_mode; ///< 0 for standard mp3, 1 for adu formatted mp3
82     int dither_state;
83     int error_recognition;
84     AVCodecContext* avctx;
85     MPADSPContext mpadsp;
86 } MPADecodeContext;
87
88 #if CONFIG_FLOAT
89 #   define SHR(a,b)       ((a)*(1.0f/(1<<(b))))
90 #   define FIXR_OLD(a)    ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
91 #   define FIXR(x)        ((float)(x))
92 #   define FIXHR(x)       ((float)(x))
93 #   define MULH3(x, y, s) ((s)*(y)*(x))
94 #   define MULLx(x, y, s) ((y)*(x))
95 #   define RENAME(a) a ## _float
96 #   define OUT_FMT AV_SAMPLE_FMT_FLT
97 #else
98 #   define SHR(a,b)       ((a)>>(b))
99 /* WARNING: only correct for posititive numbers */
100 #   define FIXR_OLD(a)    ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
101 #   define FIXR(a)        ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
102 #   define FIXHR(a)       ((int)((a) * (1LL<<32) + 0.5))
103 #   define MULH3(x, y, s) MULH((s)*(x), y)
104 #   define MULLx(x, y, s) MULL(x,y,s)
105 #   define RENAME(a)      a ## _fixed
106 #   define OUT_FMT AV_SAMPLE_FMT_S16
107 #endif
108
109 /****************/
110
111 #define HEADER_SIZE 4
112
113 #include "mpegaudiodata.h"
114 #include "mpegaudiodectab.h"
115
116 static void RENAME(compute_antialias)(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g);
117
118 /* vlc structure for decoding layer 3 huffman tables */
119 static VLC huff_vlc[16];
120 static VLC_TYPE huff_vlc_tables[
121   0+128+128+128+130+128+154+166+
122   142+204+190+170+542+460+662+414
123   ][2];
124 static const int huff_vlc_tables_sizes[16] = {
125   0, 128, 128, 128, 130, 128, 154, 166,
126   142, 204, 190, 170, 542, 460, 662, 414
127 };
128 static VLC huff_quad_vlc[2];
129 static VLC_TYPE huff_quad_vlc_tables[128+16][2];
130 static const int huff_quad_vlc_tables_sizes[2] = {
131   128, 16
132 };
133 /* computed from band_size_long */
134 static uint16_t band_index_long[9][23];
135 #include "mpegaudio_tablegen.h"
136 /* intensity stereo coef table */
137 static INTFLOAT is_table[2][16];
138 static INTFLOAT is_table_lsf[2][2][16];
139 static int32_t csa_table[8][4];
140 static float csa_table_float[8][4];
141 static INTFLOAT mdct_win[8][36];
142
143 static int16_t division_tab3[1<<6 ];
144 static int16_t division_tab5[1<<8 ];
145 static int16_t division_tab9[1<<11];
146
147 static int16_t * const division_tabs[4] = {
148     division_tab3, division_tab5, NULL, division_tab9
149 };
150
151 /* lower 2 bits: modulo 3, higher bits: shift */
152 static uint16_t scale_factor_modshift[64];
153 /* [i][j]:  2^(-j/3) * FRAC_ONE * 2^(i+2) / (2^(i+2) - 1) */
154 static int32_t scale_factor_mult[15][3];
155 /* mult table for layer 2 group quantization */
156
157 #define SCALE_GEN(v) \
158 { FIXR_OLD(1.0 * (v)), FIXR_OLD(0.7937005259 * (v)), FIXR_OLD(0.6299605249 * (v)) }
159
160 static const int32_t scale_factor_mult2[3][3] = {
161     SCALE_GEN(4.0 / 3.0), /* 3 steps */
162     SCALE_GEN(4.0 / 5.0), /* 5 steps */
163     SCALE_GEN(4.0 / 9.0), /* 9 steps */
164 };
165
166 /**
167  * Convert region offsets to region sizes and truncate
168  * size to big_values.
169  */
170 static void ff_region_offset2size(GranuleDef *g){
171     int i, k, j=0;
172     g->region_size[2] = (576 / 2);
173     for(i=0;i<3;i++) {
174         k = FFMIN(g->region_size[i], g->big_values);
175         g->region_size[i] = k - j;
176         j = k;
177     }
178 }
179
180 static void ff_init_short_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g){
181     if (g->block_type == 2)
182         g->region_size[0] = (36 / 2);
183     else {
184         if (s->sample_rate_index <= 2)
185             g->region_size[0] = (36 / 2);
186         else if (s->sample_rate_index != 8)
187             g->region_size[0] = (54 / 2);
188         else
189             g->region_size[0] = (108 / 2);
190     }
191     g->region_size[1] = (576 / 2);
192 }
193
194 static void ff_init_long_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g, int ra1, int ra2){
195     int l;
196     g->region_size[0] =
197         band_index_long[s->sample_rate_index][ra1 + 1] >> 1;
198     /* should not overflow */
199     l = FFMIN(ra1 + ra2 + 2, 22);
200     g->region_size[1] =
201         band_index_long[s->sample_rate_index][l] >> 1;
202 }
203
204 static void ff_compute_band_indexes(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g){
205     if (g->block_type == 2) {
206         if (g->switch_point) {
207             /* if switched mode, we handle the 36 first samples as
208                 long blocks.  For 8000Hz, we handle the 48 first
209                 exponents as long blocks (XXX: check this!) */
210             if (s->sample_rate_index <= 2)
211                 g->long_end = 8;
212             else if (s->sample_rate_index != 8)
213                 g->long_end = 6;
214             else
215                 g->long_end = 4; /* 8000 Hz */
216
217             g->short_start = 2 + (s->sample_rate_index != 8);
218         } else {
219             g->long_end = 0;
220             g->short_start = 0;
221         }
222     } else {
223         g->short_start = 13;
224         g->long_end = 22;
225     }
226 }
227
228 /* layer 1 unscaling */
229 /* n = number of bits of the mantissa minus 1 */
230 static inline int l1_unscale(int n, int mant, int scale_factor)
231 {
232     int shift, mod;
233     int64_t val;
234
235     shift = scale_factor_modshift[scale_factor];
236     mod = shift & 3;
237     shift >>= 2;
238     val = MUL64(mant + (-1 << n) + 1, scale_factor_mult[n-1][mod]);
239     shift += n;
240     /* NOTE: at this point, 1 <= shift >= 21 + 15 */
241     return (int)((val + (1LL << (shift - 1))) >> shift);
242 }
243
244 static inline int l2_unscale_group(int steps, int mant, int scale_factor)
245 {
246     int shift, mod, val;
247
248     shift = scale_factor_modshift[scale_factor];
249     mod = shift & 3;
250     shift >>= 2;
251
252     val = (mant - (steps >> 1)) * scale_factor_mult2[steps >> 2][mod];
253     /* NOTE: at this point, 0 <= shift <= 21 */
254     if (shift > 0)
255         val = (val + (1 << (shift - 1))) >> shift;
256     return val;
257 }
258
259 /* compute value^(4/3) * 2^(exponent/4). It normalized to FRAC_BITS */
260 static inline int l3_unscale(int value, int exponent)
261 {
262     unsigned int m;
263     int e;
264
265     e = table_4_3_exp  [4*value + (exponent&3)];
266     m = table_4_3_value[4*value + (exponent&3)];
267     e -= (exponent >> 2);
268     assert(e>=1);
269     if (e > 31)
270         return 0;
271     m = (m + (1 << (e-1))) >> e;
272
273     return m;
274 }
275
276 /* all integer n^(4/3) computation code */
277 #define DEV_ORDER 13
278
279 #define POW_FRAC_BITS 24
280 #define POW_FRAC_ONE    (1 << POW_FRAC_BITS)
281 #define POW_FIX(a)   ((int)((a) * POW_FRAC_ONE))
282 #define POW_MULL(a,b) (((int64_t)(a) * (int64_t)(b)) >> POW_FRAC_BITS)
283
284 static int dev_4_3_coefs[DEV_ORDER];
285
286 static av_cold void int_pow_init(void)
287 {
288     int i, a;
289
290     a = POW_FIX(1.0);
291     for(i=0;i<DEV_ORDER;i++) {
292         a = POW_MULL(a, POW_FIX(4.0 / 3.0) - i * POW_FIX(1.0)) / (i + 1);
293         dev_4_3_coefs[i] = a;
294     }
295 }
296
297 static av_cold int decode_init(AVCodecContext * avctx)
298 {
299     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
300     static int init=0;
301     int i, j, k;
302
303     s->avctx = avctx;
304
305     ff_mpadsp_init(&s->mpadsp);
306
307     avctx->sample_fmt= OUT_FMT;
308     s->error_recognition= avctx->error_recognition;
309
310     if (!init && !avctx->parse_only) {
311         int offset;
312
313         /* scale factors table for layer 1/2 */
314         for(i=0;i<64;i++) {
315             int shift, mod;
316             /* 1.0 (i = 3) is normalized to 2 ^ FRAC_BITS */
317             shift = (i / 3);
318             mod = i % 3;
319             scale_factor_modshift[i] = mod | (shift << 2);
320         }
321
322         /* scale factor multiply for layer 1 */
323         for(i=0;i<15;i++) {
324             int n, norm;
325             n = i + 2;
326             norm = ((INT64_C(1) << n) * FRAC_ONE) / ((1 << n) - 1);
327             scale_factor_mult[i][0] = MULLx(norm, FIXR(1.0          * 2.0), FRAC_BITS);
328             scale_factor_mult[i][1] = MULLx(norm, FIXR(0.7937005259 * 2.0), FRAC_BITS);
329             scale_factor_mult[i][2] = MULLx(norm, FIXR(0.6299605249 * 2.0), FRAC_BITS);
330             av_dlog(avctx, "%d: norm=%x s=%x %x %x\n",
331                     i, norm,
332                     scale_factor_mult[i][0],
333                     scale_factor_mult[i][1],
334                     scale_factor_mult[i][2]);
335         }
336
337         RENAME(ff_mpa_synth_init)(RENAME(ff_mpa_synth_window));
338
339         /* huffman decode tables */
340         offset = 0;
341         for(i=1;i<16;i++) {
342             const HuffTable *h = &mpa_huff_tables[i];
343             int xsize, x, y;
344             uint8_t  tmp_bits [512];
345             uint16_t tmp_codes[512];
346
347             memset(tmp_bits , 0, sizeof(tmp_bits ));
348             memset(tmp_codes, 0, sizeof(tmp_codes));
349
350             xsize = h->xsize;
351
352             j = 0;
353             for(x=0;x<xsize;x++) {
354                 for(y=0;y<xsize;y++){
355                     tmp_bits [(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->bits [j  ];
356                     tmp_codes[(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->codes[j++];
357                 }
358             }
359
360             /* XXX: fail test */
361             huff_vlc[i].table = huff_vlc_tables+offset;
362             huff_vlc[i].table_allocated = huff_vlc_tables_sizes[i];
363             init_vlc(&huff_vlc[i], 7, 512,
364                      tmp_bits, 1, 1, tmp_codes, 2, 2,
365                      INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
366             offset += huff_vlc_tables_sizes[i];
367         }
368         assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_vlc_tables));
369
370         offset = 0;
371         for(i=0;i<2;i++) {
372             huff_quad_vlc[i].table = huff_quad_vlc_tables+offset;
373             huff_quad_vlc[i].table_allocated = huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
374             init_vlc(&huff_quad_vlc[i], i == 0 ? 7 : 4, 16,
375                      mpa_quad_bits[i], 1, 1, mpa_quad_codes[i], 1, 1,
376                      INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
377             offset += huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
378         }
379         assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_quad_vlc_tables));
380
381         for(i=0;i<9;i++) {
382             k = 0;
383             for(j=0;j<22;j++) {
384                 band_index_long[i][j] = k;
385                 k += band_size_long[i][j];
386             }
387             band_index_long[i][22] = k;
388         }
389
390         /* compute n ^ (4/3) and store it in mantissa/exp format */
391
392         int_pow_init();
393         mpegaudio_tableinit();
394
395         for (i = 0; i < 4; i++)
396             if (ff_mpa_quant_bits[i] < 0)
397                 for (j = 0; j < (1<<(-ff_mpa_quant_bits[i]+1)); j++) {
398                     int val1, val2, val3, steps;
399                     int val = j;
400                     steps  = ff_mpa_quant_steps[i];
401                     val1 = val % steps;
402                     val /= steps;
403                     val2 = val % steps;
404                     val3 = val / steps;
405                     division_tabs[i][j] = val1 + (val2 << 4) + (val3 << 8);
406                 }
407
408
409         for(i=0;i<7;i++) {
410             float f;
411             INTFLOAT v;
412             if (i != 6) {
413                 f = tan((double)i * M_PI / 12.0);
414                 v = FIXR(f / (1.0 + f));
415             } else {
416                 v = FIXR(1.0);
417             }
418             is_table[0][i] = v;
419             is_table[1][6 - i] = v;
420         }
421         /* invalid values */
422         for(i=7;i<16;i++)
423             is_table[0][i] = is_table[1][i] = 0.0;
424
425         for(i=0;i<16;i++) {
426             double f;
427             int e, k;
428
429             for(j=0;j<2;j++) {
430                 e = -(j + 1) * ((i + 1) >> 1);
431                 f = pow(2.0, e / 4.0);
432                 k = i & 1;
433                 is_table_lsf[j][k ^ 1][i] = FIXR(f);
434                 is_table_lsf[j][k][i] = FIXR(1.0);
435                 av_dlog(avctx, "is_table_lsf %d %d: %x %x\n",
436                         i, j, is_table_lsf[j][0][i], is_table_lsf[j][1][i]);
437             }
438         }
439
440         for(i=0;i<8;i++) {
441             float ci, cs, ca;
442             ci = ci_table[i];
443             cs = 1.0 / sqrt(1.0 + ci * ci);
444             ca = cs * ci;
445             csa_table[i][0] = FIXHR(cs/4);
446             csa_table[i][1] = FIXHR(ca/4);
447             csa_table[i][2] = FIXHR(ca/4) + FIXHR(cs/4);
448             csa_table[i][3] = FIXHR(ca/4) - FIXHR(cs/4);
449             csa_table_float[i][0] = cs;
450             csa_table_float[i][1] = ca;
451             csa_table_float[i][2] = ca + cs;
452             csa_table_float[i][3] = ca - cs;
453         }
454
455         /* compute mdct windows */
456         for(i=0;i<36;i++) {
457             for(j=0; j<4; j++){
458                 double d;
459
460                 if(j==2 && i%3 != 1)
461                     continue;
462
463                 d= sin(M_PI * (i + 0.5) / 36.0);
464                 if(j==1){
465                     if     (i>=30) d= 0;
466                     else if(i>=24) d= sin(M_PI * (i - 18 + 0.5) / 12.0);
467                     else if(i>=18) d= 1;
468                 }else if(j==3){
469                     if     (i<  6) d= 0;
470                     else if(i< 12) d= sin(M_PI * (i -  6 + 0.5) / 12.0);
471                     else if(i< 18) d= 1;
472                 }
473                 //merge last stage of imdct into the window coefficients
474                 d*= 0.5 / cos(M_PI*(2*i + 19)/72);
475
476                 if(j==2)
477                     mdct_win[j][i/3] = FIXHR((d / (1<<5)));
478                 else
479                     mdct_win[j][i  ] = FIXHR((d / (1<<5)));
480             }
481         }
482
483         /* NOTE: we do frequency inversion adter the MDCT by changing
484            the sign of the right window coefs */
485         for(j=0;j<4;j++) {
486             for(i=0;i<36;i+=2) {
487                 mdct_win[j + 4][i] = mdct_win[j][i];
488                 mdct_win[j + 4][i + 1] = -mdct_win[j][i + 1];
489             }
490         }
491
492         init = 1;
493     }
494
495     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_MP3ADU)
496         s->adu_mode = 1;
497     return 0;
498 }
499
500 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
501
502 /* 0.5 / cos(pi*(2*i+1)/36) */
503 static const INTFLOAT icos36[9] = {
504     FIXR(0.50190991877167369479),
505     FIXR(0.51763809020504152469), //0
506     FIXR(0.55168895948124587824),
507     FIXR(0.61038729438072803416),
508     FIXR(0.70710678118654752439), //1
509     FIXR(0.87172339781054900991),
510     FIXR(1.18310079157624925896),
511     FIXR(1.93185165257813657349), //2
512     FIXR(5.73685662283492756461),
513 };
514
515 /* 0.5 / cos(pi*(2*i+1)/36) */
516 static const INTFLOAT icos36h[9] = {
517     FIXHR(0.50190991877167369479/2),
518     FIXHR(0.51763809020504152469/2), //0
519     FIXHR(0.55168895948124587824/2),
520     FIXHR(0.61038729438072803416/2),
521     FIXHR(0.70710678118654752439/2), //1
522     FIXHR(0.87172339781054900991/2),
523     FIXHR(1.18310079157624925896/4),
524     FIXHR(1.93185165257813657349/4), //2
525 //    FIXHR(5.73685662283492756461),
526 };
527
528 /* 12 points IMDCT. We compute it "by hand" by factorizing obvious
529    cases. */
530 static void imdct12(INTFLOAT *out, INTFLOAT *in)
531 {
532     INTFLOAT in0, in1, in2, in3, in4, in5, t1, t2;
533
534     in0= in[0*3];
535     in1= in[1*3] + in[0*3];
536     in2= in[2*3] + in[1*3];
537     in3= in[3*3] + in[2*3];
538     in4= in[4*3] + in[3*3];
539     in5= in[5*3] + in[4*3];
540     in5 += in3;
541     in3 += in1;
542
543     in2= MULH3(in2, C3, 2);
544     in3= MULH3(in3, C3, 4);
545
546     t1 = in0 - in4;
547     t2 = MULH3(in1 - in5, icos36h[4], 2);
548
549     out[ 7]=
550     out[10]= t1 + t2;
551     out[ 1]=
552     out[ 4]= t1 - t2;
553
554     in0 += SHR(in4, 1);
555     in4 = in0 + in2;
556     in5 += 2*in1;
557     in1 = MULH3(in5 + in3, icos36h[1], 1);
558     out[ 8]=
559     out[ 9]= in4 + in1;
560     out[ 2]=
561     out[ 3]= in4 - in1;
562
563     in0 -= in2;
564     in5 = MULH3(in5 - in3, icos36h[7], 2);
565     out[ 0]=
566     out[ 5]= in0 - in5;
567     out[ 6]=
568     out[11]= in0 + in5;
569 }
570
571 /* cos(pi*i/18) */
572 #define C1 FIXHR(0.98480775301220805936/2)
573 #define C2 FIXHR(0.93969262078590838405/2)
574 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
575 #define C4 FIXHR(0.76604444311897803520/2)
576 #define C5 FIXHR(0.64278760968653932632/2)
577 #define C6 FIXHR(0.5/2)
578 #define C7 FIXHR(0.34202014332566873304/2)
579 #define C8 FIXHR(0.17364817766693034885/2)
580
581
582 /* using Lee like decomposition followed by hand coded 9 points DCT */
583 static void imdct36(INTFLOAT *out, INTFLOAT *buf, INTFLOAT *in, INTFLOAT *win)
584 {
585     int i, j;
586     INTFLOAT t0, t1, t2, t3, s0, s1, s2, s3;
587     INTFLOAT tmp[18], *tmp1, *in1;
588
589     for(i=17;i>=1;i--)
590         in[i] += in[i-1];
591     for(i=17;i>=3;i-=2)
592         in[i] += in[i-2];
593
594     for(j=0;j<2;j++) {
595         tmp1 = tmp + j;
596         in1 = in + j;
597
598         t2 = in1[2*4] + in1[2*8] - in1[2*2];
599
600         t3 = in1[2*0] + SHR(in1[2*6],1);
601         t1 = in1[2*0] - in1[2*6];
602         tmp1[ 6] = t1 - SHR(t2,1);
603         tmp1[16] = t1 + t2;
604
605         t0 = MULH3(in1[2*2] + in1[2*4] ,    C2, 2);
606         t1 = MULH3(in1[2*4] - in1[2*8] , -2*C8, 1);
607         t2 = MULH3(in1[2*2] + in1[2*8] ,   -C4, 2);
608
609         tmp1[10] = t3 - t0 - t2;
610         tmp1[ 2] = t3 + t0 + t1;
611         tmp1[14] = t3 + t2 - t1;
612
613         tmp1[ 4] = MULH3(in1[2*5] + in1[2*7] - in1[2*1], -C3, 2);
614         t2 = MULH3(in1[2*1] + in1[2*5],    C1, 2);
615         t3 = MULH3(in1[2*5] - in1[2*7], -2*C7, 1);
616         t0 = MULH3(in1[2*3], C3, 2);
617
618         t1 = MULH3(in1[2*1] + in1[2*7],   -C5, 2);
619
620         tmp1[ 0] = t2 + t3 + t0;
621         tmp1[12] = t2 + t1 - t0;
622         tmp1[ 8] = t3 - t1 - t0;
623     }
624
625     i = 0;
626     for(j=0;j<4;j++) {
627         t0 = tmp[i];
628         t1 = tmp[i + 2];
629         s0 = t1 + t0;
630         s2 = t1 - t0;
631
632         t2 = tmp[i + 1];
633         t3 = tmp[i + 3];
634         s1 = MULH3(t3 + t2, icos36h[j], 2);
635         s3 = MULLx(t3 - t2, icos36[8 - j], FRAC_BITS);
636
637         t0 = s0 + s1;
638         t1 = s0 - s1;
639         out[(9 + j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[9 + j], 1) + buf[9 + j];
640         out[(8 - j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[8 - j], 1) + buf[8 - j];
641         buf[9 + j] = MULH3(t0, win[18 + 9 + j], 1);
642         buf[8 - j] = MULH3(t0, win[18 + 8 - j], 1);
643
644         t0 = s2 + s3;
645         t1 = s2 - s3;
646         out[(9 + 8 - j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[9 + 8 - j], 1) + buf[9 + 8 - j];
647         out[(        j)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[        j], 1) + buf[        j];
648         buf[9 + 8 - j] = MULH3(t0, win[18 + 9 + 8 - j], 1);
649         buf[      + j] = MULH3(t0, win[18         + j], 1);
650         i += 4;
651     }
652
653     s0 = tmp[16];
654     s1 = MULH3(tmp[17], icos36h[4], 2);
655     t0 = s0 + s1;
656     t1 = s0 - s1;
657     out[(9 + 4)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[9 + 4], 1) + buf[9 + 4];
658     out[(8 - 4)*SBLIMIT] =  MULH3(t1, win[8 - 4], 1) + buf[8 - 4];
659     buf[9 + 4] = MULH3(t0, win[18 + 9 + 4], 1);
660     buf[8 - 4] = MULH3(t0, win[18 + 8 - 4], 1);
661 }
662
663 /* return the number of decoded frames */
664 static int mp_decode_layer1(MPADecodeContext *s)
665 {
666     int bound, i, v, n, ch, j, mant;
667     uint8_t allocation[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
668     uint8_t scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
669
670     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
671         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
672     else
673         bound = SBLIMIT;
674
675     /* allocation bits */
676     for(i=0;i<bound;i++) {
677         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
678             allocation[ch][i] = get_bits(&s->gb, 4);
679         }
680     }
681     for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
682         allocation[0][i] = get_bits(&s->gb, 4);
683     }
684
685     /* scale factors */
686     for(i=0;i<bound;i++) {
687         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
688             if (allocation[ch][i])
689                 scale_factors[ch][i] = get_bits(&s->gb, 6);
690         }
691     }
692     for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
693         if (allocation[0][i]) {
694             scale_factors[0][i] = get_bits(&s->gb, 6);
695             scale_factors[1][i] = get_bits(&s->gb, 6);
696         }
697     }
698
699     /* compute samples */
700     for(j=0;j<12;j++) {
701         for(i=0;i<bound;i++) {
702             for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
703                 n = allocation[ch][i];
704                 if (n) {
705                     mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
706                     v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[ch][i]);
707                 } else {
708                     v = 0;
709                 }
710                 s->sb_samples[ch][j][i] = v;
711             }
712         }
713         for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
714             n = allocation[0][i];
715             if (n) {
716                 mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
717                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[0][i]);
718                 s->sb_samples[0][j][i] = v;
719                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[1][i]);
720                 s->sb_samples[1][j][i] = v;
721             } else {
722                 s->sb_samples[0][j][i] = 0;
723                 s->sb_samples[1][j][i] = 0;
724             }
725         }
726     }
727     return 12;
728 }
729
730 static int mp_decode_layer2(MPADecodeContext *s)
731 {
732     int sblimit; /* number of used subbands */
733     const unsigned char *alloc_table;
734     int table, bit_alloc_bits, i, j, ch, bound, v;
735     unsigned char bit_alloc[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
736     unsigned char scale_code[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
737     unsigned char scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT][3], *sf;
738     int scale, qindex, bits, steps, k, l, m, b;
739
740     /* select decoding table */
741     table = ff_mpa_l2_select_table(s->bit_rate / 1000, s->nb_channels,
742                             s->sample_rate, s->lsf);
743     sblimit = ff_mpa_sblimit_table[table];
744     alloc_table = ff_mpa_alloc_tables[table];
745
746     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
747         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
748     else
749         bound = sblimit;
750
751     av_dlog(s->avctx, "bound=%d sblimit=%d\n", bound, sblimit);
752
753     /* sanity check */
754     if( bound > sblimit ) bound = sblimit;
755
756     /* parse bit allocation */
757     j = 0;
758     for(i=0;i<bound;i++) {
759         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
760         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
761             bit_alloc[ch][i] = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
762         }
763         j += 1 << bit_alloc_bits;
764     }
765     for(i=bound;i<sblimit;i++) {
766         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
767         v = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
768         bit_alloc[0][i] = v;
769         bit_alloc[1][i] = v;
770         j += 1 << bit_alloc_bits;
771     }
772
773     /* scale codes */
774     for(i=0;i<sblimit;i++) {
775         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
776             if (bit_alloc[ch][i])
777                 scale_code[ch][i] = get_bits(&s->gb, 2);
778         }
779     }
780
781     /* scale factors */
782     for(i=0;i<sblimit;i++) {
783         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
784             if (bit_alloc[ch][i]) {
785                 sf = scale_factors[ch][i];
786                 switch(scale_code[ch][i]) {
787                 default:
788                 case 0:
789                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
790                     sf[1] = get_bits(&s->gb, 6);
791                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
792                     break;
793                 case 2:
794                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
795                     sf[1] = sf[0];
796                     sf[2] = sf[0];
797                     break;
798                 case 1:
799                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
800                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
801                     sf[1] = sf[0];
802                     break;
803                 case 3:
804                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
805                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
806                     sf[1] = sf[2];
807                     break;
808                 }
809             }
810         }
811     }
812
813     /* samples */
814     for(k=0;k<3;k++) {
815         for(l=0;l<12;l+=3) {
816             j = 0;
817             for(i=0;i<bound;i++) {
818                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
819                 for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
820                     b = bit_alloc[ch][i];
821                     if (b) {
822                         scale = scale_factors[ch][i][k];
823                         qindex = alloc_table[j+b];
824                         bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
825                         if (bits < 0) {
826                             int v2;
827                             /* 3 values at the same time */
828                             v = get_bits(&s->gb, -bits);
829                             v2 = division_tabs[qindex][v];
830                             steps  = ff_mpa_quant_steps[qindex];
831
832                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] =
833                                 l2_unscale_group(steps, v2        & 15, scale);
834                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] =
835                                 l2_unscale_group(steps, (v2 >> 4) & 15, scale);
836                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] =
837                                 l2_unscale_group(steps,  v2 >> 8      , scale);
838                         } else {
839                             for(m=0;m<3;m++) {
840                                 v = get_bits(&s->gb, bits);
841                                 v = l1_unscale(bits - 1, v, scale);
842                                 s->sb_samples[ch][k * 12 + l + m][i] = v;
843                             }
844                         }
845                     } else {
846                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
847                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
848                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
849                     }
850                 }
851                 /* next subband in alloc table */
852                 j += 1 << bit_alloc_bits;
853             }
854             /* XXX: find a way to avoid this duplication of code */
855             for(i=bound;i<sblimit;i++) {
856                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
857                 b = bit_alloc[0][i];
858                 if (b) {
859                     int mant, scale0, scale1;
860                     scale0 = scale_factors[0][i][k];
861                     scale1 = scale_factors[1][i][k];
862                     qindex = alloc_table[j+b];
863                     bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
864                     if (bits < 0) {
865                         /* 3 values at the same time */
866                         v = get_bits(&s->gb, -bits);
867                         steps = ff_mpa_quant_steps[qindex];
868                         mant = v % steps;
869                         v = v / steps;
870                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] =
871                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
872                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] =
873                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
874                         mant = v % steps;
875                         v = v / steps;
876                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] =
877                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
878                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] =
879                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
880                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] =
881                             l2_unscale_group(steps, v, scale0);
882                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] =
883                             l2_unscale_group(steps, v, scale1);
884                     } else {
885                         for(m=0;m<3;m++) {
886                             mant = get_bits(&s->gb, bits);
887                             s->sb_samples[0][k * 12 + l + m][i] =
888                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale0);
889                             s->sb_samples[1][k * 12 + l + m][i] =
890                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale1);
891                         }
892                     }
893                 } else {
894                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] = 0;
895                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] = 0;
896                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] = 0;
897                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] = 0;
898                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] = 0;
899                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] = 0;
900                 }
901                 /* next subband in alloc table */
902                 j += 1 << bit_alloc_bits;
903             }
904             /* fill remaining samples to zero */
905             for(i=sblimit;i<SBLIMIT;i++) {
906                 for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
907                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
908                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
909                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
910                 }
911             }
912         }
913     }
914     return 3 * 12;
915 }
916
917 #define SPLIT(dst,sf,n)\
918     if(n==3){\
919         int m= (sf*171)>>9;\
920         dst= sf - 3*m;\
921         sf=m;\
922     }else if(n==4){\
923         dst= sf&3;\
924         sf>>=2;\
925     }else if(n==5){\
926         int m= (sf*205)>>10;\
927         dst= sf - 5*m;\
928         sf=m;\
929     }else if(n==6){\
930         int m= (sf*171)>>10;\
931         dst= sf - 6*m;\
932         sf=m;\
933     }else{\
934         dst=0;\
935     }
936
937 static av_always_inline void lsf_sf_expand(int *slen,
938                                  int sf, int n1, int n2, int n3)
939 {
940     SPLIT(slen[3], sf, n3)
941     SPLIT(slen[2], sf, n2)
942     SPLIT(slen[1], sf, n1)
943     slen[0] = sf;
944 }
945
946 static void exponents_from_scale_factors(MPADecodeContext *s,
947                                          GranuleDef *g,
948                                          int16_t *exponents)
949 {
950     const uint8_t *bstab, *pretab;
951     int len, i, j, k, l, v0, shift, gain, gains[3];
952     int16_t *exp_ptr;
953
954     exp_ptr = exponents;
955     gain = g->global_gain - 210;
956     shift = g->scalefac_scale + 1;
957
958     bstab = band_size_long[s->sample_rate_index];
959     pretab = mpa_pretab[g->preflag];
960     for(i=0;i<g->long_end;i++) {
961         v0 = gain - ((g->scale_factors[i] + pretab[i]) << shift) + 400;
962         len = bstab[i];
963         for(j=len;j>0;j--)
964             *exp_ptr++ = v0;
965     }
966
967     if (g->short_start < 13) {
968         bstab = band_size_short[s->sample_rate_index];
969         gains[0] = gain - (g->subblock_gain[0] << 3);
970         gains[1] = gain - (g->subblock_gain[1] << 3);
971         gains[2] = gain - (g->subblock_gain[2] << 3);
972         k = g->long_end;
973         for(i=g->short_start;i<13;i++) {
974             len = bstab[i];
975             for(l=0;l<3;l++) {
976                 v0 = gains[l] - (g->scale_factors[k++] << shift) + 400;
977                 for(j=len;j>0;j--)
978                 *exp_ptr++ = v0;
979             }
980         }
981     }
982 }
983
984 /* handle n = 0 too */
985 static inline int get_bitsz(GetBitContext *s, int n)
986 {
987     if (n == 0)
988         return 0;
989     else
990         return get_bits(s, n);
991 }
992
993
994 static void switch_buffer(MPADecodeContext *s, int *pos, int *end_pos, int *end_pos2){
995     if(s->in_gb.buffer && *pos >= s->gb.size_in_bits){
996         s->gb= s->in_gb;
997         s->in_gb.buffer=NULL;
998         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
999         skip_bits_long(&s->gb, *pos - *end_pos);
1000         *end_pos2=
1001         *end_pos= *end_pos2 + get_bits_count(&s->gb) - *pos;
1002         *pos= get_bits_count(&s->gb);
1003     }
1004 }
1005
1006 /* Following is a optimized code for
1007             INTFLOAT v = *src
1008             if(get_bits1(&s->gb))
1009                 v = -v;
1010             *dst = v;
1011 */
1012 #if CONFIG_FLOAT
1013 #define READ_FLIP_SIGN(dst,src)\
1014             v = AV_RN32A(src) ^ (get_bits1(&s->gb)<<31);\
1015             AV_WN32A(dst, v);
1016 #else
1017 #define READ_FLIP_SIGN(dst,src)\
1018             v= -get_bits1(&s->gb);\
1019             *(dst) = (*(src) ^ v) - v;
1020 #endif
1021
1022 static int huffman_decode(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g,
1023                           int16_t *exponents, int end_pos2)
1024 {
1025     int s_index;
1026     int i;
1027     int last_pos, bits_left;
1028     VLC *vlc;
1029     int end_pos= FFMIN(end_pos2, s->gb.size_in_bits);
1030
1031     /* low frequencies (called big values) */
1032     s_index = 0;
1033     for(i=0;i<3;i++) {
1034         int j, k, l, linbits;
1035         j = g->region_size[i];
1036         if (j == 0)
1037             continue;
1038         /* select vlc table */
1039         k = g->table_select[i];
1040         l = mpa_huff_data[k][0];
1041         linbits = mpa_huff_data[k][1];
1042         vlc = &huff_vlc[l];
1043
1044         if(!l){
1045             memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid)*2*j);
1046             s_index += 2*j;
1047             continue;
1048         }
1049
1050         /* read huffcode and compute each couple */
1051         for(;j>0;j--) {
1052             int exponent, x, y;
1053             int v;
1054             int pos= get_bits_count(&s->gb);
1055
1056             if (pos >= end_pos){
1057 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "pos: %d %d %d %d\n", pos, end_pos, end_pos2, s_index);
1058                 switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
1059 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "new pos: %d %d\n", pos, end_pos);
1060                 if(pos >= end_pos)
1061                     break;
1062             }
1063             y = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, 7, 3);
1064
1065             if(!y){
1066                 g->sb_hybrid[s_index  ] =
1067                 g->sb_hybrid[s_index+1] = 0;
1068                 s_index += 2;
1069                 continue;
1070             }
1071
1072             exponent= exponents[s_index];
1073
1074             av_dlog(s->avctx, "region=%d n=%d x=%d y=%d exp=%d\n",
1075                     i, g->region_size[i] - j, x, y, exponent);
1076             if(y&16){
1077                 x = y >> 5;
1078                 y = y & 0x0f;
1079                 if (x < 15){
1080                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+s_index, RENAME(expval_table)[ exponent ]+x)
1081                 }else{
1082                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1083                     v = l3_unscale(x, exponent);
1084                     if (get_bits1(&s->gb))
1085                         v = -v;
1086                     g->sb_hybrid[s_index] = v;
1087                 }
1088                 if (y < 15){
1089                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+s_index+1, RENAME(expval_table)[ exponent ]+y)
1090                 }else{
1091                     y += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1092                     v = l3_unscale(y, exponent);
1093                     if (get_bits1(&s->gb))
1094                         v = -v;
1095                     g->sb_hybrid[s_index+1] = v;
1096                 }
1097             }else{
1098                 x = y >> 5;
1099                 y = y & 0x0f;
1100                 x += y;
1101                 if (x < 15){
1102                     READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+s_index+!!y, RENAME(expval_table)[ exponent ]+x)
1103                 }else{
1104                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1105                     v = l3_unscale(x, exponent);
1106                     if (get_bits1(&s->gb))
1107                         v = -v;
1108                     g->sb_hybrid[s_index+!!y] = v;
1109                 }
1110                 g->sb_hybrid[s_index+ !y] = 0;
1111             }
1112             s_index+=2;
1113         }
1114     }
1115
1116     /* high frequencies */
1117     vlc = &huff_quad_vlc[g->count1table_select];
1118     last_pos=0;
1119     while (s_index <= 572) {
1120         int pos, code;
1121         pos = get_bits_count(&s->gb);
1122         if (pos >= end_pos) {
1123             if (pos > end_pos2 && last_pos){
1124                 /* some encoders generate an incorrect size for this
1125                    part. We must go back into the data */
1126                 s_index -= 4;
1127                 skip_bits_long(&s->gb, last_pos - pos);
1128                 av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "overread, skip %d enddists: %d %d\n", last_pos - pos, end_pos-pos, end_pos2-pos);
1129                 if(s->error_recognition >= FF_ER_COMPLIANT)
1130                     s_index=0;
1131                 break;
1132             }
1133 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "pos2: %d %d %d %d\n", pos, end_pos, end_pos2, s_index);
1134             switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
1135 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "new pos2: %d %d %d\n", pos, end_pos, s_index);
1136             if(pos >= end_pos)
1137                 break;
1138         }
1139         last_pos= pos;
1140
1141         code = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, vlc->bits, 1);
1142         av_dlog(s->avctx, "t=%d code=%d\n", g->count1table_select, code);
1143         g->sb_hybrid[s_index+0]=
1144         g->sb_hybrid[s_index+1]=
1145         g->sb_hybrid[s_index+2]=
1146         g->sb_hybrid[s_index+3]= 0;
1147         while(code){
1148             static const int idxtab[16]={3,3,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0};
1149             int v;
1150             int pos= s_index+idxtab[code];
1151             code ^= 8>>idxtab[code];
1152             READ_FLIP_SIGN(g->sb_hybrid+pos, RENAME(exp_table)+exponents[pos])
1153         }
1154         s_index+=4;
1155     }
1156     /* skip extension bits */
1157     bits_left = end_pos2 - get_bits_count(&s->gb);
1158 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "left:%d buf:%p\n", bits_left, s->in_gb.buffer);
1159     if (bits_left < 0 && s->error_recognition >= FF_ER_COMPLIANT) {
1160         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
1161         s_index=0;
1162     }else if(bits_left > 0 && s->error_recognition >= FF_ER_AGGRESSIVE){
1163         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
1164         s_index=0;
1165     }
1166     memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid)*(576 - s_index));
1167     skip_bits_long(&s->gb, bits_left);
1168
1169     i= get_bits_count(&s->gb);
1170     switch_buffer(s, &i, &end_pos, &end_pos2);
1171
1172     return 0;
1173 }
1174
1175 /* Reorder short blocks from bitstream order to interleaved order. It
1176    would be faster to do it in parsing, but the code would be far more
1177    complicated */
1178 static void reorder_block(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1179 {
1180     int i, j, len;
1181     INTFLOAT *ptr, *dst, *ptr1;
1182     INTFLOAT tmp[576];
1183
1184     if (g->block_type != 2)
1185         return;
1186
1187     if (g->switch_point) {
1188         if (s->sample_rate_index != 8) {
1189             ptr = g->sb_hybrid + 36;
1190         } else {
1191             ptr = g->sb_hybrid + 48;
1192         }
1193     } else {
1194         ptr = g->sb_hybrid;
1195     }
1196
1197     for(i=g->short_start;i<13;i++) {
1198         len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1199         ptr1 = ptr;
1200         dst = tmp;
1201         for(j=len;j>0;j--) {
1202             *dst++ = ptr[0*len];
1203             *dst++ = ptr[1*len];
1204             *dst++ = ptr[2*len];
1205             ptr++;
1206         }
1207         ptr+=2*len;
1208         memcpy(ptr1, tmp, len * 3 * sizeof(*ptr1));
1209     }
1210 }
1211
1212 #define ISQRT2 FIXR(0.70710678118654752440)
1213
1214 static void compute_stereo(MPADecodeContext *s,
1215                            GranuleDef *g0, GranuleDef *g1)
1216 {
1217     int i, j, k, l;
1218     int sf_max, sf, len, non_zero_found;
1219     INTFLOAT (*is_tab)[16], *tab0, *tab1, tmp0, tmp1, v1, v2;
1220     int non_zero_found_short[3];
1221
1222     /* intensity stereo */
1223     if (s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) {
1224         if (!s->lsf) {
1225             is_tab = is_table;
1226             sf_max = 7;
1227         } else {
1228             is_tab = is_table_lsf[g1->scalefac_compress & 1];
1229             sf_max = 16;
1230         }
1231
1232         tab0 = g0->sb_hybrid + 576;
1233         tab1 = g1->sb_hybrid + 576;
1234
1235         non_zero_found_short[0] = 0;
1236         non_zero_found_short[1] = 0;
1237         non_zero_found_short[2] = 0;
1238         k = (13 - g1->short_start) * 3 + g1->long_end - 3;
1239         for(i = 12;i >= g1->short_start;i--) {
1240             /* for last band, use previous scale factor */
1241             if (i != 11)
1242                 k -= 3;
1243             len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1244             for(l=2;l>=0;l--) {
1245                 tab0 -= len;
1246                 tab1 -= len;
1247                 if (!non_zero_found_short[l]) {
1248                     /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1249                     for(j=0;j<len;j++) {
1250                         if (tab1[j] != 0) {
1251                             non_zero_found_short[l] = 1;
1252                             goto found1;
1253                         }
1254                     }
1255                     sf = g1->scale_factors[k + l];
1256                     if (sf >= sf_max)
1257                         goto found1;
1258
1259                     v1 = is_tab[0][sf];
1260                     v2 = is_tab[1][sf];
1261                     for(j=0;j<len;j++) {
1262                         tmp0 = tab0[j];
1263                         tab0[j] = MULLx(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1264                         tab1[j] = MULLx(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1265                     }
1266                 } else {
1267                 found1:
1268                     if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1269                         /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1270                            if enabled */
1271                         for(j=0;j<len;j++) {
1272                             tmp0 = tab0[j];
1273                             tmp1 = tab1[j];
1274                             tab0[j] = MULLx(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1275                             tab1[j] = MULLx(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1276                         }
1277                     }
1278                 }
1279             }
1280         }
1281
1282         non_zero_found = non_zero_found_short[0] |
1283             non_zero_found_short[1] |
1284             non_zero_found_short[2];
1285
1286         for(i = g1->long_end - 1;i >= 0;i--) {
1287             len = band_size_long[s->sample_rate_index][i];
1288             tab0 -= len;
1289             tab1 -= len;
1290             /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1291             if (!non_zero_found) {
1292                 for(j=0;j<len;j++) {
1293                     if (tab1[j] != 0) {
1294                         non_zero_found = 1;
1295                         goto found2;
1296                     }
1297                 }
1298                 /* for last band, use previous scale factor */
1299                 k = (i == 21) ? 20 : i;
1300                 sf = g1->scale_factors[k];
1301                 if (sf >= sf_max)
1302                     goto found2;
1303                 v1 = is_tab[0][sf];
1304                 v2 = is_tab[1][sf];
1305                 for(j=0;j<len;j++) {
1306                     tmp0 = tab0[j];
1307                     tab0[j] = MULLx(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1308                     tab1[j] = MULLx(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1309                 }
1310             } else {
1311             found2:
1312                 if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1313                     /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1314                        if enabled */
1315                     for(j=0;j<len;j++) {
1316                         tmp0 = tab0[j];
1317                         tmp1 = tab1[j];
1318                         tab0[j] = MULLx(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1319                         tab1[j] = MULLx(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1320                     }
1321                 }
1322             }
1323         }
1324     } else if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1325         /* ms stereo ONLY */
1326         /* NOTE: the 1/sqrt(2) normalization factor is included in the
1327            global gain */
1328         tab0 = g0->sb_hybrid;
1329         tab1 = g1->sb_hybrid;
1330         for(i=0;i<576;i++) {
1331             tmp0 = tab0[i];
1332             tmp1 = tab1[i];
1333             tab0[i] = tmp0 + tmp1;
1334             tab1[i] = tmp0 - tmp1;
1335         }
1336     }
1337 }
1338
1339 #if !CONFIG_FLOAT
1340 static void compute_antialias_fixed(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1341 {
1342     int32_t *ptr, *csa;
1343     int n, i;
1344
1345     /* we antialias only "long" bands */
1346     if (g->block_type == 2) {
1347         if (!g->switch_point)
1348             return;
1349         /* XXX: check this for 8000Hz case */
1350         n = 1;
1351     } else {
1352         n = SBLIMIT - 1;
1353     }
1354
1355     ptr = g->sb_hybrid + 18;
1356     for(i = n;i > 0;i--) {
1357         int tmp0, tmp1, tmp2;
1358         csa = &csa_table[0][0];
1359 #define INT_AA(j) \
1360             tmp0 = ptr[-1-j];\
1361             tmp1 = ptr[   j];\
1362             tmp2= MULH(tmp0 + tmp1, csa[0+4*j]);\
1363             ptr[-1-j] = 4*(tmp2 - MULH(tmp1, csa[2+4*j]));\
1364             ptr[   j] = 4*(tmp2 + MULH(tmp0, csa[3+4*j]));
1365
1366         INT_AA(0)
1367         INT_AA(1)
1368         INT_AA(2)
1369         INT_AA(3)
1370         INT_AA(4)
1371         INT_AA(5)
1372         INT_AA(6)
1373         INT_AA(7)
1374
1375         ptr += 18;
1376     }
1377 }
1378 #endif
1379
1380 static void compute_imdct(MPADecodeContext *s,
1381                           GranuleDef *g,
1382                           INTFLOAT *sb_samples,
1383                           INTFLOAT *mdct_buf)
1384 {
1385     INTFLOAT *win, *win1, *out_ptr, *ptr, *buf, *ptr1;
1386     INTFLOAT out2[12];
1387     int i, j, mdct_long_end, sblimit;
1388
1389     /* find last non zero block */
1390     ptr = g->sb_hybrid + 576;
1391     ptr1 = g->sb_hybrid + 2 * 18;
1392     while (ptr >= ptr1) {
1393         int32_t *p;
1394         ptr -= 6;
1395         p= (int32_t*)ptr;
1396         if(p[0] | p[1] | p[2] | p[3] | p[4] | p[5])
1397             break;
1398     }
1399     sblimit = ((ptr - g->sb_hybrid) / 18) + 1;
1400
1401     if (g->block_type == 2) {
1402         /* XXX: check for 8000 Hz */
1403         if (g->switch_point)
1404             mdct_long_end = 2;
1405         else
1406             mdct_long_end = 0;
1407     } else {
1408         mdct_long_end = sblimit;
1409     }
1410
1411     buf = mdct_buf;
1412     ptr = g->sb_hybrid;
1413     for(j=0;j<mdct_long_end;j++) {
1414         /* apply window & overlap with previous buffer */
1415         out_ptr = sb_samples + j;
1416         /* select window */
1417         if (g->switch_point && j < 2)
1418             win1 = mdct_win[0];
1419         else
1420             win1 = mdct_win[g->block_type];
1421         /* select frequency inversion */
1422         win = win1 + ((4 * 36) & -(j & 1));
1423         imdct36(out_ptr, buf, ptr, win);
1424         out_ptr += 18*SBLIMIT;
1425         ptr += 18;
1426         buf += 18;
1427     }
1428     for(j=mdct_long_end;j<sblimit;j++) {
1429         /* select frequency inversion */
1430         win = mdct_win[2] + ((4 * 36) & -(j & 1));
1431         out_ptr = sb_samples + j;
1432
1433         for(i=0; i<6; i++){
1434             *out_ptr = buf[i];
1435             out_ptr += SBLIMIT;
1436         }
1437         imdct12(out2, ptr + 0);
1438         for(i=0;i<6;i++) {
1439             *out_ptr     = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[i + 6*1];
1440             buf[i + 6*2] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1441             out_ptr += SBLIMIT;
1442         }
1443         imdct12(out2, ptr + 1);
1444         for(i=0;i<6;i++) {
1445             *out_ptr     = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[i + 6*2];
1446             buf[i + 6*0] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1447             out_ptr += SBLIMIT;
1448         }
1449         imdct12(out2, ptr + 2);
1450         for(i=0;i<6;i++) {
1451             buf[i + 6*0] = MULH3(out2[i    ], win[i    ], 1) + buf[i + 6*0];
1452             buf[i + 6*1] = MULH3(out2[i + 6], win[i + 6], 1);
1453             buf[i + 6*2] = 0;
1454         }
1455         ptr += 18;
1456         buf += 18;
1457     }
1458     /* zero bands */
1459     for(j=sblimit;j<SBLIMIT;j++) {
1460         /* overlap */
1461         out_ptr = sb_samples + j;
1462         for(i=0;i<18;i++) {
1463             *out_ptr = buf[i];
1464             buf[i] = 0;
1465             out_ptr += SBLIMIT;
1466         }
1467         buf += 18;
1468     }
1469 }
1470
1471 /* main layer3 decoding function */
1472 static int mp_decode_layer3(MPADecodeContext *s)
1473 {
1474     int nb_granules, main_data_begin, private_bits;
1475     int gr, ch, blocksplit_flag, i, j, k, n, bits_pos;
1476     GranuleDef *g;
1477     int16_t exponents[576]; //FIXME try INTFLOAT
1478
1479     /* read side info */
1480     if (s->lsf) {
1481         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 8);
1482         private_bits = get_bits(&s->gb, s->nb_channels);
1483         nb_granules = 1;
1484     } else {
1485         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 9);
1486         if (s->nb_channels == 2)
1487             private_bits = get_bits(&s->gb, 3);
1488         else
1489             private_bits = get_bits(&s->gb, 5);
1490         nb_granules = 2;
1491         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1492             s->granules[ch][0].scfsi = 0;/* all scale factors are transmitted */
1493             s->granules[ch][1].scfsi = get_bits(&s->gb, 4);
1494         }
1495     }
1496
1497     for(gr=0;gr<nb_granules;gr++) {
1498         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1499             av_dlog(s->avctx, "gr=%d ch=%d: side_info\n", gr, ch);
1500             g = &s->granules[ch][gr];
1501             g->part2_3_length = get_bits(&s->gb, 12);
1502             g->big_values = get_bits(&s->gb, 9);
1503             if(g->big_values > 288){
1504                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "big_values too big\n");
1505                 return -1;
1506             }
1507
1508             g->global_gain = get_bits(&s->gb, 8);
1509             /* if MS stereo only is selected, we precompute the
1510                1/sqrt(2) renormalization factor */
1511             if ((s->mode_ext & (MODE_EXT_MS_STEREO | MODE_EXT_I_STEREO)) ==
1512                 MODE_EXT_MS_STEREO)
1513                 g->global_gain -= 2;
1514             if (s->lsf)
1515                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 9);
1516             else
1517                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 4);
1518             blocksplit_flag = get_bits1(&s->gb);
1519             if (blocksplit_flag) {
1520                 g->block_type = get_bits(&s->gb, 2);
1521                 if (g->block_type == 0){
1522                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid block type\n");
1523                     return -1;
1524                 }
1525                 g->switch_point = get_bits1(&s->gb);
1526                 for(i=0;i<2;i++)
1527                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1528                 for(i=0;i<3;i++)
1529                     g->subblock_gain[i] = get_bits(&s->gb, 3);
1530                 ff_init_short_region(s, g);
1531             } else {
1532                 int region_address1, region_address2;
1533                 g->block_type = 0;
1534                 g->switch_point = 0;
1535                 for(i=0;i<3;i++)
1536                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1537                 /* compute huffman coded region sizes */
1538                 region_address1 = get_bits(&s->gb, 4);
1539                 region_address2 = get_bits(&s->gb, 3);
1540                 av_dlog(s->avctx, "region1=%d region2=%d\n",
1541                         region_address1, region_address2);
1542                 ff_init_long_region(s, g, region_address1, region_address2);
1543             }
1544             ff_region_offset2size(g);
1545             ff_compute_band_indexes(s, g);
1546
1547             g->preflag = 0;
1548             if (!s->lsf)
1549                 g->preflag = get_bits1(&s->gb);
1550             g->scalefac_scale = get_bits1(&s->gb);
1551             g->count1table_select = get_bits1(&s->gb);
1552             av_dlog(s->avctx, "block_type=%d switch_point=%d\n",
1553                     g->block_type, g->switch_point);
1554         }
1555     }
1556
1557   if (!s->adu_mode) {
1558     const uint8_t *ptr = s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3);
1559     assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1560     /* now we get bits from the main_data_begin offset */
1561     av_dlog(s->avctx, "seekback: %d\n", main_data_begin);
1562 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "backstep:%d, lastbuf:%d\n", main_data_begin, s->last_buf_size);
1563
1564     memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, ptr, EXTRABYTES);
1565     s->in_gb= s->gb;
1566         init_get_bits(&s->gb, s->last_buf, s->last_buf_size*8);
1567         skip_bits_long(&s->gb, 8*(s->last_buf_size - main_data_begin));
1568   }
1569
1570     for(gr=0;gr<nb_granules;gr++) {
1571         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1572             g = &s->granules[ch][gr];
1573             if(get_bits_count(&s->gb)<0){
1574                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "mdb:%d, lastbuf:%d skipping granule %d\n",
1575                                             main_data_begin, s->last_buf_size, gr);
1576                 skip_bits_long(&s->gb, g->part2_3_length);
1577                 memset(g->sb_hybrid, 0, sizeof(g->sb_hybrid));
1578                 if(get_bits_count(&s->gb) >= s->gb.size_in_bits && s->in_gb.buffer){
1579                     skip_bits_long(&s->in_gb, get_bits_count(&s->gb) - s->gb.size_in_bits);
1580                     s->gb= s->in_gb;
1581                     s->in_gb.buffer=NULL;
1582                 }
1583                 continue;
1584             }
1585
1586             bits_pos = get_bits_count(&s->gb);
1587
1588             if (!s->lsf) {
1589                 uint8_t *sc;
1590                 int slen, slen1, slen2;
1591
1592                 /* MPEG1 scale factors */
1593                 slen1 = slen_table[0][g->scalefac_compress];
1594                 slen2 = slen_table[1][g->scalefac_compress];
1595                 av_dlog(s->avctx, "slen1=%d slen2=%d\n", slen1, slen2);
1596                 if (g->block_type == 2) {
1597                     n = g->switch_point ? 17 : 18;
1598                     j = 0;
1599                     if(slen1){
1600                         for(i=0;i<n;i++)
1601                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen1);
1602                     }else{
1603                         for(i=0;i<n;i++)
1604                             g->scale_factors[j++] = 0;
1605                     }
1606                     if(slen2){
1607                         for(i=0;i<18;i++)
1608                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen2);
1609                         for(i=0;i<3;i++)
1610                             g->scale_factors[j++] = 0;
1611                     }else{
1612                         for(i=0;i<21;i++)
1613                             g->scale_factors[j++] = 0;
1614                     }
1615                 } else {
1616                     sc = s->granules[ch][0].scale_factors;
1617                     j = 0;
1618                     for(k=0;k<4;k++) {
1619                         n = (k == 0 ? 6 : 5);
1620                         if ((g->scfsi & (0x8 >> k)) == 0) {
1621                             slen = (k < 2) ? slen1 : slen2;
1622                             if(slen){
1623                                 for(i=0;i<n;i++)
1624                                     g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen);
1625                             }else{
1626                                 for(i=0;i<n;i++)
1627                                     g->scale_factors[j++] = 0;
1628                             }
1629                         } else {
1630                             /* simply copy from last granule */
1631                             for(i=0;i<n;i++) {
1632                                 g->scale_factors[j] = sc[j];
1633                                 j++;
1634                             }
1635                         }
1636                     }
1637                     g->scale_factors[j++] = 0;
1638                 }
1639             } else {
1640                 int tindex, tindex2, slen[4], sl, sf;
1641
1642                 /* LSF scale factors */
1643                 if (g->block_type == 2) {
1644                     tindex = g->switch_point ? 2 : 1;
1645                 } else {
1646                     tindex = 0;
1647                 }
1648                 sf = g->scalefac_compress;
1649                 if ((s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) && ch == 1) {
1650                     /* intensity stereo case */
1651                     sf >>= 1;
1652                     if (sf < 180) {
1653                         lsf_sf_expand(slen, sf, 6, 6, 0);
1654                         tindex2 = 3;
1655                     } else if (sf < 244) {
1656                         lsf_sf_expand(slen, sf - 180, 4, 4, 0);
1657                         tindex2 = 4;
1658                     } else {
1659                         lsf_sf_expand(slen, sf - 244, 3, 0, 0);
1660                         tindex2 = 5;
1661                     }
1662                 } else {
1663                     /* normal case */
1664                     if (sf < 400) {
1665                         lsf_sf_expand(slen, sf, 5, 4, 4);
1666                         tindex2 = 0;
1667                     } else if (sf < 500) {
1668                         lsf_sf_expand(slen, sf - 400, 5, 4, 0);
1669                         tindex2 = 1;
1670                     } else {
1671                         lsf_sf_expand(slen, sf - 500, 3, 0, 0);
1672                         tindex2 = 2;
1673                         g->preflag = 1;
1674                     }
1675                 }
1676
1677                 j = 0;
1678                 for(k=0;k<4;k++) {
1679                     n = lsf_nsf_table[tindex2][tindex][k];
1680                     sl = slen[k];
1681                     if(sl){
1682                         for(i=0;i<n;i++)
1683                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, sl);
1684                     }else{
1685                         for(i=0;i<n;i++)
1686                             g->scale_factors[j++] = 0;
1687                     }
1688                 }
1689                 /* XXX: should compute exact size */
1690                 for(;j<40;j++)
1691                     g->scale_factors[j] = 0;
1692             }
1693
1694             exponents_from_scale_factors(s, g, exponents);
1695
1696             /* read Huffman coded residue */
1697             huffman_decode(s, g, exponents, bits_pos + g->part2_3_length);
1698         } /* ch */
1699
1700         if (s->nb_channels == 2)
1701             compute_stereo(s, &s->granules[0][gr], &s->granules[1][gr]);
1702
1703         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1704             g = &s->granules[ch][gr];
1705
1706             reorder_block(s, g);
1707             RENAME(compute_antialias)(s, g);
1708             compute_imdct(s, g, &s->sb_samples[ch][18 * gr][0], s->mdct_buf[ch]);
1709         }
1710     } /* gr */
1711     if(get_bits_count(&s->gb)<0)
1712         skip_bits_long(&s->gb, -get_bits_count(&s->gb));
1713     return nb_granules * 18;
1714 }
1715
1716 static int mp_decode_frame(MPADecodeContext *s,
1717                            OUT_INT *samples, const uint8_t *buf, int buf_size)
1718 {
1719     int i, nb_frames, ch;
1720     OUT_INT *samples_ptr;
1721
1722     init_get_bits(&s->gb, buf + HEADER_SIZE, (buf_size - HEADER_SIZE)*8);
1723
1724     /* skip error protection field */
1725     if (s->error_protection)
1726         skip_bits(&s->gb, 16);
1727
1728     av_dlog(s->avctx, "frame %d:\n", s->frame_count);
1729     switch(s->layer) {
1730     case 1:
1731         s->avctx->frame_size = 384;
1732         nb_frames = mp_decode_layer1(s);
1733         break;
1734     case 2:
1735         s->avctx->frame_size = 1152;
1736         nb_frames = mp_decode_layer2(s);
1737         break;
1738     case 3:
1739         s->avctx->frame_size = s->lsf ? 576 : 1152;
1740     default:
1741         nb_frames = mp_decode_layer3(s);
1742
1743         s->last_buf_size=0;
1744         if(s->in_gb.buffer){
1745             align_get_bits(&s->gb);
1746             i= get_bits_left(&s->gb)>>3;
1747             if(i >= 0 && i <= BACKSTEP_SIZE){
1748                 memmove(s->last_buf, s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3), i);
1749                 s->last_buf_size=i;
1750             }else
1751                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid old backstep %d\n", i);
1752             s->gb= s->in_gb;
1753             s->in_gb.buffer= NULL;
1754         }
1755
1756         align_get_bits(&s->gb);
1757         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1758         i= get_bits_left(&s->gb)>>3;
1759
1760         if(i<0 || i > BACKSTEP_SIZE || nb_frames<0){
1761             if(i<0)
1762                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid new backstep %d\n", i);
1763             i= FFMIN(BACKSTEP_SIZE, buf_size - HEADER_SIZE);
1764         }
1765         assert(i <= buf_size - HEADER_SIZE && i>= 0);
1766         memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, s->gb.buffer + buf_size - HEADER_SIZE - i, i);
1767         s->last_buf_size += i;
1768
1769         break;
1770     }
1771
1772     /* apply the synthesis filter */
1773     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1774         samples_ptr = samples + ch;
1775         for(i=0;i<nb_frames;i++) {
1776             RENAME(ff_mpa_synth_filter)(
1777                          &s->mpadsp,
1778                          s->synth_buf[ch], &(s->synth_buf_offset[ch]),
1779                          RENAME(ff_mpa_synth_window), &s->dither_state,
1780                          samples_ptr, s->nb_channels,
1781                          s->sb_samples[ch][i]);
1782             samples_ptr += 32 * s->nb_channels;
1783         }
1784     }
1785
1786     return nb_frames * 32 * sizeof(OUT_INT) * s->nb_channels;
1787 }
1788
1789 static int decode_frame(AVCodecContext * avctx,
1790                         void *data, int *data_size,
1791                         AVPacket *avpkt)
1792 {
1793     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1794     int buf_size = avpkt->size;
1795     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1796     uint32_t header;
1797     int out_size;
1798     OUT_INT *out_samples = data;
1799
1800     if(buf_size < HEADER_SIZE)
1801         return -1;
1802
1803     header = AV_RB32(buf);
1804     if(ff_mpa_check_header(header) < 0){
1805         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header missing\n");
1806         return -1;
1807     }
1808
1809     if (ff_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header) == 1) {
1810         /* free format: prepare to compute frame size */
1811         s->frame_size = -1;
1812         return -1;
1813     }
1814     /* update codec info */
1815     avctx->channels = s->nb_channels;
1816     avctx->channel_layout = s->nb_channels == 1 ? AV_CH_LAYOUT_MONO : AV_CH_LAYOUT_STEREO;
1817     if (!avctx->bit_rate)
1818         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1819     avctx->sub_id = s->layer;
1820
1821     if(*data_size < 1152*avctx->channels*sizeof(OUT_INT))
1822         return -1;
1823     *data_size = 0;
1824
1825     if(s->frame_size<=0 || s->frame_size > buf_size){
1826         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
1827         return -1;
1828     }else if(s->frame_size < buf_size){
1829         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect frame size\n");
1830         buf_size= s->frame_size;
1831     }
1832
1833     out_size = mp_decode_frame(s, out_samples, buf, buf_size);
1834     if(out_size>=0){
1835         *data_size = out_size;
1836         avctx->sample_rate = s->sample_rate;
1837         //FIXME maybe move the other codec info stuff from above here too
1838     }else
1839         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Error while decoding MPEG audio frame.\n"); //FIXME return -1 / but also return the number of bytes consumed
1840     s->frame_size = 0;
1841     return buf_size;
1842 }
1843
1844 static void flush(AVCodecContext *avctx){
1845     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1846     memset(s->synth_buf, 0, sizeof(s->synth_buf));
1847     s->last_buf_size= 0;
1848 }
1849
1850 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER || CONFIG_MP3ADUFLOAT_DECODER
1851 static int decode_frame_adu(AVCodecContext * avctx,
1852                         void *data, int *data_size,
1853                         AVPacket *avpkt)
1854 {
1855     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1856     int buf_size = avpkt->size;
1857     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
1858     uint32_t header;
1859     int len, out_size;
1860     OUT_INT *out_samples = data;
1861
1862     len = buf_size;
1863
1864     // Discard too short frames
1865     if (buf_size < HEADER_SIZE) {
1866         *data_size = 0;
1867         return buf_size;
1868     }
1869
1870
1871     if (len > MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE)
1872         len = MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE;
1873
1874     // Get header and restore sync word
1875     header = AV_RB32(buf) | 0xffe00000;
1876
1877     if (ff_mpa_check_header(header) < 0) { // Bad header, discard frame
1878         *data_size = 0;
1879         return buf_size;
1880     }
1881
1882     ff_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header);
1883     /* update codec info */
1884     avctx->sample_rate = s->sample_rate;
1885     avctx->channels = s->nb_channels;
1886     if (!avctx->bit_rate)
1887         avctx->bit_rate = s->bit_rate;
1888     avctx->sub_id = s->layer;
1889
1890     s->frame_size = len;
1891
1892     if (avctx->parse_only) {
1893         out_size = buf_size;
1894     } else {
1895         out_size = mp_decode_frame(s, out_samples, buf, buf_size);
1896     }
1897
1898     *data_size = out_size;
1899     return buf_size;
1900 }
1901 #endif /* CONFIG_MP3ADU_DECODER || CONFIG_MP3ADUFLOAT_DECODER */
1902
1903 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER || CONFIG_MP3ON4FLOAT_DECODER
1904
1905 /**
1906  * Context for MP3On4 decoder
1907  */
1908 typedef struct MP3On4DecodeContext {
1909     int frames;   ///< number of mp3 frames per block (number of mp3 decoder instances)
1910     int syncword; ///< syncword patch
1911     const uint8_t *coff; ///< channels offsets in output buffer
1912     MPADecodeContext *mp3decctx[5]; ///< MPADecodeContext for every decoder instance
1913 } MP3On4DecodeContext;
1914
1915 #include "mpeg4audio.h"
1916
1917 /* Next 3 arrays are indexed by channel config number (passed via codecdata) */
1918 static const uint8_t mp3Frames[8] = {0,1,1,2,3,3,4,5};   /* number of mp3 decoder instances */
1919 /* offsets into output buffer, assume output order is FL FR BL BR C LFE */
1920 static const uint8_t chan_offset[8][5] = {
1921     {0},
1922     {0},            // C
1923     {0},            // FLR
1924     {2,0},          // C FLR
1925     {2,0,3},        // C FLR BS
1926     {4,0,2},        // C FLR BLRS
1927     {4,0,2,5},      // C FLR BLRS LFE
1928     {4,0,2,6,5},    // C FLR BLRS BLR LFE
1929 };
1930
1931
1932 static int decode_init_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
1933 {
1934     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1935     MPEG4AudioConfig cfg;
1936     int i;
1937
1938     if ((avctx->extradata_size < 2) || (avctx->extradata == NULL)) {
1939         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Codec extradata missing or too short.\n");
1940         return -1;
1941     }
1942
1943     ff_mpeg4audio_get_config(&cfg, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
1944     if (!cfg.chan_config || cfg.chan_config > 7) {
1945         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid channel config number.\n");
1946         return -1;
1947     }
1948     s->frames = mp3Frames[cfg.chan_config];
1949     s->coff = chan_offset[cfg.chan_config];
1950     avctx->channels = ff_mpeg4audio_channels[cfg.chan_config];
1951
1952     if (cfg.sample_rate < 16000)
1953         s->syncword = 0xffe00000;
1954     else
1955         s->syncword = 0xfff00000;
1956
1957     /* Init the first mp3 decoder in standard way, so that all tables get builded
1958      * We replace avctx->priv_data with the context of the first decoder so that
1959      * decode_init() does not have to be changed.
1960      * Other decoders will be initialized here copying data from the first context
1961      */
1962     // Allocate zeroed memory for the first decoder context
1963     s->mp3decctx[0] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
1964     // Put decoder context in place to make init_decode() happy
1965     avctx->priv_data = s->mp3decctx[0];
1966     decode_init(avctx);
1967     // Restore mp3on4 context pointer
1968     avctx->priv_data = s;
1969     s->mp3decctx[0]->adu_mode = 1; // Set adu mode
1970
1971     /* Create a separate codec/context for each frame (first is already ok).
1972      * Each frame is 1 or 2 channels - up to 5 frames allowed
1973      */
1974     for (i = 1; i < s->frames; i++) {
1975         s->mp3decctx[i] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
1976         s->mp3decctx[i]->adu_mode = 1;
1977         s->mp3decctx[i]->avctx = avctx;
1978     }
1979
1980     return 0;
1981 }
1982
1983
1984 static av_cold int decode_close_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
1985 {
1986     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1987     int i;
1988
1989     for (i = 0; i < s->frames; i++)
1990         av_free(s->mp3decctx[i]);
1991
1992     return 0;
1993 }
1994
1995
1996 static int decode_frame_mp3on4(AVCodecContext * avctx,
1997                         void *data, int *data_size,
1998                         AVPacket *avpkt)
1999 {
2000     const uint8_t *buf = avpkt->data;
2001     int buf_size = avpkt->size;
2002     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2003     MPADecodeContext *m;
2004     int fsize, len = buf_size, out_size = 0;
2005     uint32_t header;
2006     OUT_INT *out_samples = data;
2007     OUT_INT decoded_buf[MPA_FRAME_SIZE * MPA_MAX_CHANNELS];
2008     OUT_INT *outptr, *bp;
2009     int fr, j, n;
2010
2011     if(*data_size < MPA_FRAME_SIZE * MPA_MAX_CHANNELS * s->frames * sizeof(OUT_INT))
2012         return -1;
2013
2014     *data_size = 0;
2015     // Discard too short frames
2016     if (buf_size < HEADER_SIZE)
2017         return -1;
2018
2019     // If only one decoder interleave is not needed
2020     outptr = s->frames == 1 ? out_samples : decoded_buf;
2021
2022     avctx->bit_rate = 0;
2023
2024     for (fr = 0; fr < s->frames; fr++) {
2025         fsize = AV_RB16(buf) >> 4;
2026         fsize = FFMIN3(fsize, len, MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE);
2027         m = s->mp3decctx[fr];
2028         assert (m != NULL);
2029
2030         header = (AV_RB32(buf) & 0x000fffff) | s->syncword; // patch header
2031
2032         if (ff_mpa_check_header(header) < 0) // Bad header, discard block
2033             break;
2034
2035         ff_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)m, header);
2036         out_size += mp_decode_frame(m, outptr, buf, fsize);
2037         buf += fsize;
2038         len -= fsize;
2039
2040         if(s->frames > 1) {
2041             n = m->avctx->frame_size*m->nb_channels;
2042             /* interleave output data */
2043             bp = out_samples + s->coff[fr];
2044             if(m->nb_channels == 1) {
2045                 for(j = 0; j < n; j++) {
2046                     *bp = decoded_buf[j];
2047                     bp += avctx->channels;
2048                 }
2049             } else {
2050                 for(j = 0; j < n; j++) {
2051                     bp[0] = decoded_buf[j++];
2052                     bp[1] = decoded_buf[j];
2053                     bp += avctx->channels;
2054                 }
2055             }
2056         }
2057         avctx->bit_rate += m->bit_rate;
2058     }
2059
2060     /* update codec info */
2061     avctx->sample_rate = s->mp3decctx[0]->sample_rate;
2062
2063     *data_size = out_size;
2064     return buf_size;
2065 }
2066 #endif /* CONFIG_MP3ON4_DECODER || CONFIG_MP3ON4FLOAT_DECODER */
2067
2068 #if !CONFIG_FLOAT
2069 #if CONFIG_MP1_DECODER
2070 AVCodec ff_mp1_decoder =
2071 {
2072     "mp1",
2073     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2074     CODEC_ID_MP1,
2075     sizeof(MPADecodeContext),
2076     decode_init,
2077     NULL,
2078     NULL,
2079     decode_frame,
2080     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2081     .flush= flush,
2082     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP1 (MPEG audio layer 1)"),
2083 };
2084 #endif
2085 #if CONFIG_MP2_DECODER
2086 AVCodec ff_mp2_decoder =
2087 {
2088     "mp2",
2089     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2090     CODEC_ID_MP2,
2091     sizeof(MPADecodeContext),
2092     decode_init,
2093     NULL,
2094     NULL,
2095     decode_frame,
2096     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2097     .flush= flush,
2098     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP2 (MPEG audio layer 2)"),
2099 };
2100 #endif
2101 #if CONFIG_MP3_DECODER
2102 AVCodec ff_mp3_decoder =
2103 {
2104     "mp3",
2105     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2106     CODEC_ID_MP3,
2107     sizeof(MPADecodeContext),
2108     decode_init,
2109     NULL,
2110     NULL,
2111     decode_frame,
2112     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2113     .flush= flush,
2114     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2115 };
2116 #endif
2117 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER
2118 AVCodec ff_mp3adu_decoder =
2119 {
2120     "mp3adu",
2121     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2122     CODEC_ID_MP3ADU,
2123     sizeof(MPADecodeContext),
2124     decode_init,
2125     NULL,
2126     NULL,
2127     decode_frame_adu,
2128     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2129     .flush= flush,
2130     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2131 };
2132 #endif
2133 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER
2134 AVCodec ff_mp3on4_decoder =
2135 {
2136     "mp3on4",
2137     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
2138     CODEC_ID_MP3ON4,
2139     sizeof(MP3On4DecodeContext),
2140     decode_init_mp3on4,
2141     NULL,
2142     decode_close_mp3on4,
2143     decode_frame_mp3on4,
2144     .flush= flush,
2145     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3onMP4"),
2146 };
2147 #endif
2148 #endif