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