lavc: AV-prefix all codec capabilities
[ffmpeg.git] / libavcodec / opusdec.c
1 /*
2  * Opus decoder
3  * Copyright (c) 2012 Andrew D'Addesio
4  * Copyright (c) 2013-2014 Mozilla Corporation
5  *
6  * This file is part of Libav.
7  *
8  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * Opus decoder
26  * @author Andrew D'Addesio, Anton Khirnov
27  *
28  * Codec homepage: http://opus-codec.org/
29  * Specification: http://tools.ietf.org/html/rfc6716
30  * Ogg Opus specification: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-codec-oggopus-03
31  *
32  * Ogg-contained .opus files can be produced with opus-tools:
33  * http://git.xiph.org/?p=opus-tools.git
34  */
35
36 #include <stdint.h>
37
38 #include "libavutil/attributes.h"
39 #include "libavutil/audio_fifo.h"
40 #include "libavutil/channel_layout.h"
41 #include "libavutil/opt.h"
42
43 #include "libavresample/avresample.h"
44
45 #include "avcodec.h"
46 #include "celp_filters.h"
47 #include "fft.h"
48 #include "get_bits.h"
49 #include "internal.h"
50 #include "mathops.h"
51 #include "opus.h"
52
53 static const uint16_t silk_frame_duration_ms[16] = {
54     10, 20, 40, 60,
55     10, 20, 40, 60,
56     10, 20, 40, 60,
57     10, 20,
58     10, 20,
59 };
60
61 /* number of samples of silence to feed to the resampler
62  * at the beginning */
63 static const int silk_resample_delay[] = {
64     4, 8, 11, 11, 11
65 };
66
67 static const uint8_t celt_band_end[] = { 13, 17, 17, 19, 21 };
68
69 static int get_silk_samplerate(int config)
70 {
71     if (config < 4)
72         return 8000;
73     else if (config < 8)
74         return 12000;
75     return 16000;
76 }
77
78 /**
79  * Range decoder
80  */
81 static int opus_rc_init(OpusRangeCoder *rc, const uint8_t *data, int size)
82 {
83     int ret = init_get_bits8(&rc->gb, data, size);
84     if (ret < 0)
85         return ret;
86
87     rc->range = 128;
88     rc->value = 127 - get_bits(&rc->gb, 7);
89     rc->total_read_bits = 9;
90     opus_rc_normalize(rc);
91
92     return 0;
93 }
94
95 static void opus_raw_init(OpusRangeCoder *rc, const uint8_t *rightend,
96                           unsigned int bytes)
97 {
98     rc->rb.position = rightend;
99     rc->rb.bytes    = bytes;
100     rc->rb.cachelen = 0;
101     rc->rb.cacheval = 0;
102 }
103
104 static void opus_fade(float *out,
105                       const float *in1, const float *in2,
106                       const float *window, int len)
107 {
108     int i;
109     for (i = 0; i < len; i++)
110         out[i] = in2[i] * window[i] + in1[i] * (1.0 - window[i]);
111 }
112
113 static int opus_flush_resample(OpusStreamContext *s, int nb_samples)
114 {
115     int celt_size = av_audio_fifo_size(s->celt_delay);
116     int ret, i;
117
118     ret = avresample_convert(s->avr, (uint8_t**)s->out, s->out_size, nb_samples,
119                              NULL, 0, 0);
120     if (ret < 0)
121         return ret;
122     else if (ret != nb_samples) {
123         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong number of flushed samples: %d\n",
124                ret);
125         return AVERROR_BUG;
126     }
127
128     if (celt_size) {
129         if (celt_size != nb_samples) {
130             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong number of CELT delay samples.\n");
131             return AVERROR_BUG;
132         }
133         av_audio_fifo_read(s->celt_delay, (void**)s->celt_output, nb_samples);
134         for (i = 0; i < s->output_channels; i++) {
135             s->fdsp->vector_fmac_scalar(s->out[i],
136                                         s->celt_output[i], 1.0,
137                                         nb_samples);
138         }
139     }
140
141     if (s->redundancy_idx) {
142         for (i = 0; i < s->output_channels; i++)
143             opus_fade(s->out[i], s->out[i],
144                       s->redundancy_output[i] + 120 + s->redundancy_idx,
145                       ff_celt_window2 + s->redundancy_idx, 120 - s->redundancy_idx);
146         s->redundancy_idx = 0;
147     }
148
149     s->out[0]   += nb_samples;
150     s->out[1]   += nb_samples;
151     s->out_size -= nb_samples * sizeof(float);
152
153     return 0;
154 }
155
156 static int opus_init_resample(OpusStreamContext *s)
157 {
158     float delay[16] = { 0.0 };
159     uint8_t *delayptr[2] = { (uint8_t*)delay, (uint8_t*)delay };
160     int ret;
161
162     av_opt_set_int(s->avr, "in_sample_rate", s->silk_samplerate, 0);
163     ret = avresample_open(s->avr);
164     if (ret < 0) {
165         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error opening the resampler.\n");
166         return ret;
167     }
168
169     ret = avresample_convert(s->avr, NULL, 0, 0, delayptr, sizeof(delay),
170                              silk_resample_delay[s->packet.bandwidth]);
171     if (ret < 0) {
172         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
173                "Error feeding initial silence to the resampler.\n");
174         return ret;
175     }
176
177     return 0;
178 }
179
180 static int opus_decode_redundancy(OpusStreamContext *s, const uint8_t *data, int size)
181 {
182     int ret;
183     enum OpusBandwidth bw = s->packet.bandwidth;
184
185     if (s->packet.mode == OPUS_MODE_SILK &&
186         bw == OPUS_BANDWIDTH_MEDIUMBAND)
187         bw = OPUS_BANDWIDTH_WIDEBAND;
188
189     ret = opus_rc_init(&s->redundancy_rc, data, size);
190     if (ret < 0)
191         goto fail;
192     opus_raw_init(&s->redundancy_rc, data + size, size);
193
194     ret = ff_celt_decode_frame(s->celt, &s->redundancy_rc,
195                                s->redundancy_output,
196                                s->packet.stereo + 1, 240,
197                                0, celt_band_end[s->packet.bandwidth]);
198     if (ret < 0)
199         goto fail;
200
201     return 0;
202 fail:
203     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding the redundancy frame.\n");
204     return ret;
205 }
206
207 static int opus_decode_frame(OpusStreamContext *s, const uint8_t *data, int size)
208 {
209     int samples    = s->packet.frame_duration;
210     int redundancy = 0;
211     int redundancy_size, redundancy_pos;
212     int ret, i, consumed;
213     int delayed_samples = s->delayed_samples;
214
215     ret = opus_rc_init(&s->rc, data, size);
216     if (ret < 0)
217         return ret;
218
219     /* decode the silk frame */
220     if (s->packet.mode == OPUS_MODE_SILK || s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID) {
221         if (!avresample_is_open(s->avr)) {
222             ret = opus_init_resample(s);
223             if (ret < 0)
224                 return ret;
225         }
226
227         samples = ff_silk_decode_superframe(s->silk, &s->rc, s->silk_output,
228                                             FFMIN(s->packet.bandwidth, OPUS_BANDWIDTH_WIDEBAND),
229                                             s->packet.stereo + 1,
230                                             silk_frame_duration_ms[s->packet.config]);
231         if (samples < 0) {
232             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding a SILK frame.\n");
233             return samples;
234         }
235
236         samples = avresample_convert(s->avr, (uint8_t**)s->out, s->out_size,
237                                      s->packet.frame_duration,
238                                      (uint8_t**)s->silk_output,
239                                      sizeof(s->silk_buf[0]),
240                                      samples);
241         if (samples < 0) {
242             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error resampling SILK data.\n");
243             return samples;
244         }
245         s->delayed_samples += s->packet.frame_duration - samples;
246     } else
247         ff_silk_flush(s->silk);
248
249     // decode redundancy information
250     consumed = opus_rc_tell(&s->rc);
251     if (s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID && consumed + 37 <= size * 8)
252         redundancy = opus_rc_p2model(&s->rc, 12);
253     else if (s->packet.mode == OPUS_MODE_SILK && consumed + 17 <= size * 8)
254         redundancy = 1;
255
256     if (redundancy) {
257         redundancy_pos = opus_rc_p2model(&s->rc, 1);
258
259         if (s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID)
260             redundancy_size = opus_rc_unimodel(&s->rc, 256) + 2;
261         else
262             redundancy_size = size - (consumed + 7) / 8;
263         size -= redundancy_size;
264         if (size < 0) {
265             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid redundancy frame size.\n");
266             return AVERROR_INVALIDDATA;
267         }
268
269         if (redundancy_pos) {
270             ret = opus_decode_redundancy(s, data + size, redundancy_size);
271             if (ret < 0)
272                 return ret;
273             ff_celt_flush(s->celt);
274         }
275     }
276
277     /* decode the CELT frame */
278     if (s->packet.mode == OPUS_MODE_CELT || s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID) {
279         float *out_tmp[2] = { s->out[0], s->out[1] };
280         float **dst = (s->packet.mode == OPUS_MODE_CELT) ?
281                       out_tmp : s->celt_output;
282         int celt_output_samples = samples;
283         int delay_samples = av_audio_fifo_size(s->celt_delay);
284
285         if (delay_samples) {
286             if (s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID) {
287                 av_audio_fifo_read(s->celt_delay, (void**)s->celt_output, delay_samples);
288
289                 for (i = 0; i < s->output_channels; i++) {
290                     s->fdsp->vector_fmac_scalar(out_tmp[i], s->celt_output[i], 1.0,
291                                                 delay_samples);
292                     out_tmp[i] += delay_samples;
293                 }
294                 celt_output_samples -= delay_samples;
295             } else {
296                 av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING,
297                        "Spurious CELT delay samples present.\n");
298                 av_audio_fifo_drain(s->celt_delay, delay_samples);
299                 if (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
300                     return AVERROR_BUG;
301             }
302         }
303
304         opus_raw_init(&s->rc, data + size, size);
305
306         ret = ff_celt_decode_frame(s->celt, &s->rc, dst,
307                                    s->packet.stereo + 1,
308                                    s->packet.frame_duration,
309                                    (s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID) ? 17 : 0,
310                                    celt_band_end[s->packet.bandwidth]);
311         if (ret < 0)
312             return ret;
313
314         if (s->packet.mode == OPUS_MODE_HYBRID) {
315             int celt_delay = s->packet.frame_duration - celt_output_samples;
316             void *delaybuf[2] = { s->celt_output[0] + celt_output_samples,
317                                   s->celt_output[1] + celt_output_samples };
318
319             for (i = 0; i < s->output_channels; i++) {
320                 s->fdsp->vector_fmac_scalar(out_tmp[i],
321                                             s->celt_output[i], 1.0,
322                                             celt_output_samples);
323             }
324
325             ret = av_audio_fifo_write(s->celt_delay, delaybuf, celt_delay);
326             if (ret < 0)
327                 return ret;
328         }
329     } else
330         ff_celt_flush(s->celt);
331
332     if (s->redundancy_idx) {
333         for (i = 0; i < s->output_channels; i++)
334             opus_fade(s->out[i], s->out[i],
335                       s->redundancy_output[i] + 120 + s->redundancy_idx,
336                       ff_celt_window2 + s->redundancy_idx, 120 - s->redundancy_idx);
337         s->redundancy_idx = 0;
338     }
339     if (redundancy) {
340         if (!redundancy_pos) {
341             ff_celt_flush(s->celt);
342             ret = opus_decode_redundancy(s, data + size, redundancy_size);
343             if (ret < 0)
344                 return ret;
345
346             for (i = 0; i < s->output_channels; i++) {
347                 opus_fade(s->out[i] + samples - 120 + delayed_samples,
348                           s->out[i] + samples - 120 + delayed_samples,
349                           s->redundancy_output[i] + 120,
350                           ff_celt_window2, 120 - delayed_samples);
351                 if (delayed_samples)
352                     s->redundancy_idx = 120 - delayed_samples;
353             }
354         } else {
355             for (i = 0; i < s->output_channels; i++) {
356                 memcpy(s->out[i] + delayed_samples, s->redundancy_output[i], 120 * sizeof(float));
357                 opus_fade(s->out[i] + 120 + delayed_samples,
358                           s->redundancy_output[i] + 120,
359                           s->out[i] + 120 + delayed_samples,
360                           ff_celt_window2, 120);
361             }
362         }
363     }
364
365     return samples;
366 }
367
368 static int opus_decode_subpacket(OpusStreamContext *s,
369                                  const uint8_t *buf, int buf_size,
370                                  int nb_samples)
371 {
372     int output_samples = 0;
373     int flush_needed   = 0;
374     int i, j, ret;
375
376     /* check if we need to flush the resampler */
377     if (avresample_is_open(s->avr)) {
378         if (buf) {
379             int64_t cur_samplerate;
380             av_opt_get_int(s->avr, "in_sample_rate", 0, &cur_samplerate);
381             flush_needed = (s->packet.mode == OPUS_MODE_CELT) || (cur_samplerate != s->silk_samplerate);
382         } else {
383             flush_needed = !!s->delayed_samples;
384         }
385     }
386
387     if (!buf && !flush_needed)
388         return 0;
389
390     /* use dummy output buffers if the channel is not mapped to anything */
391     if (!s->out[0] ||
392         (s->output_channels == 2 && !s->out[1])) {
393         av_fast_malloc(&s->out_dummy, &s->out_dummy_allocated_size, s->out_size);
394         if (!s->out_dummy)
395             return AVERROR(ENOMEM);
396         if (!s->out[0])
397             s->out[0] = s->out_dummy;
398         if (!s->out[1])
399             s->out[1] = s->out_dummy;
400     }
401
402     /* flush the resampler if necessary */
403     if (flush_needed) {
404         ret = opus_flush_resample(s, s->delayed_samples);
405         if (ret < 0) {
406             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error flushing the resampler.\n");
407             return ret;
408         }
409         avresample_close(s->avr);
410         output_samples += s->delayed_samples;
411         s->delayed_samples = 0;
412
413         if (!buf)
414             goto finish;
415     }
416
417     /* decode all the frames in the packet */
418     for (i = 0; i < s->packet.frame_count; i++) {
419         int size = s->packet.frame_size[i];
420         int samples = opus_decode_frame(s, buf + s->packet.frame_offset[i], size);
421
422         if (samples < 0) {
423             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding an Opus frame.\n");
424             if (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
425                 return samples;
426
427             for (j = 0; j < s->output_channels; j++)
428                 memset(s->out[j], 0, s->packet.frame_duration * sizeof(float));
429             samples = s->packet.frame_duration;
430         }
431         output_samples += samples;
432
433         for (j = 0; j < s->output_channels; j++)
434             s->out[j] += samples;
435         s->out_size -= samples * sizeof(float);
436     }
437
438 finish:
439     s->out[0] = s->out[1] = NULL;
440     s->out_size = 0;
441
442     return output_samples;
443 }
444
445 static int opus_decode_packet(AVCodecContext *avctx, void *data,
446                               int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
447 {
448     OpusContext *c      = avctx->priv_data;
449     AVFrame *frame      = data;
450     const uint8_t *buf  = avpkt->data;
451     int buf_size        = avpkt->size;
452     int coded_samples   = 0;
453     int decoded_samples = 0;
454     int i, ret;
455
456     /* decode the header of the first sub-packet to find out the sample count */
457     if (buf) {
458         OpusPacket *pkt = &c->streams[0].packet;
459         ret = ff_opus_parse_packet(pkt, buf, buf_size, c->nb_streams > 1);
460         if (ret < 0) {
461             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error parsing the packet header.\n");
462             return ret;
463         }
464         coded_samples += pkt->frame_count * pkt->frame_duration;
465         c->streams[0].silk_samplerate = get_silk_samplerate(pkt->config);
466     }
467
468     frame->nb_samples = coded_samples + c->streams[0].delayed_samples;
469
470     /* no input or buffered data => nothing to do */
471     if (!frame->nb_samples) {
472         *got_frame_ptr = 0;
473         return 0;
474     }
475
476     /* setup the data buffers */
477     ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0);
478     if (ret < 0) {
479         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
480         return ret;
481     }
482     frame->nb_samples = 0;
483
484     for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
485         ChannelMap *map = &c->channel_maps[i];
486         if (!map->copy)
487             c->streams[map->stream_idx].out[map->channel_idx] = (float*)frame->extended_data[i];
488     }
489
490     for (i = 0; i < c->nb_streams; i++)
491         c->streams[i].out_size = frame->linesize[0];
492
493     /* decode each sub-packet */
494     for (i = 0; i < c->nb_streams; i++) {
495         OpusStreamContext *s = &c->streams[i];
496
497         if (i && buf) {
498             ret = ff_opus_parse_packet(&s->packet, buf, buf_size, i != c->nb_streams - 1);
499             if (ret < 0) {
500                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error parsing the packet header.\n");
501                 return ret;
502             }
503             if (coded_samples != s->packet.frame_count * s->packet.frame_duration) {
504                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
505                        "Mismatching coded sample count in substream %d.\n", i);
506                 return AVERROR_INVALIDDATA;
507             }
508
509             s->silk_samplerate = get_silk_samplerate(s->packet.config);
510         }
511
512         ret = opus_decode_subpacket(&c->streams[i], buf,
513                                     s->packet.data_size, coded_samples);
514         if (ret < 0)
515             return ret;
516         if (decoded_samples && ret != decoded_samples) {
517             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Different numbers of decoded samples "
518                    "in a multi-channel stream\n");
519             return AVERROR_INVALIDDATA;
520         }
521         decoded_samples = ret;
522         buf      += s->packet.packet_size;
523         buf_size -= s->packet.packet_size;
524     }
525
526     for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
527         ChannelMap *map = &c->channel_maps[i];
528
529         /* handle copied channels */
530         if (map->copy) {
531             memcpy(frame->extended_data[i],
532                    frame->extended_data[map->copy_idx],
533                    frame->linesize[0]);
534         } else if (map->silence) {
535             memset(frame->extended_data[i], 0, frame->linesize[0]);
536         }
537
538         if (c->gain_i) {
539             c->fdsp.vector_fmul_scalar((float*)frame->extended_data[i],
540                                        (float*)frame->extended_data[i],
541                                        c->gain, FFALIGN(decoded_samples, 8));
542         }
543     }
544
545     frame->nb_samples = decoded_samples;
546     *got_frame_ptr    = !!decoded_samples;
547
548     return avpkt->size;
549 }
550
551 static av_cold void opus_decode_flush(AVCodecContext *ctx)
552 {
553     OpusContext *c = ctx->priv_data;
554     int i;
555
556     for (i = 0; i < c->nb_streams; i++) {
557         OpusStreamContext *s = &c->streams[i];
558
559         memset(&s->packet, 0, sizeof(s->packet));
560         s->delayed_samples = 0;
561
562         if (s->celt_delay)
563             av_audio_fifo_drain(s->celt_delay, av_audio_fifo_size(s->celt_delay));
564         avresample_close(s->avr);
565
566         ff_silk_flush(s->silk);
567         ff_celt_flush(s->celt);
568     }
569 }
570
571 static av_cold int opus_decode_close(AVCodecContext *avctx)
572 {
573     OpusContext *c = avctx->priv_data;
574     int i;
575
576     for (i = 0; i < c->nb_streams; i++) {
577         OpusStreamContext *s = &c->streams[i];
578
579         ff_silk_free(&s->silk);
580         ff_celt_free(&s->celt);
581
582         av_freep(&s->out_dummy);
583         s->out_dummy_allocated_size = 0;
584
585         av_audio_fifo_free(s->celt_delay);
586         avresample_free(&s->avr);
587     }
588
589     av_freep(&c->streams);
590     c->nb_streams = 0;
591
592     av_freep(&c->channel_maps);
593
594     return 0;
595 }
596
597 static av_cold int opus_decode_init(AVCodecContext *avctx)
598 {
599     OpusContext *c = avctx->priv_data;
600     int ret, i, j;
601
602     avctx->sample_fmt  = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
603     avctx->sample_rate = 48000;
604
605     avpriv_float_dsp_init(&c->fdsp, 0);
606
607     /* find out the channel configuration */
608     ret = ff_opus_parse_extradata(avctx, c);
609     if (ret < 0)
610         return ret;
611
612     /* allocate and init each independent decoder */
613     c->streams = av_mallocz_array(c->nb_streams, sizeof(*c->streams));
614     if (!c->streams) {
615         c->nb_streams = 0;
616         ret = AVERROR(ENOMEM);
617         goto fail;
618     }
619
620     for (i = 0; i < c->nb_streams; i++) {
621         OpusStreamContext *s = &c->streams[i];
622         uint64_t layout;
623
624         s->output_channels = (i < c->nb_stereo_streams) ? 2 : 1;
625
626         s->avctx = avctx;
627
628         for (j = 0; j < s->output_channels; j++) {
629             s->silk_output[j]       = s->silk_buf[j];
630             s->celt_output[j]       = s->celt_buf[j];
631             s->redundancy_output[j] = s->redundancy_buf[j];
632         }
633
634         s->fdsp = &c->fdsp;
635
636         s->avr = avresample_alloc_context();
637         if (!s->avr)
638             goto fail;
639
640         layout = (s->output_channels == 1) ? AV_CH_LAYOUT_MONO : AV_CH_LAYOUT_STEREO;
641         av_opt_set_int(s->avr, "in_sample_fmt",      avctx->sample_fmt,  0);
642         av_opt_set_int(s->avr, "out_sample_fmt",     avctx->sample_fmt,  0);
643         av_opt_set_int(s->avr, "in_channel_layout",  layout,             0);
644         av_opt_set_int(s->avr, "out_channel_layout", layout,             0);
645         av_opt_set_int(s->avr, "out_sample_rate",    avctx->sample_rate, 0);
646
647         ret = ff_silk_init(avctx, &s->silk, s->output_channels);
648         if (ret < 0)
649             goto fail;
650
651         ret = ff_celt_init(avctx, &s->celt, s->output_channels);
652         if (ret < 0)
653             goto fail;
654
655         s->celt_delay = av_audio_fifo_alloc(avctx->sample_fmt,
656                                             s->output_channels, 1024);
657         if (!s->celt_delay) {
658             ret = AVERROR(ENOMEM);
659             goto fail;
660         }
661     }
662
663     return 0;
664 fail:
665     opus_decode_close(avctx);
666     return ret;
667 }
668
669 AVCodec ff_opus_decoder = {
670     .name            = "opus",
671     .long_name       = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Opus"),
672     .type            = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
673     .id              = AV_CODEC_ID_OPUS,
674     .priv_data_size  = sizeof(OpusContext),
675     .init            = opus_decode_init,
676     .close           = opus_decode_close,
677     .decode          = opus_decode_packet,
678     .flush           = opus_decode_flush,
679     .capabilities    = AV_CODEC_CAP_DR1 | AV_CODEC_CAP_DELAY,
680 };