95cfcf065692b1f06c02c9e0df451f3cf52bcd4c
[ffmpeg.git] / libavcodec / twinvq.c
1 /*
2  * TwinVQ decoder
3  * Copyright (c) 2009 Vitor Sessak
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 #include <math.h>
23 #include <stdint.h>
24
25 #include "libavutil/channel_layout.h"
26 #include "libavutil/float_dsp.h"
27 #include "avcodec.h"
28 #include "get_bits.h"
29 #include "fft.h"
30 #include "internal.h"
31 #include "lsp.h"
32 #include "sinewin.h"
33 #include "twinvq_data.h"
34
35 enum TwinVQFrameType {
36     FT_SHORT = 0,  ///< Short frame  (divided in n   sub-blocks)
37     FT_MEDIUM,     ///< Medium frame (divided in m<n sub-blocks)
38     FT_LONG,       ///< Long frame   (single sub-block + PPC)
39     FT_PPC,        ///< Periodic Peak Component (part of the long frame)
40 };
41
42 /**
43  * Parameters and tables that are different for each frame type
44  */
45 struct TwinVQFrameMode {
46     uint8_t         sub;      ///< Number subblocks in each frame
47     const uint16_t *bark_tab;
48
49     /** number of distinct bark scale envelope values */
50     uint8_t         bark_env_size;
51
52     const int16_t  *bark_cb;    ///< codebook for the bark scale envelope (BSE)
53     uint8_t         bark_n_coef;///< number of BSE CB coefficients to read
54     uint8_t         bark_n_bit; ///< number of bits of the BSE coefs
55
56     //@{
57     /** main codebooks for spectrum data */
58     const int16_t    *cb0;
59     const int16_t    *cb1;
60     //@}
61
62     uint8_t         cb_len_read; ///< number of spectrum coefficients to read
63 };
64
65 /**
66  * Parameters and tables that are different for every combination of
67  * bitrate/sample rate
68  */
69 typedef struct TwinVQModeTab {
70     struct TwinVQFrameMode fmode[3]; ///< frame type-dependant parameters
71
72     uint16_t     size;        ///< frame size in samples
73     uint8_t      n_lsp;       ///< number of lsp coefficients
74     const float *lspcodebook;
75
76     /* number of bits of the different LSP CB coefficients */
77     uint8_t      lsp_bit0;
78     uint8_t      lsp_bit1;
79     uint8_t      lsp_bit2;
80
81     uint8_t      lsp_split;      ///< number of CB entries for the LSP decoding
82     const int16_t *ppc_shape_cb; ///< PPC shape CB
83
84     /** number of the bits for the PPC period value */
85     uint8_t      ppc_period_bit;
86
87     uint8_t      ppc_shape_bit;  ///< number of bits of the PPC shape CB coeffs
88     uint8_t      ppc_shape_len;  ///< size of PPC shape CB
89     uint8_t      pgain_bit;      ///< bits for PPC gain
90
91     /** constant for peak period to peak width conversion */
92     uint16_t     peak_per2wid;
93 } TwinVQModeTab;
94
95 static const TwinVQModeTab mode_08_08 = {
96     {
97         { 8, bark_tab_s08_64,  10, tab.fcb08s, 1, 5, tab.cb0808s0, tab.cb0808s1, 18 },
98         { 2, bark_tab_m08_256, 20, tab.fcb08m, 2, 5, tab.cb0808m0, tab.cb0808m1, 16 },
99         { 1, bark_tab_l08_512, 30, tab.fcb08l, 3, 6, tab.cb0808l0, tab.cb0808l1, 17 }
100     },
101     512, 12, tab.lsp08, 1, 5, 3, 3, tab.shape08, 8, 28, 20, 6, 40
102 };
103
104 static const TwinVQModeTab mode_11_08 = {
105     {
106         { 8, bark_tab_s11_64,  10, tab.fcb11s, 1, 5, tab.cb1108s0, tab.cb1108s1, 29 },
107         { 2, bark_tab_m11_256, 20, tab.fcb11m, 2, 5, tab.cb1108m0, tab.cb1108m1, 24 },
108         { 1, bark_tab_l11_512, 30, tab.fcb11l, 3, 6, tab.cb1108l0, tab.cb1108l1, 27 }
109     },
110     512, 16, tab.lsp11, 1, 6, 4, 3, tab.shape11, 9, 36, 30, 7, 90
111 };
112
113 static const TwinVQModeTab mode_11_10 = {
114     {
115         { 8, bark_tab_s11_64,  10, tab.fcb11s, 1, 5, tab.cb1110s0, tab.cb1110s1, 21 },
116         { 2, bark_tab_m11_256, 20, tab.fcb11m, 2, 5, tab.cb1110m0, tab.cb1110m1, 18 },
117         { 1, bark_tab_l11_512, 30, tab.fcb11l, 3, 6, tab.cb1110l0, tab.cb1110l1, 20 }
118     },
119     512, 16, tab.lsp11, 1, 6, 4, 3, tab.shape11, 9, 36, 30, 7, 90
120 };
121
122 static const TwinVQModeTab mode_16_16 = {
123     {
124         { 8, bark_tab_s16_128,  10, tab.fcb16s, 1, 5, tab.cb1616s0, tab.cb1616s1, 16 },
125         { 2, bark_tab_m16_512,  20, tab.fcb16m, 2, 5, tab.cb1616m0, tab.cb1616m1, 15 },
126         { 1, bark_tab_l16_1024, 30, tab.fcb16l, 3, 6, tab.cb1616l0, tab.cb1616l1, 16 }
127     },
128     1024, 16, tab.lsp16, 1, 6, 4, 3, tab.shape16, 9, 56, 60, 7, 180
129 };
130
131 static const TwinVQModeTab mode_22_20 = {
132     {
133         { 8, bark_tab_s22_128,  10, tab.fcb22s_1, 1, 6, tab.cb2220s0, tab.cb2220s1, 18 },
134         { 2, bark_tab_m22_512,  20, tab.fcb22m_1, 2, 6, tab.cb2220m0, tab.cb2220m1, 17 },
135         { 1, bark_tab_l22_1024, 32, tab.fcb22l_1, 4, 6, tab.cb2220l0, tab.cb2220l1, 18 }
136     },
137     1024, 16, tab.lsp22_1, 1, 6, 4, 3, tab.shape22_1, 9, 56, 36, 7, 144
138 };
139
140 static const TwinVQModeTab mode_22_24 = {
141     {
142         { 8, bark_tab_s22_128,  10, tab.fcb22s_1, 1, 6, tab.cb2224s0, tab.cb2224s1, 15 },
143         { 2, bark_tab_m22_512,  20, tab.fcb22m_1, 2, 6, tab.cb2224m0, tab.cb2224m1, 14 },
144         { 1, bark_tab_l22_1024, 32, tab.fcb22l_1, 4, 6, tab.cb2224l0, tab.cb2224l1, 15 }
145     },
146     1024, 16, tab.lsp22_1, 1, 6, 4, 3, tab.shape22_1, 9, 56, 36, 7, 144
147 };
148
149 static const TwinVQModeTab mode_22_32 = {
150     {
151         { 4, bark_tab_s22_128, 10, tab.fcb22s_2, 1, 6, tab.cb2232s0, tab.cb2232s1, 11 },
152         { 2, bark_tab_m22_256, 20, tab.fcb22m_2, 2, 6, tab.cb2232m0, tab.cb2232m1, 11 },
153         { 1, bark_tab_l22_512, 32, tab.fcb22l_2, 4, 6, tab.cb2232l0, tab.cb2232l1, 12 }
154     },
155     512, 16, tab.lsp22_2, 1, 6, 4, 4, tab.shape22_2, 9, 56, 36, 7, 72
156 };
157
158 static const TwinVQModeTab mode_44_40 = {
159     {
160         { 16, bark_tab_s44_128,  10, tab.fcb44s, 1, 6, tab.cb4440s0, tab.cb4440s1, 18 },
161         { 4,  bark_tab_m44_512,  20, tab.fcb44m, 2, 6, tab.cb4440m0, tab.cb4440m1, 17 },
162         { 1,  bark_tab_l44_2048, 40, tab.fcb44l, 4, 6, tab.cb4440l0, tab.cb4440l1, 17 }
163     },
164     2048, 20, tab.lsp44, 1, 6, 4, 4, tab.shape44, 9, 84, 54, 7, 432
165 };
166
167 static const TwinVQModeTab mode_44_48 = {
168     {
169         { 16, bark_tab_s44_128,  10, tab.fcb44s, 1, 6, tab.cb4448s0, tab.cb4448s1, 15 },
170         { 4,  bark_tab_m44_512,  20, tab.fcb44m, 2, 6, tab.cb4448m0, tab.cb4448m1, 14 },
171         { 1,  bark_tab_l44_2048, 40, tab.fcb44l, 4, 6, tab.cb4448l0, tab.cb4448l1, 14 }
172     },
173     2048, 20, tab.lsp44, 1, 6, 4, 4, tab.shape44, 9, 84, 54, 7, 432
174 };
175
176 typedef struct TwinVQContext {
177     AVCodecContext *avctx;
178     AVFloatDSPContext fdsp;
179     FFTContext mdct_ctx[3];
180
181     const TwinVQModeTab *mtab;
182
183     // history
184     float lsp_hist[2][20];           ///< LSP coefficients of the last frame
185     float bark_hist[3][2][40];       ///< BSE coefficients of last frame
186
187     // bitstream parameters
188     int16_t permut[4][4096];
189     uint8_t length[4][2];            ///< main codebook stride
190     uint8_t length_change[4];
191     uint8_t bits_main_spec[2][4][2]; ///< bits for the main codebook
192     int bits_main_spec_change[4];
193     int n_div[4];
194
195     float *spectrum;
196     float *curr_frame;               ///< non-interleaved output
197     float *prev_frame;               ///< non-interleaved previous frame
198     int last_block_pos[2];
199     int discarded_packets;
200
201     float *cos_tabs[3];
202
203     // scratch buffers
204     float *tmp_buf;
205 } TwinVQContext;
206
207 #define PPC_SHAPE_CB_SIZE 64
208 #define PPC_SHAPE_LEN_MAX 60
209 #define SUB_AMP_MAX       4500.0
210 #define MULAW_MU          100.0
211 #define GAIN_BITS         8
212 #define AMP_MAX           13000.0
213 #define SUB_GAIN_BITS     5
214 #define WINDOW_TYPE_BITS  4
215 #define PGAIN_MU          200
216 #define LSP_COEFS_MAX     20
217 #define LSP_SPLIT_MAX     4
218 #define CHANNELS_MAX      2
219 #define SUBBLOCKS_MAX     16
220 #define BARK_N_COEF_MAX   4
221
222 /** @note not speed critical, hence not optimized */
223 static void memset_float(float *buf, float val, int size)
224 {
225     while (size--)
226         *buf++ = val;
227 }
228
229 /**
230  * Evaluate a single LPC amplitude spectrum envelope coefficient from the line
231  * spectrum pairs.
232  *
233  * @param lsp a vector of the cosine of the LSP values
234  * @param cos_val cos(PI*i/N) where i is the index of the LPC amplitude
235  * @param order the order of the LSP (and the size of the *lsp buffer). Must
236  *        be a multiple of four.
237  * @return the LPC value
238  *
239  * @todo reuse code from Vorbis decoder: vorbis_floor0_decode
240  */
241 static float eval_lpc_spectrum(const float *lsp, float cos_val, int order)
242 {
243     int j;
244     float p         = 0.5f;
245     float q         = 0.5f;
246     float two_cos_w = 2.0f * cos_val;
247
248     for (j = 0; j + 1 < order; j += 2 * 2) {
249         // Unroll the loop once since order is a multiple of four
250         q *= lsp[j]     - two_cos_w;
251         p *= lsp[j + 1] - two_cos_w;
252
253         q *= lsp[j + 2] - two_cos_w;
254         p *= lsp[j + 3] - two_cos_w;
255     }
256
257     p *= p * (2.0f - two_cos_w);
258     q *= q * (2.0f + two_cos_w);
259
260     return 0.5 / (p + q);
261 }
262
263 /**
264  * Evaluate the LPC amplitude spectrum envelope from the line spectrum pairs.
265  */
266 static void eval_lpcenv(TwinVQContext *tctx, const float *cos_vals, float *lpc)
267 {
268     int i;
269     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
270     int size_s = mtab->size / mtab->fmode[FT_SHORT].sub;
271
272     for (i = 0; i < size_s / 2; i++) {
273         float cos_i = tctx->cos_tabs[0][i];
274         lpc[i]              = eval_lpc_spectrum(cos_vals,  cos_i, mtab->n_lsp);
275         lpc[size_s - i - 1] = eval_lpc_spectrum(cos_vals, -cos_i, mtab->n_lsp);
276     }
277 }
278
279 static void interpolate(float *out, float v1, float v2, int size)
280 {
281     int i;
282     float step = (v1 - v2) / (size + 1);
283
284     for (i = 0; i < size; i++) {
285         v2    += step;
286         out[i] = v2;
287     }
288 }
289
290 static inline float get_cos(int idx, int part, const float *cos_tab, int size)
291 {
292     return part ? -cos_tab[size - idx - 1]
293                 :  cos_tab[idx];
294 }
295
296 /**
297  * Evaluate the LPC amplitude spectrum envelope from the line spectrum pairs.
298  * Probably for speed reasons, the coefficients are evaluated as
299  * siiiibiiiisiiiibiiiisiiiibiiiisiiiibiiiis ...
300  * where s is an evaluated value, i is a value interpolated from the others
301  * and b might be either calculated or interpolated, depending on an
302  * unexplained condition.
303  *
304  * @param step the size of a block "siiiibiiii"
305  * @param in the cosine of the LSP data
306  * @param part is 0 for 0...PI (positive cosine values) and 1 for PI...2PI
307  *        (negative cosine values)
308  * @param size the size of the whole output
309  */
310 static inline void eval_lpcenv_or_interp(TwinVQContext *tctx,
311                                          enum TwinVQFrameType ftype,
312                                          float *out, const float *in,
313                                          int size, int step, int part)
314 {
315     int i;
316     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
317     const float *cos_tab      = tctx->cos_tabs[ftype];
318
319     // Fill the 's'
320     for (i = 0; i < size; i += step)
321         out[i] =
322             eval_lpc_spectrum(in,
323                               get_cos(i, part, cos_tab, size),
324                               mtab->n_lsp);
325
326     // Fill the 'iiiibiiii'
327     for (i = step; i <= size - 2 * step; i += step) {
328         if (out[i + step] + out[i - step] > 1.95 * out[i] ||
329             out[i + step]                 >= out[i - step]) {
330             interpolate(out + i - step + 1, out[i], out[i - step], step - 1);
331         } else {
332             out[i - step / 2] =
333                 eval_lpc_spectrum(in,
334                                   get_cos(i - step / 2, part, cos_tab, size),
335                                   mtab->n_lsp);
336             interpolate(out + i - step + 1, out[i - step / 2],
337                         out[i - step], step / 2 - 1);
338             interpolate(out + i - step / 2 + 1, out[i],
339                         out[i - step / 2], step / 2 - 1);
340         }
341     }
342
343     interpolate(out + size - 2 * step + 1, out[size - step],
344                 out[size - 2 * step], step - 1);
345 }
346
347 static void eval_lpcenv_2parts(TwinVQContext *tctx, enum TwinVQFrameType ftype,
348                                const float *buf, float *lpc,
349                                int size, int step)
350 {
351     eval_lpcenv_or_interp(tctx, ftype, lpc, buf, size / 2, step, 0);
352     eval_lpcenv_or_interp(tctx, ftype, lpc + size / 2, buf, size / 2,
353                           2 * step, 1);
354
355     interpolate(lpc + size / 2 - step + 1, lpc[size / 2],
356                 lpc[size / 2 - step], step);
357
358     memset_float(lpc + size - 2 * step + 1, lpc[size - 2 * step], 2 * step - 1);
359 }
360
361 /**
362  * Inverse quantization. Read CB coefficients for cb1 and cb2 from the
363  * bitstream, sum the corresponding vectors and write the result to *out
364  * after permutation.
365  */
366 static void dequant(TwinVQContext *tctx, GetBitContext *gb, float *out,
367                     enum TwinVQFrameType ftype,
368                     const int16_t *cb0, const int16_t *cb1, int cb_len)
369 {
370     int pos = 0;
371     int i, j;
372
373     for (i = 0; i < tctx->n_div[ftype]; i++) {
374         int tmp0, tmp1;
375         int sign0 = 1;
376         int sign1 = 1;
377         const int16_t *tab0, *tab1;
378         int length = tctx->length[ftype][i >= tctx->length_change[ftype]];
379         int bitstream_second_part = (i >= tctx->bits_main_spec_change[ftype]);
380
381         int bits = tctx->bits_main_spec[0][ftype][bitstream_second_part];
382         if (bits == 7) {
383             if (get_bits1(gb))
384                 sign0 = -1;
385             bits = 6;
386         }
387         tmp0 = get_bits(gb, bits);
388
389         bits = tctx->bits_main_spec[1][ftype][bitstream_second_part];
390
391         if (bits == 7) {
392             if (get_bits1(gb))
393                 sign1 = -1;
394
395             bits = 6;
396         }
397         tmp1 = get_bits(gb, bits);
398
399         tab0 = cb0 + tmp0 * cb_len;
400         tab1 = cb1 + tmp1 * cb_len;
401
402         for (j = 0; j < length; j++)
403             out[tctx->permut[ftype][pos + j]] = sign0 * tab0[j] +
404                                                 sign1 * tab1[j];
405
406         pos += length;
407     }
408 }
409
410 static inline float mulawinv(float y, float clip, float mu)
411 {
412     y = av_clipf(y / clip, -1, 1);
413     return clip * FFSIGN(y) * (exp(log(1 + mu) * fabs(y)) - 1) / mu;
414 }
415
416 /**
417  * Evaluate a * b / 400 rounded to the nearest integer. When, for example,
418  * a * b == 200 and the nearest integer is ill-defined, use a table to emulate
419  * the following broken float-based implementation used by the binary decoder:
420  *
421  * @code
422  * static int very_broken_op(int a, int b)
423  * {
424  *    static float test; // Ugh, force gcc to do the division first...
425  *
426  *    test = a / 400.0;
427  *    return b * test + 0.5;
428  * }
429  * @endcode
430  *
431  * @note if this function is replaced by just ROUNDED_DIV(a * b, 400.0), the
432  * stddev between the original file (before encoding with Yamaha encoder) and
433  * the decoded output increases, which leads one to believe that the encoder
434  * expects exactly this broken calculation.
435  */
436 static int very_broken_op(int a, int b)
437 {
438     int x = a * b + 200;
439     int size;
440     const uint8_t *rtab;
441
442     if (x % 400 || b % 5)
443         return x / 400;
444
445     x /= 400;
446
447     size = tabs[b / 5].size;
448     rtab = tabs[b / 5].tab;
449     return x - rtab[size * av_log2(2 * (x - 1) / size) + (x - 1) % size];
450 }
451
452 /**
453  * Sum to data a periodic peak of a given period, width and shape.
454  *
455  * @param period the period of the peak divised by 400.0
456  */
457 static void add_peak(int period, int width, const float *shape,
458                      float ppc_gain, float *speech, int len)
459 {
460     int i, j;
461
462     const float *shape_end = shape + len;
463     int center;
464
465     // First peak centered around zero
466     for (i = 0; i < width / 2; i++)
467         speech[i] += ppc_gain * *shape++;
468
469     for (i = 1; i < ROUNDED_DIV(len, width); i++) {
470         center = very_broken_op(period, i);
471         for (j = -width / 2; j < (width + 1) / 2; j++)
472             speech[j + center] += ppc_gain * *shape++;
473     }
474
475     // For the last block, be careful not to go beyond the end of the buffer
476     center = very_broken_op(period, i);
477     for (j = -width / 2; j < (width + 1) / 2 && shape < shape_end; j++)
478         speech[j + center] += ppc_gain * *shape++;
479 }
480
481 static void decode_ppc(TwinVQContext *tctx, int period_coef,
482                        const float *shape, float ppc_gain, float *speech)
483 {
484     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
485     int isampf = tctx->avctx->sample_rate /  1000;
486     int ibps   = tctx->avctx->bit_rate    / (1000 * tctx->avctx->channels);
487     int min_period   = ROUNDED_DIV(40 * 2 * mtab->size, isampf);
488     int max_period   = ROUNDED_DIV(40 * 2 * mtab->size * 6, isampf);
489     int period_range = max_period - min_period;
490
491     // This is actually the period multiplied by 400. It is just linearly coded
492     // between its maximum and minimum value.
493     int period = min_period +
494                  ROUNDED_DIV(period_coef * period_range,
495                              (1 << mtab->ppc_period_bit) - 1);
496     int width;
497
498     if (isampf == 22 && ibps == 32) {
499         // For some unknown reason, NTT decided to code this case differently...
500         width = ROUNDED_DIV((period + 800) * mtab->peak_per2wid,
501                             400 * mtab->size);
502     } else
503         width = period * mtab->peak_per2wid / (400 * mtab->size);
504
505     add_peak(period, width, shape, ppc_gain, speech, mtab->ppc_shape_len);
506 }
507
508 static void dec_gain(TwinVQContext *tctx, GetBitContext *gb,
509                      enum TwinVQFrameType ftype, float *out)
510 {
511     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
512     int i, j;
513     int sub        = mtab->fmode[ftype].sub;
514     float step     = AMP_MAX / ((1 << GAIN_BITS) - 1);
515     float sub_step = SUB_AMP_MAX / ((1 << SUB_GAIN_BITS) - 1);
516
517     if (ftype == FT_LONG) {
518         for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++)
519             out[i] = (1.0 / (1 << 13)) *
520                      mulawinv(step * 0.5 + step * get_bits(gb, GAIN_BITS),
521                               AMP_MAX, MULAW_MU);
522     } else {
523         for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++) {
524             float val = (1.0 / (1 << 23)) *
525                         mulawinv(step * 0.5 + step * get_bits(gb, GAIN_BITS),
526                                  AMP_MAX, MULAW_MU);
527
528             for (j = 0; j < sub; j++)
529                 out[i * sub + j] =
530                     val * mulawinv(sub_step * 0.5 +
531                                    sub_step * get_bits(gb, SUB_GAIN_BITS),
532                                    SUB_AMP_MAX, MULAW_MU);
533         }
534     }
535 }
536
537 /**
538  * Rearrange the LSP coefficients so that they have a minimum distance of
539  * min_dist. This function does it exactly as described in section of 3.2.4
540  * of the G.729 specification (but interestingly is different from what the
541  * reference decoder actually does).
542  */
543 static void rearrange_lsp(int order, float *lsp, float min_dist)
544 {
545     int i;
546     float min_dist2 = min_dist * 0.5;
547     for (i = 1; i < order; i++)
548         if (lsp[i] - lsp[i - 1] < min_dist) {
549             float avg = (lsp[i] + lsp[i - 1]) * 0.5;
550
551             lsp[i - 1] = avg - min_dist2;
552             lsp[i]     = avg + min_dist2;
553         }
554 }
555
556 static void decode_lsp(TwinVQContext *tctx, int lpc_idx1, uint8_t *lpc_idx2,
557                        int lpc_hist_idx, float *lsp, float *hist)
558 {
559     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
560     int i, j;
561
562     const float *cb  = mtab->lspcodebook;
563     const float *cb2 = cb  + (1 << mtab->lsp_bit1) * mtab->n_lsp;
564     const float *cb3 = cb2 + (1 << mtab->lsp_bit2) * mtab->n_lsp;
565
566     const int8_t funny_rounding[4] = {
567         -2,
568         mtab->lsp_split == 4 ? -2 : 1,
569         mtab->lsp_split == 4 ? -2 : 1,
570         0
571     };
572
573     j = 0;
574     for (i = 0; i < mtab->lsp_split; i++) {
575         int chunk_end = ((i + 1) * mtab->n_lsp + funny_rounding[i]) /
576                         mtab->lsp_split;
577         for (; j < chunk_end; j++)
578             lsp[j] = cb[lpc_idx1     * mtab->n_lsp + j] +
579                      cb2[lpc_idx2[i] * mtab->n_lsp + j];
580     }
581
582     rearrange_lsp(mtab->n_lsp, lsp, 0.0001);
583
584     for (i = 0; i < mtab->n_lsp; i++) {
585         float tmp1 = 1.0     - cb3[lpc_hist_idx * mtab->n_lsp + i];
586         float tmp2 = hist[i] * cb3[lpc_hist_idx * mtab->n_lsp + i];
587         hist[i] = lsp[i];
588         lsp[i]  = lsp[i] * tmp1 + tmp2;
589     }
590
591     rearrange_lsp(mtab->n_lsp, lsp, 0.0001);
592     rearrange_lsp(mtab->n_lsp, lsp, 0.000095);
593     ff_sort_nearly_sorted_floats(lsp, mtab->n_lsp);
594 }
595
596 static void dec_lpc_spectrum_inv(TwinVQContext *tctx, float *lsp,
597                                  enum TwinVQFrameType ftype, float *lpc)
598 {
599     int i;
600     int size = tctx->mtab->size / tctx->mtab->fmode[ftype].sub;
601
602     for (i = 0; i < tctx->mtab->n_lsp; i++)
603         lsp[i] = 2 * cos(lsp[i]);
604
605     switch (ftype) {
606     case FT_LONG:
607         eval_lpcenv_2parts(tctx, ftype, lsp, lpc, size, 8);
608         break;
609     case FT_MEDIUM:
610         eval_lpcenv_2parts(tctx, ftype, lsp, lpc, size, 2);
611         break;
612     case FT_SHORT:
613         eval_lpcenv(tctx, lsp, lpc);
614         break;
615     }
616 }
617
618 static const uint8_t wtype_to_wsize[] = { 0, 0, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 1 };
619
620 static void imdct_and_window(TwinVQContext *tctx, enum TwinVQFrameType ftype,
621                              int wtype, float *in, float *prev, int ch)
622 {
623     FFTContext *mdct = &tctx->mdct_ctx[ftype];
624     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
625     int bsize = mtab->size / mtab->fmode[ftype].sub;
626     int size  = mtab->size;
627     float *buf1 = tctx->tmp_buf;
628     int j, first_wsize, wsize; // Window size
629     float *out  = tctx->curr_frame + 2 * ch * mtab->size;
630     float *out2 = out;
631     float *prev_buf;
632     int types_sizes[] = {
633         mtab->size /  mtab->fmode[FT_LONG].sub,
634         mtab->size /  mtab->fmode[FT_MEDIUM].sub,
635         mtab->size / (mtab->fmode[FT_SHORT].sub * 2),
636     };
637
638     wsize       = types_sizes[wtype_to_wsize[wtype]];
639     first_wsize = wsize;
640     prev_buf    = prev + (size - bsize) / 2;
641
642     for (j = 0; j < mtab->fmode[ftype].sub; j++) {
643         int sub_wtype = ftype == FT_MEDIUM ? 8 : wtype;
644
645         if (!j && wtype == 4)
646             sub_wtype = 4;
647         else if (j == mtab->fmode[ftype].sub - 1 && wtype == 7)
648             sub_wtype = 7;
649
650         wsize = types_sizes[wtype_to_wsize[sub_wtype]];
651
652         mdct->imdct_half(mdct, buf1 + bsize * j, in + bsize * j);
653
654         tctx->fdsp.vector_fmul_window(out2, prev_buf + (bsize - wsize) / 2,
655                                       buf1 + bsize * j,
656                                       ff_sine_windows[av_log2(wsize)],
657                                       wsize / 2);
658         out2 += wsize;
659
660         memcpy(out2, buf1 + bsize * j + wsize / 2,
661                (bsize - wsize / 2) * sizeof(float));
662
663         out2 += ftype == FT_MEDIUM ? (bsize - wsize) / 2 : bsize - wsize;
664
665         prev_buf = buf1 + bsize * j + bsize / 2;
666     }
667
668     tctx->last_block_pos[ch] = (size + first_wsize) / 2;
669 }
670
671 static void imdct_output(TwinVQContext *tctx, enum TwinVQFrameType ftype,
672                          int wtype, float **out)
673 {
674     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
675     float *prev_buf           = tctx->prev_frame + tctx->last_block_pos[0];
676     int size1, size2, i;
677
678     for (i = 0; i < tctx->avctx->channels; i++)
679         imdct_and_window(tctx, ftype, wtype,
680                          tctx->spectrum + i * mtab->size,
681                          prev_buf + 2 * i * mtab->size,
682                          i);
683
684     if (!out)
685         return;
686
687     size2 = tctx->last_block_pos[0];
688     size1 = mtab->size - size2;
689
690     memcpy(&out[0][0],     prev_buf,         size1 * sizeof(out[0][0]));
691     memcpy(&out[0][size1], tctx->curr_frame, size2 * sizeof(out[0][0]));
692
693     if (tctx->avctx->channels == 2) {
694         memcpy(&out[1][0], &prev_buf[2 * mtab->size],
695                size1 * sizeof(out[1][0]));
696         memcpy(&out[1][size1], &tctx->curr_frame[2 * mtab->size],
697                size2 * sizeof(out[1][0]));
698         tctx->fdsp.butterflies_float(out[0], out[1], mtab->size);
699     }
700 }
701
702 static void dec_bark_env(TwinVQContext *tctx, const uint8_t *in, int use_hist,
703                          int ch, float *out, float gain,
704                          enum TwinVQFrameType ftype)
705 {
706     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
707     int i, j;
708     float *hist     = tctx->bark_hist[ftype][ch];
709     float val       = ((const float []) { 0.4, 0.35, 0.28 })[ftype];
710     int bark_n_coef = mtab->fmode[ftype].bark_n_coef;
711     int fw_cb_len   = mtab->fmode[ftype].bark_env_size / bark_n_coef;
712     int idx         = 0;
713
714     for (i = 0; i < fw_cb_len; i++)
715         for (j = 0; j < bark_n_coef; j++, idx++) {
716             float tmp2 = mtab->fmode[ftype].bark_cb[fw_cb_len * in[j] + i] *
717                          (1.0 / 4096);
718             float st   = use_hist ? (1.0 - val) * tmp2 + val * hist[idx] + 1.0
719                                   : tmp2 + 1.0;
720
721             hist[idx] = tmp2;
722             if (st < -1.0)
723                 st = 1.0;
724
725             memset_float(out, st * gain, mtab->fmode[ftype].bark_tab[idx]);
726             out += mtab->fmode[ftype].bark_tab[idx];
727         }
728 }
729
730 static void read_and_decode_spectrum(TwinVQContext *tctx, GetBitContext *gb,
731                                      float *out, enum TwinVQFrameType ftype)
732 {
733     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
734     int channels              = tctx->avctx->channels;
735     int sub        = mtab->fmode[ftype].sub;
736     int block_size = mtab->size / sub;
737     float gain[CHANNELS_MAX * SUBBLOCKS_MAX];
738     float ppc_shape[PPC_SHAPE_LEN_MAX * CHANNELS_MAX * 4];
739     uint8_t bark1[CHANNELS_MAX][SUBBLOCKS_MAX][BARK_N_COEF_MAX];
740     uint8_t bark_use_hist[CHANNELS_MAX][SUBBLOCKS_MAX];
741
742     uint8_t lpc_idx1[CHANNELS_MAX];
743     uint8_t lpc_idx2[CHANNELS_MAX][LSP_SPLIT_MAX];
744     uint8_t lpc_hist_idx[CHANNELS_MAX];
745
746     int i, j, k;
747
748     dequant(tctx, gb, out, ftype,
749             mtab->fmode[ftype].cb0, mtab->fmode[ftype].cb1,
750             mtab->fmode[ftype].cb_len_read);
751
752     for (i = 0; i < channels; i++)
753         for (j = 0; j < sub; j++)
754             for (k = 0; k < mtab->fmode[ftype].bark_n_coef; k++)
755                 bark1[i][j][k] =
756                     get_bits(gb, mtab->fmode[ftype].bark_n_bit);
757
758     for (i = 0; i < channels; i++)
759         for (j = 0; j < sub; j++)
760             bark_use_hist[i][j] = get_bits1(gb);
761
762     dec_gain(tctx, gb, ftype, gain);
763
764     for (i = 0; i < channels; i++) {
765         lpc_hist_idx[i] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit0);
766         lpc_idx1[i]     = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit1);
767
768         for (j = 0; j < tctx->mtab->lsp_split; j++)
769             lpc_idx2[i][j] = get_bits(gb, tctx->mtab->lsp_bit2);
770     }
771
772     if (ftype == FT_LONG) {
773         int cb_len_p = (tctx->n_div[3] + mtab->ppc_shape_len * channels - 1) /
774                        tctx->n_div[3];
775         dequant(tctx, gb, ppc_shape, FT_PPC, mtab->ppc_shape_cb,
776                 mtab->ppc_shape_cb + cb_len_p * PPC_SHAPE_CB_SIZE, cb_len_p);
777     }
778
779     for (i = 0; i < channels; i++) {
780         float *chunk = out + mtab->size * i;
781         float lsp[LSP_COEFS_MAX];
782
783         for (j = 0; j < sub; j++) {
784             dec_bark_env(tctx, bark1[i][j], bark_use_hist[i][j], i,
785                          tctx->tmp_buf, gain[sub * i + j], ftype);
786
787             tctx->fdsp.vector_fmul(chunk + block_size * j,
788                                    chunk + block_size * j,
789                                    tctx->tmp_buf, block_size);
790         }
791
792         if (ftype == FT_LONG) {
793             float pgain_step = 25000.0 / ((1 << mtab->pgain_bit) - 1);
794             int p_coef       = get_bits(gb, tctx->mtab->ppc_period_bit);
795             int g_coef       = get_bits(gb, tctx->mtab->pgain_bit);
796             float v          = 1.0 / 8192 *
797                                mulawinv(pgain_step * g_coef + pgain_step / 2,
798                                         25000.0, PGAIN_MU);
799
800             decode_ppc(tctx, p_coef, ppc_shape + i * mtab->ppc_shape_len, v,
801                        chunk);
802         }
803
804         decode_lsp(tctx, lpc_idx1[i], lpc_idx2[i], lpc_hist_idx[i], lsp,
805                    tctx->lsp_hist[i]);
806
807         dec_lpc_spectrum_inv(tctx, lsp, ftype, tctx->tmp_buf);
808
809         for (j = 0; j < mtab->fmode[ftype].sub; j++) {
810             tctx->fdsp.vector_fmul(chunk, chunk, tctx->tmp_buf, block_size);
811             chunk += block_size;
812         }
813     }
814 }
815
816 static int twinvq_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
817                                int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
818 {
819     AVFrame *frame     = data;
820     const uint8_t *buf = avpkt->data;
821     int buf_size       = avpkt->size;
822     TwinVQContext *tctx = avctx->priv_data;
823     GetBitContext gb;
824     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
825     float **out = NULL;
826     enum TwinVQFrameType ftype;
827     int window_type, ret;
828     static const enum TwinVQFrameType wtype_to_ftype_table[] = {
829         FT_LONG,   FT_LONG, FT_SHORT, FT_LONG,
830         FT_MEDIUM, FT_LONG, FT_LONG,  FT_MEDIUM, FT_MEDIUM
831     };
832
833     if (buf_size * 8 < avctx->bit_rate * mtab->size / avctx->sample_rate + 8) {
834         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
835                "Frame too small (%d bytes). Truncated file?\n", buf_size);
836         return AVERROR(EINVAL);
837     }
838
839     /* get output buffer */
840     if (tctx->discarded_packets >= 2) {
841         frame->nb_samples = mtab->size;
842         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0) {
843             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
844             return ret;
845         }
846         out = (float **)frame->extended_data;
847     }
848
849     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
850     skip_bits(&gb, get_bits(&gb, 8));
851     window_type = get_bits(&gb, WINDOW_TYPE_BITS);
852
853     if (window_type > 8) {
854         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid window type, broken sample?\n");
855         return -1;
856     }
857
858     ftype = wtype_to_ftype_table[window_type];
859
860     read_and_decode_spectrum(tctx, &gb, tctx->spectrum, ftype);
861
862     imdct_output(tctx, ftype, window_type, out);
863
864     FFSWAP(float *, tctx->curr_frame, tctx->prev_frame);
865
866     if (tctx->discarded_packets < 2) {
867         tctx->discarded_packets++;
868         *got_frame_ptr = 0;
869         return buf_size;
870     }
871
872     *got_frame_ptr = 1;
873
874     return buf_size;
875 }
876
877 /**
878  * Init IMDCT and windowing tables
879  */
880 static av_cold int init_mdct_win(TwinVQContext *tctx)
881 {
882     int i, j, ret;
883     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
884     int size_s = mtab->size / mtab->fmode[FT_SHORT].sub;
885     int size_m = mtab->size / mtab->fmode[FT_MEDIUM].sub;
886     int channels = tctx->avctx->channels;
887     float norm = channels == 1 ? 2.0 : 1.0;
888
889     for (i = 0; i < 3; i++) {
890         int bsize = tctx->mtab->size / tctx->mtab->fmode[i].sub;
891         if ((ret = ff_mdct_init(&tctx->mdct_ctx[i], av_log2(bsize) + 1, 1,
892                                 -sqrt(norm / bsize) / (1 << 15))))
893             return ret;
894     }
895
896     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->tmp_buf,
897                      mtab->size * sizeof(*tctx->tmp_buf), alloc_fail);
898
899     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->spectrum,
900                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->spectrum),
901                      alloc_fail);
902     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->curr_frame,
903                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->curr_frame),
904                      alloc_fail);
905     FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->prev_frame,
906                      2 * mtab->size * channels * sizeof(*tctx->prev_frame),
907                      alloc_fail);
908
909     for (i = 0; i < 3; i++) {
910         int m       = 4 * mtab->size / mtab->fmode[i].sub;
911         double freq = 2 * M_PI / m;
912         FF_ALLOC_OR_GOTO(tctx->avctx, tctx->cos_tabs[i],
913                          (m / 4) * sizeof(*tctx->cos_tabs[i]), alloc_fail);
914
915         for (j = 0; j <= m / 8; j++)
916             tctx->cos_tabs[i][j] = cos((2 * j + 1) * freq);
917         for (j = 1; j < m / 8; j++)
918             tctx->cos_tabs[i][m / 4 - j] = tctx->cos_tabs[i][j];
919     }
920
921     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(size_m));
922     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(size_s / 2));
923     ff_init_ff_sine_windows(av_log2(mtab->size));
924
925     return 0;
926
927 alloc_fail:
928     return AVERROR(ENOMEM);
929 }
930
931 /**
932  * Interpret the data as if it were a num_blocks x line_len[0] matrix and for
933  * each line do a cyclic permutation, i.e.
934  * abcdefghijklm -> defghijklmabc
935  * where the amount to be shifted is evaluated depending on the column.
936  */
937 static void permutate_in_line(int16_t *tab, int num_vect, int num_blocks,
938                               int block_size,
939                               const uint8_t line_len[2], int length_div,
940                               enum TwinVQFrameType ftype)
941 {
942     int i, j;
943
944     for (i = 0; i < line_len[0]; i++) {
945         int shift;
946
947         if (num_blocks == 1                             ||
948             (ftype == FT_LONG && num_vect % num_blocks) ||
949             (ftype != FT_LONG && num_vect & 1)          ||
950             i == line_len[1]) {
951             shift = 0;
952         } else if (ftype == FT_LONG) {
953             shift = i;
954         } else
955             shift = i * i;
956
957         for (j = 0; j < num_vect && (j + num_vect * i < block_size * num_blocks); j++)
958             tab[i * num_vect + j] = i * num_vect + (j + shift) % num_vect;
959     }
960 }
961
962 /**
963  * Interpret the input data as in the following table:
964  *
965  * @verbatim
966  *
967  * abcdefgh
968  * ijklmnop
969  * qrstuvw
970  * x123456
971  *
972  * @endverbatim
973  *
974  * and transpose it, giving the output
975  * aiqxbjr1cks2dlt3emu4fvn5gow6hp
976  */
977 static void transpose_perm(int16_t *out, int16_t *in, int num_vect,
978                            const uint8_t line_len[2], int length_div)
979 {
980     int i, j;
981     int cont = 0;
982
983     for (i = 0; i < num_vect; i++)
984         for (j = 0; j < line_len[i >= length_div]; j++)
985             out[cont++] = in[j * num_vect + i];
986 }
987
988 static void linear_perm(int16_t *out, int16_t *in, int n_blocks, int size)
989 {
990     int block_size = size / n_blocks;
991     int i;
992
993     for (i = 0; i < size; i++)
994         out[i] = block_size * (in[i] % n_blocks) + in[i] / n_blocks;
995 }
996
997 static av_cold void construct_perm_table(TwinVQContext *tctx,
998                                          enum TwinVQFrameType ftype)
999 {
1000     int block_size, size;
1001     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
1002     int16_t *tmp_perm = (int16_t *)tctx->tmp_buf;
1003
1004     if (ftype == FT_PPC) {
1005         size       = tctx->avctx->channels;
1006         block_size = mtab->ppc_shape_len;
1007     } else {
1008         size       = tctx->avctx->channels * mtab->fmode[ftype].sub;
1009         block_size = mtab->size / mtab->fmode[ftype].sub;
1010     }
1011
1012     permutate_in_line(tmp_perm, tctx->n_div[ftype], size,
1013                       block_size, tctx->length[ftype],
1014                       tctx->length_change[ftype], ftype);
1015
1016     transpose_perm(tctx->permut[ftype], tmp_perm, tctx->n_div[ftype],
1017                    tctx->length[ftype], tctx->length_change[ftype]);
1018
1019     linear_perm(tctx->permut[ftype], tctx->permut[ftype], size,
1020                 size * block_size);
1021 }
1022
1023 static av_cold void init_bitstream_params(TwinVQContext *tctx)
1024 {
1025     const TwinVQModeTab *mtab = tctx->mtab;
1026     int n_ch                  = tctx->avctx->channels;
1027     int total_fr_bits         = tctx->avctx->bit_rate * mtab->size /
1028                                 tctx->avctx->sample_rate;
1029
1030     int lsp_bits_per_block = n_ch * (mtab->lsp_bit0 + mtab->lsp_bit1 +
1031                                      mtab->lsp_split * mtab->lsp_bit2);
1032
1033     int ppc_bits = n_ch * (mtab->pgain_bit + mtab->ppc_shape_bit +
1034                            mtab->ppc_period_bit);
1035
1036     int bsize_no_main_cb[3], bse_bits[3], i;
1037     enum TwinVQFrameType frametype;
1038
1039     for (i = 0; i < 3; i++)
1040         // +1 for history usage switch
1041         bse_bits[i] = n_ch *
1042                       (mtab->fmode[i].bark_n_coef *
1043                        mtab->fmode[i].bark_n_bit + 1);
1044
1045     bsize_no_main_cb[2] = bse_bits[2] + lsp_bits_per_block + ppc_bits +
1046                           WINDOW_TYPE_BITS + n_ch * GAIN_BITS;
1047
1048     for (i = 0; i < 2; i++)
1049         bsize_no_main_cb[i] =
1050             lsp_bits_per_block + n_ch * GAIN_BITS + WINDOW_TYPE_BITS +
1051             mtab->fmode[i].sub * (bse_bits[i] + n_ch * SUB_GAIN_BITS);
1052
1053     // The remaining bits are all used for the main spectrum coefficients
1054     for (i = 0; i < 4; i++) {
1055         int bit_size, vect_size;
1056         int rounded_up, rounded_down, num_rounded_down, num_rounded_up;
1057         if (i == 3) {
1058             bit_size  = n_ch * mtab->ppc_shape_bit;
1059             vect_size = n_ch * mtab->ppc_shape_len;
1060         } else {
1061             bit_size  = total_fr_bits - bsize_no_main_cb[i];
1062             vect_size = n_ch * mtab->size;
1063         }
1064
1065         tctx->n_div[i] = (bit_size + 13) / 14;
1066
1067         rounded_up                     = (bit_size + tctx->n_div[i] - 1) /
1068                                          tctx->n_div[i];
1069         rounded_down                   = (bit_size) / tctx->n_div[i];
1070         num_rounded_down               = rounded_up * tctx->n_div[i] - bit_size;
1071         num_rounded_up                 = tctx->n_div[i] - num_rounded_down;
1072         tctx->bits_main_spec[0][i][0]  = (rounded_up + 1)   / 2;
1073         tctx->bits_main_spec[1][i][0]  =  rounded_up        / 2;
1074         tctx->bits_main_spec[0][i][1]  = (rounded_down + 1) / 2;
1075         tctx->bits_main_spec[1][i][1]  =  rounded_down      / 2;
1076         tctx->bits_main_spec_change[i] = num_rounded_up;
1077
1078         rounded_up             = (vect_size + tctx->n_div[i] - 1) /
1079                                  tctx->n_div[i];
1080         rounded_down           = (vect_size) / tctx->n_div[i];
1081         num_rounded_down       = rounded_up * tctx->n_div[i] - vect_size;
1082         num_rounded_up         = tctx->n_div[i] - num_rounded_down;
1083         tctx->length[i][0]     = rounded_up;
1084         tctx->length[i][1]     = rounded_down;
1085         tctx->length_change[i] = num_rounded_up;
1086     }
1087
1088     for (frametype = FT_SHORT; frametype <= FT_PPC; frametype++)
1089         construct_perm_table(tctx, frametype);
1090 }
1091
1092 static av_cold int twinvq_decode_close(AVCodecContext *avctx)
1093 {
1094     TwinVQContext *tctx = avctx->priv_data;
1095     int i;
1096
1097     for (i = 0; i < 3; i++) {
1098         ff_mdct_end(&tctx->mdct_ctx[i]);
1099         av_free(tctx->cos_tabs[i]);
1100     }
1101
1102     av_free(tctx->curr_frame);
1103     av_free(tctx->spectrum);
1104     av_free(tctx->prev_frame);
1105     av_free(tctx->tmp_buf);
1106
1107     return 0;
1108 }
1109
1110 static av_cold int twinvq_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1111 {
1112     int ret, isampf, ibps;
1113     TwinVQContext *tctx = avctx->priv_data;
1114
1115     tctx->avctx       = avctx;
1116     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP;
1117
1118     if (!avctx->extradata || avctx->extradata_size < 12) {
1119         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing or incomplete extradata\n");
1120         return AVERROR_INVALIDDATA;
1121     }
1122     avctx->channels = AV_RB32(avctx->extradata)     + 1;
1123     avctx->bit_rate = AV_RB32(avctx->extradata + 4) * 1000;
1124     isampf          = AV_RB32(avctx->extradata + 8);
1125
1126     if (isampf < 8 || isampf > 44) {
1127         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported sample rate\n");
1128         return AVERROR_INVALIDDATA;
1129     }
1130     switch (isampf) {
1131     case 44:
1132         avctx->sample_rate = 44100;
1133         break;
1134     case 22:
1135         avctx->sample_rate = 22050;
1136         break;
1137     case 11:
1138         avctx->sample_rate = 11025;
1139         break;
1140     default:
1141         avctx->sample_rate = isampf * 1000;
1142         break;
1143     }
1144
1145     if (avctx->channels <= 0 || avctx->channels > CHANNELS_MAX) {
1146         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported number of channels: %i\n",
1147                avctx->channels);
1148         return -1;
1149     }
1150     avctx->channel_layout = avctx->channels == 1 ? AV_CH_LAYOUT_MONO
1151                                                  : AV_CH_LAYOUT_STEREO;
1152
1153     ibps = avctx->bit_rate / (1000 * avctx->channels);
1154
1155     switch ((isampf << 8) + ibps) {
1156     case (8 << 8) + 8:
1157         tctx->mtab = &mode_08_08;
1158         break;
1159     case (11 << 8) + 8:
1160         tctx->mtab = &mode_11_08;
1161         break;
1162     case (11 << 8) + 10:
1163         tctx->mtab = &mode_11_10;
1164         break;
1165     case (16 << 8) + 16:
1166         tctx->mtab = &mode_16_16;
1167         break;
1168     case (22 << 8) + 20:
1169         tctx->mtab = &mode_22_20;
1170         break;
1171     case (22 << 8) + 24:
1172         tctx->mtab = &mode_22_24;
1173         break;
1174     case (22 << 8) + 32:
1175         tctx->mtab = &mode_22_32;
1176         break;
1177     case (44 << 8) + 40:
1178         tctx->mtab = &mode_44_40;
1179         break;
1180     case (44 << 8) + 48:
1181         tctx->mtab = &mode_44_48;
1182         break;
1183     default:
1184         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1185                "This version does not support %d kHz - %d kbit/s/ch mode.\n",
1186                isampf, isampf);
1187         return -1;
1188     }
1189
1190     avpriv_float_dsp_init(&tctx->fdsp, avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT);
1191     if ((ret = init_mdct_win(tctx))) {
1192         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error initializing MDCT\n");
1193         twinvq_decode_close(avctx);
1194         return ret;
1195     }
1196     init_bitstream_params(tctx);
1197
1198     memset_float(tctx->bark_hist[0][0], 0.1, FF_ARRAY_ELEMS(tctx->bark_hist));
1199
1200     return 0;
1201 }
1202
1203 AVCodec ff_twinvq_decoder = {
1204     .name           = "twinvq",
1205     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
1206     .id             = AV_CODEC_ID_TWINVQ,
1207     .priv_data_size = sizeof(TwinVQContext),
1208     .init           = twinvq_decode_init,
1209     .close          = twinvq_decode_close,
1210     .decode         = twinvq_decode_frame,
1211     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1212     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VQF TwinVQ"),
1213     .sample_fmts    = (const enum AVSampleFormat[]) { AV_SAMPLE_FMT_FLTP,
1214                                                       AV_SAMPLE_FMT_NONE },
1215 };