ed0aea38e91d0f7feb8c358195e78b4a0c206fa9
[ffmpeg.git] / libavcodec / wmadec.c
1 /*
2  * WMA compatible decoder
3  * Copyright (c) 2002 The FFmpeg Project.
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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 wmadec.c
24  * WMA compatible decoder.
25  * This decoder handles Microsoft Windows Media Audio data, versions 1 & 2.
26  * WMA v1 is identified by audio format 0x160 in Microsoft media files
27  * (ASF/AVI/WAV). WMA v2 is identified by audio format 0x161.
28  *
29  * To use this decoder, a calling application must supply the extra data
30  * bytes provided with the WMA data. These are the extra, codec-specific
31  * bytes at the end of a WAVEFORMATEX data structure. Transmit these bytes
32  * to the decoder using the extradata[_size] fields in AVCodecContext. There
33  * should be 4 extra bytes for v1 data and 6 extra bytes for v2 data.
34  */
35
36 #include "avcodec.h"
37 #include "wma.h"
38
39 #undef NDEBUG
40 #include <assert.h>
41
42 #define EXPVLCBITS 8
43 #define EXPMAX ((19+EXPVLCBITS-1)/EXPVLCBITS)
44
45 #define HGAINVLCBITS 9
46 #define HGAINMAX ((13+HGAINVLCBITS-1)/HGAINVLCBITS)
47
48 static void wma_lsp_to_curve_init(WMADecodeContext *s, int frame_len);
49
50 #ifdef TRACE
51 static void dump_shorts(const char *name, const short *tab, int n)
52 {
53     int i;
54
55     tprintf("%s[%d]:\n", name, n);
56     for(i=0;i<n;i++) {
57         if ((i & 7) == 0)
58             tprintf("%4d: ", i);
59         tprintf(" %5d.0", tab[i]);
60         if ((i & 7) == 7)
61             tprintf("\n");
62     }
63 }
64
65 static void dump_floats(const char *name, int prec, const float *tab, int n)
66 {
67     int i;
68
69     tprintf("%s[%d]:\n", name, n);
70     for(i=0;i<n;i++) {
71         if ((i & 7) == 0)
72             tprintf("%4d: ", i);
73         tprintf(" %8.*f", prec, tab[i]);
74         if ((i & 7) == 7)
75             tprintf("\n");
76     }
77     if ((i & 7) != 0)
78         tprintf("\n");
79 }
80 #endif
81
82 static int wma_decode_init(AVCodecContext * avctx)
83 {
84     WMADecodeContext *s = avctx->priv_data;
85     int i, flags1, flags2;
86     uint8_t *extradata;
87
88     /* extract flag infos */
89     flags1 = 0;
90     flags2 = 0;
91     extradata = avctx->extradata;
92     if (avctx->codec->id == CODEC_ID_WMAV1 && avctx->extradata_size >= 4) {
93         flags1 = extradata[0] | (extradata[1] << 8);
94         flags2 = extradata[2] | (extradata[3] << 8);
95     } else if (avctx->codec->id == CODEC_ID_WMAV2 && avctx->extradata_size >= 6) {
96         flags1 = extradata[0] | (extradata[1] << 8) |
97             (extradata[2] << 16) | (extradata[3] << 24);
98         flags2 = extradata[4] | (extradata[5] << 8);
99     }
100 // for(i=0; i<avctx->extradata_size; i++)
101 //     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%02X ", extradata[i]);
102
103     s->use_exp_vlc = flags2 & 0x0001;
104     s->use_bit_reservoir = flags2 & 0x0002;
105     s->use_variable_block_len = flags2 & 0x0004;
106
107     ff_wma_init(avctx, flags2);
108
109     /* init MDCT */
110     for(i = 0; i < s->nb_block_sizes; i++)
111         ff_mdct_init(&s->mdct_ctx[i], s->frame_len_bits - i + 1, 1);
112
113     if (s->use_noise_coding) {
114         init_vlc(&s->hgain_vlc, HGAINVLCBITS, sizeof(ff_wma_hgain_huffbits),
115                  ff_wma_hgain_huffbits, 1, 1,
116                  ff_wma_hgain_huffcodes, 2, 2, 0);
117     }
118
119     if (s->use_exp_vlc) {
120         init_vlc(&s->exp_vlc, EXPVLCBITS, sizeof(ff_wma_scale_huffbits), //FIXME move out of context
121                  ff_wma_scale_huffbits, 1, 1,
122                  ff_wma_scale_huffcodes, 4, 4, 0);
123     } else {
124         wma_lsp_to_curve_init(s, s->frame_len);
125     }
126
127     return 0;
128 }
129
130 /**
131  * interpolate values for a bigger or smaller block. The block must
132  * have multiple sizes
133  */
134 static void interpolate_array(float *scale, int old_size, int new_size)
135 {
136     int i, j, jincr, k;
137     float v;
138
139     if (new_size > old_size) {
140         jincr = new_size / old_size;
141         j = new_size;
142         for(i = old_size - 1; i >=0; i--) {
143             v = scale[i];
144             k = jincr;
145             do {
146                 scale[--j] = v;
147             } while (--k);
148         }
149     } else if (new_size < old_size) {
150         j = 0;
151         jincr = old_size / new_size;
152         for(i = 0; i < new_size; i++) {
153             scale[i] = scale[j];
154             j += jincr;
155         }
156     }
157 }
158
159 /**
160  * compute x^-0.25 with an exponent and mantissa table. We use linear
161  * interpolation to reduce the mantissa table size at a small speed
162  * expense (linear interpolation approximately doubles the number of
163  * bits of precision).
164  */
165 static inline float pow_m1_4(WMADecodeContext *s, float x)
166 {
167     union {
168         float f;
169         unsigned int v;
170     } u, t;
171     unsigned int e, m;
172     float a, b;
173
174     u.f = x;
175     e = u.v >> 23;
176     m = (u.v >> (23 - LSP_POW_BITS)) & ((1 << LSP_POW_BITS) - 1);
177     /* build interpolation scale: 1 <= t < 2. */
178     t.v = ((u.v << LSP_POW_BITS) & ((1 << 23) - 1)) | (127 << 23);
179     a = s->lsp_pow_m_table1[m];
180     b = s->lsp_pow_m_table2[m];
181     return s->lsp_pow_e_table[e] * (a + b * t.f);
182 }
183
184 static void wma_lsp_to_curve_init(WMADecodeContext *s, int frame_len)
185 {
186     float wdel, a, b;
187     int i, e, m;
188
189     wdel = M_PI / frame_len;
190     for(i=0;i<frame_len;i++)
191         s->lsp_cos_table[i] = 2.0f * cos(wdel * i);
192
193     /* tables for x^-0.25 computation */
194     for(i=0;i<256;i++) {
195         e = i - 126;
196         s->lsp_pow_e_table[i] = pow(2.0, e * -0.25);
197     }
198
199     /* NOTE: these two tables are needed to avoid two operations in
200        pow_m1_4 */
201     b = 1.0;
202     for(i=(1 << LSP_POW_BITS) - 1;i>=0;i--) {
203         m = (1 << LSP_POW_BITS) + i;
204         a = (float)m * (0.5 / (1 << LSP_POW_BITS));
205         a = pow(a, -0.25);
206         s->lsp_pow_m_table1[i] = 2 * a - b;
207         s->lsp_pow_m_table2[i] = b - a;
208         b = a;
209     }
210 #if 0
211     for(i=1;i<20;i++) {
212         float v, r1, r2;
213         v = 5.0 / i;
214         r1 = pow_m1_4(s, v);
215         r2 = pow(v,-0.25);
216         printf("%f^-0.25=%f e=%f\n", v, r1, r2 - r1);
217     }
218 #endif
219 }
220
221 /**
222  * NOTE: We use the same code as Vorbis here
223  * @todo optimize it further with SSE/3Dnow
224  */
225 static void wma_lsp_to_curve(WMADecodeContext *s,
226                              float *out, float *val_max_ptr,
227                              int n, float *lsp)
228 {
229     int i, j;
230     float p, q, w, v, val_max;
231
232     val_max = 0;
233     for(i=0;i<n;i++) {
234         p = 0.5f;
235         q = 0.5f;
236         w = s->lsp_cos_table[i];
237         for(j=1;j<NB_LSP_COEFS;j+=2){
238             q *= w - lsp[j - 1];
239             p *= w - lsp[j];
240         }
241         p *= p * (2.0f - w);
242         q *= q * (2.0f + w);
243         v = p + q;
244         v = pow_m1_4(s, v);
245         if (v > val_max)
246             val_max = v;
247         out[i] = v;
248     }
249     *val_max_ptr = val_max;
250 }
251
252 /**
253  * decode exponents coded with LSP coefficients (same idea as Vorbis)
254  */
255 static void decode_exp_lsp(WMADecodeContext *s, int ch)
256 {
257     float lsp_coefs[NB_LSP_COEFS];
258     int val, i;
259
260     for(i = 0; i < NB_LSP_COEFS; i++) {
261         if (i == 0 || i >= 8)
262             val = get_bits(&s->gb, 3);
263         else
264             val = get_bits(&s->gb, 4);
265         lsp_coefs[i] = ff_wma_lsp_codebook[i][val];
266     }
267
268     wma_lsp_to_curve(s, s->exponents[ch], &s->max_exponent[ch],
269                      s->block_len, lsp_coefs);
270 }
271
272 /**
273  * decode exponents coded with VLC codes
274  */
275 static int decode_exp_vlc(WMADecodeContext *s, int ch)
276 {
277     int last_exp, n, code;
278     const uint16_t *ptr, *band_ptr;
279     float v, *q, max_scale, *q_end;
280
281     band_ptr = s->exponent_bands[s->frame_len_bits - s->block_len_bits];
282     ptr = band_ptr;
283     q = s->exponents[ch];
284     q_end = q + s->block_len;
285     max_scale = 0;
286     if (s->version == 1) {
287         last_exp = get_bits(&s->gb, 5) + 10;
288         /* XXX: use a table */
289         v = pow(10, last_exp * (1.0 / 16.0));
290         max_scale = v;
291         n = *ptr++;
292         do {
293             *q++ = v;
294         } while (--n);
295     }else
296         last_exp = 36;
297
298     while (q < q_end) {
299         code = get_vlc2(&s->gb, s->exp_vlc.table, EXPVLCBITS, EXPMAX);
300         if (code < 0)
301             return -1;
302         /* NOTE: this offset is the same as MPEG4 AAC ! */
303         last_exp += code - 60;
304         /* XXX: use a table */
305         v = pow(10, last_exp * (1.0 / 16.0));
306         if (v > max_scale)
307             max_scale = v;
308         n = *ptr++;
309         do {
310             *q++ = v;
311         } while (--n);
312     }
313     s->max_exponent[ch] = max_scale;
314     return 0;
315 }
316
317 /**
318  * @return 0 if OK. 1 if last block of frame. return -1 if
319  * unrecorrable error.
320  */
321 static int wma_decode_block(WMADecodeContext *s)
322 {
323     int n, v, a, ch, code, bsize;
324     int coef_nb_bits, total_gain, parse_exponents;
325     int nb_coefs[MAX_CHANNELS];
326     float mdct_norm;
327
328 #ifdef TRACE
329     tprintf("***decode_block: %d:%d\n", s->frame_count - 1, s->block_num);
330 #endif
331
332     /* compute current block length */
333     if (s->use_variable_block_len) {
334         n = av_log2(s->nb_block_sizes - 1) + 1;
335
336         if (s->reset_block_lengths) {
337             s->reset_block_lengths = 0;
338             v = get_bits(&s->gb, n);
339             if (v >= s->nb_block_sizes)
340                 return -1;
341             s->prev_block_len_bits = s->frame_len_bits - v;
342             v = get_bits(&s->gb, n);
343             if (v >= s->nb_block_sizes)
344                 return -1;
345             s->block_len_bits = s->frame_len_bits - v;
346         } else {
347             /* update block lengths */
348             s->prev_block_len_bits = s->block_len_bits;
349             s->block_len_bits = s->next_block_len_bits;
350         }
351         v = get_bits(&s->gb, n);
352         if (v >= s->nb_block_sizes)
353             return -1;
354         s->next_block_len_bits = s->frame_len_bits - v;
355     } else {
356         /* fixed block len */
357         s->next_block_len_bits = s->frame_len_bits;
358         s->prev_block_len_bits = s->frame_len_bits;
359         s->block_len_bits = s->frame_len_bits;
360     }
361
362     /* now check if the block length is coherent with the frame length */
363     s->block_len = 1 << s->block_len_bits;
364     if ((s->block_pos + s->block_len) > s->frame_len)
365         return -1;
366
367     if (s->nb_channels == 2) {
368         s->ms_stereo = get_bits(&s->gb, 1);
369     }
370     v = 0;
371     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
372         a = get_bits(&s->gb, 1);
373         s->channel_coded[ch] = a;
374         v |= a;
375     }
376     /* if no channel coded, no need to go further */
377     /* XXX: fix potential framing problems */
378     if (!v)
379         goto next;
380
381     bsize = s->frame_len_bits - s->block_len_bits;
382
383     /* read total gain and extract corresponding number of bits for
384        coef escape coding */
385     total_gain = 1;
386     for(;;) {
387         a = get_bits(&s->gb, 7);
388         total_gain += a;
389         if (a != 127)
390             break;
391     }
392
393     coef_nb_bits= ff_wma_total_gain_to_bits(total_gain);
394
395     /* compute number of coefficients */
396     n = s->coefs_end[bsize] - s->coefs_start;
397     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++)
398         nb_coefs[ch] = n;
399
400     /* complex coding */
401     if (s->use_noise_coding) {
402
403         for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
404             if (s->channel_coded[ch]) {
405                 int i, n, a;
406                 n = s->exponent_high_sizes[bsize];
407                 for(i=0;i<n;i++) {
408                     a = get_bits(&s->gb, 1);
409                     s->high_band_coded[ch][i] = a;
410                     /* if noise coding, the coefficients are not transmitted */
411                     if (a)
412                         nb_coefs[ch] -= s->exponent_high_bands[bsize][i];
413                 }
414             }
415         }
416         for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
417             if (s->channel_coded[ch]) {
418                 int i, n, val, code;
419
420                 n = s->exponent_high_sizes[bsize];
421                 val = (int)0x80000000;
422                 for(i=0;i<n;i++) {
423                     if (s->high_band_coded[ch][i]) {
424                         if (val == (int)0x80000000) {
425                             val = get_bits(&s->gb, 7) - 19;
426                         } else {
427                             code = get_vlc2(&s->gb, s->hgain_vlc.table, HGAINVLCBITS, HGAINMAX);
428                             if (code < 0)
429                                 return -1;
430                             val += code - 18;
431                         }
432                         s->high_band_values[ch][i] = val;
433                     }
434                 }
435             }
436         }
437     }
438
439     /* exposant can be interpolated in short blocks. */
440     parse_exponents = 1;
441     if (s->block_len_bits != s->frame_len_bits) {
442         parse_exponents = get_bits(&s->gb, 1);
443     }
444
445     if (parse_exponents) {
446         for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
447             if (s->channel_coded[ch]) {
448                 if (s->use_exp_vlc) {
449                     if (decode_exp_vlc(s, ch) < 0)
450                         return -1;
451                 } else {
452                     decode_exp_lsp(s, ch);
453                 }
454             }
455         }
456     } else {
457         for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
458             if (s->channel_coded[ch]) {
459                 interpolate_array(s->exponents[ch], 1 << s->prev_block_len_bits,
460                                   s->block_len);
461             }
462         }
463     }
464
465     /* parse spectral coefficients : just RLE encoding */
466     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
467         if (s->channel_coded[ch]) {
468             VLC *coef_vlc;
469             int level, run, sign, tindex;
470             int16_t *ptr, *eptr;
471             const uint16_t *level_table, *run_table;
472
473             /* special VLC tables are used for ms stereo because
474                there is potentially less energy there */
475             tindex = (ch == 1 && s->ms_stereo);
476             coef_vlc = &s->coef_vlc[tindex];
477             run_table = s->run_table[tindex];
478             level_table = s->level_table[tindex];
479             /* XXX: optimize */
480             ptr = &s->coefs1[ch][0];
481             eptr = ptr + nb_coefs[ch];
482             memset(ptr, 0, s->block_len * sizeof(int16_t));
483             for(;;) {
484                 code = get_vlc2(&s->gb, coef_vlc->table, VLCBITS, VLCMAX);
485                 if (code < 0)
486                     return -1;
487                 if (code == 1) {
488                     /* EOB */
489                     break;
490                 } else if (code == 0) {
491                     /* escape */
492                     level = get_bits(&s->gb, coef_nb_bits);
493                     /* NOTE: this is rather suboptimal. reading
494                        block_len_bits would be better */
495                     run = get_bits(&s->gb, s->frame_len_bits);
496                 } else {
497                     /* normal code */
498                     run = run_table[code];
499                     level = level_table[code];
500                 }
501                 sign = get_bits(&s->gb, 1);
502                 if (!sign)
503                     level = -level;
504                 ptr += run;
505                 if (ptr >= eptr)
506                 {
507                     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "overflow in spectral RLE, ignoring\n");
508                     break;
509                 }
510                 *ptr++ = level;
511                 /* NOTE: EOB can be omitted */
512                 if (ptr >= eptr)
513                     break;
514             }
515         }
516         if (s->version == 1 && s->nb_channels >= 2) {
517             align_get_bits(&s->gb);
518         }
519     }
520
521     /* normalize */
522     {
523         int n4 = s->block_len / 2;
524         mdct_norm = 1.0 / (float)n4;
525         if (s->version == 1) {
526             mdct_norm *= sqrt(n4);
527         }
528     }
529
530     /* finally compute the MDCT coefficients */
531     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
532         if (s->channel_coded[ch]) {
533             int16_t *coefs1;
534             float *coefs, *exponents, mult, mult1, noise, *exp_ptr;
535             int i, j, n, n1, last_high_band;
536             float exp_power[HIGH_BAND_MAX_SIZE];
537
538             coefs1 = s->coefs1[ch];
539             exponents = s->exponents[ch];
540             mult = pow(10, total_gain * 0.05) / s->max_exponent[ch];
541             mult *= mdct_norm;
542             coefs = s->coefs[ch];
543             if (s->use_noise_coding) {
544                 mult1 = mult;
545                 /* very low freqs : noise */
546                 for(i = 0;i < s->coefs_start; i++) {
547                     *coefs++ = s->noise_table[s->noise_index] * (*exponents++) * mult1;
548                     s->noise_index = (s->noise_index + 1) & (NOISE_TAB_SIZE - 1);
549                 }
550
551                 n1 = s->exponent_high_sizes[bsize];
552
553                 /* compute power of high bands */
554                 exp_ptr = exponents +
555                     s->high_band_start[bsize] -
556                     s->coefs_start;
557                 last_high_band = 0; /* avoid warning */
558                 for(j=0;j<n1;j++) {
559                     n = s->exponent_high_bands[s->frame_len_bits -
560                                               s->block_len_bits][j];
561                     if (s->high_band_coded[ch][j]) {
562                         float e2, v;
563                         e2 = 0;
564                         for(i = 0;i < n; i++) {
565                             v = exp_ptr[i];
566                             e2 += v * v;
567                         }
568                         exp_power[j] = e2 / n;
569                         last_high_band = j;
570                         tprintf("%d: power=%f (%d)\n", j, exp_power[j], n);
571                     }
572                     exp_ptr += n;
573                 }
574
575                 /* main freqs and high freqs */
576                 for(j=-1;j<n1;j++) {
577                     if (j < 0) {
578                         n = s->high_band_start[bsize] -
579                             s->coefs_start;
580                     } else {
581                         n = s->exponent_high_bands[s->frame_len_bits -
582                                                   s->block_len_bits][j];
583                     }
584                     if (j >= 0 && s->high_band_coded[ch][j]) {
585                         /* use noise with specified power */
586                         mult1 = sqrt(exp_power[j] / exp_power[last_high_band]);
587                         /* XXX: use a table */
588                         mult1 = mult1 * pow(10, s->high_band_values[ch][j] * 0.05);
589                         mult1 = mult1 / (s->max_exponent[ch] * s->noise_mult);
590                         mult1 *= mdct_norm;
591                         for(i = 0;i < n; i++) {
592                             noise = s->noise_table[s->noise_index];
593                             s->noise_index = (s->noise_index + 1) & (NOISE_TAB_SIZE - 1);
594                             *coefs++ = (*exponents++) * noise * mult1;
595                         }
596                     } else {
597                         /* coded values + small noise */
598                         for(i = 0;i < n; i++) {
599                             noise = s->noise_table[s->noise_index];
600                             s->noise_index = (s->noise_index + 1) & (NOISE_TAB_SIZE - 1);
601                             *coefs++ = ((*coefs1++) + noise) * (*exponents++) * mult;
602                         }
603                     }
604                 }
605
606                 /* very high freqs : noise */
607                 n = s->block_len - s->coefs_end[bsize];
608                 mult1 = mult * exponents[-1];
609                 for(i = 0; i < n; i++) {
610                     *coefs++ = s->noise_table[s->noise_index] * mult1;
611                     s->noise_index = (s->noise_index + 1) & (NOISE_TAB_SIZE - 1);
612                 }
613             } else {
614                 /* XXX: optimize more */
615                 for(i = 0;i < s->coefs_start; i++)
616                     *coefs++ = 0.0;
617                 n = nb_coefs[ch];
618                 for(i = 0;i < n; i++) {
619                     *coefs++ = coefs1[i] * exponents[i] * mult;
620                 }
621                 n = s->block_len - s->coefs_end[bsize];
622                 for(i = 0;i < n; i++)
623                     *coefs++ = 0.0;
624             }
625         }
626     }
627
628 #ifdef TRACE
629     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
630         if (s->channel_coded[ch]) {
631             dump_floats("exponents", 3, s->exponents[ch], s->block_len);
632             dump_floats("coefs", 1, s->coefs[ch], s->block_len);
633         }
634     }
635 #endif
636
637     if (s->ms_stereo && s->channel_coded[1]) {
638         float a, b;
639         int i;
640
641         /* nominal case for ms stereo: we do it before mdct */
642         /* no need to optimize this case because it should almost
643            never happen */
644         if (!s->channel_coded[0]) {
645             tprintf("rare ms-stereo case happened\n");
646             memset(s->coefs[0], 0, sizeof(float) * s->block_len);
647             s->channel_coded[0] = 1;
648         }
649
650         for(i = 0; i < s->block_len; i++) {
651             a = s->coefs[0][i];
652             b = s->coefs[1][i];
653             s->coefs[0][i] = a + b;
654             s->coefs[1][i] = a - b;
655         }
656     }
657
658     /* build the window : we ensure that when the windows overlap
659        their squared sum is always 1 (MDCT reconstruction rule) */
660     /* XXX: merge with output */
661     {
662         int i, next_block_len, block_len, prev_block_len, n;
663         float *wptr;
664
665         block_len = s->block_len;
666         prev_block_len = 1 << s->prev_block_len_bits;
667         next_block_len = 1 << s->next_block_len_bits;
668
669         /* right part */
670         wptr = s->window + block_len;
671         if (block_len <= next_block_len) {
672             for(i=0;i<block_len;i++)
673                 *wptr++ = s->windows[bsize][i];
674         } else {
675             /* overlap */
676             n = (block_len / 2) - (next_block_len / 2);
677             for(i=0;i<n;i++)
678                 *wptr++ = 1.0;
679             for(i=0;i<next_block_len;i++)
680                 *wptr++ = s->windows[s->frame_len_bits - s->next_block_len_bits][i];
681             for(i=0;i<n;i++)
682                 *wptr++ = 0.0;
683         }
684
685         /* left part */
686         wptr = s->window + block_len;
687         if (block_len <= prev_block_len) {
688             for(i=0;i<block_len;i++)
689                 *--wptr = s->windows[bsize][i];
690         } else {
691             /* overlap */
692             n = (block_len / 2) - (prev_block_len / 2);
693             for(i=0;i<n;i++)
694                 *--wptr = 1.0;
695             for(i=0;i<prev_block_len;i++)
696                 *--wptr = s->windows[s->frame_len_bits - s->prev_block_len_bits][i];
697             for(i=0;i<n;i++)
698                 *--wptr = 0.0;
699         }
700     }
701
702
703     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
704         if (s->channel_coded[ch]) {
705             float *ptr;
706             int n4, index, n;
707
708             n = s->block_len;
709             n4 = s->block_len / 2;
710             s->mdct_ctx[bsize].fft.imdct_calc(&s->mdct_ctx[bsize],
711                           s->output, s->coefs[ch], s->mdct_tmp);
712
713             /* XXX: optimize all that by build the window and
714                multipying/adding at the same time */
715
716             /* multiply by the window and add in the frame */
717             index = (s->frame_len / 2) + s->block_pos - n4;
718             ptr = &s->frame_out[ch][index];
719             s->dsp.vector_fmul_add_add(ptr,s->window,s->output,ptr,0,2*n,1);
720
721             /* specific fast case for ms-stereo : add to second
722                channel if it is not coded */
723             if (s->ms_stereo && !s->channel_coded[1]) {
724                 ptr = &s->frame_out[1][index];
725                 s->dsp.vector_fmul_add_add(ptr,s->window,s->output,ptr,0,2*n,1);
726             }
727         }
728     }
729  next:
730     /* update block number */
731     s->block_num++;
732     s->block_pos += s->block_len;
733     if (s->block_pos >= s->frame_len)
734         return 1;
735     else
736         return 0;
737 }
738
739 /* decode a frame of frame_len samples */
740 static int wma_decode_frame(WMADecodeContext *s, int16_t *samples)
741 {
742     int ret, i, n, a, ch, incr;
743     int16_t *ptr;
744     float *iptr;
745
746 #ifdef TRACE
747     tprintf("***decode_frame: %d size=%d\n", s->frame_count++, s->frame_len);
748 #endif
749
750     /* read each block */
751     s->block_num = 0;
752     s->block_pos = 0;
753     for(;;) {
754         ret = wma_decode_block(s);
755         if (ret < 0)
756             return -1;
757         if (ret)
758             break;
759     }
760
761     /* convert frame to integer */
762     n = s->frame_len;
763     incr = s->nb_channels;
764     for(ch = 0; ch < s->nb_channels; ch++) {
765         ptr = samples + ch;
766         iptr = s->frame_out[ch];
767
768         for(i=0;i<n;i++) {
769             a = lrintf(*iptr++);
770             if (a > 32767)
771                 a = 32767;
772             else if (a < -32768)
773                 a = -32768;
774             *ptr = a;
775             ptr += incr;
776         }
777         /* prepare for next block */
778         memmove(&s->frame_out[ch][0], &s->frame_out[ch][s->frame_len],
779                 s->frame_len * sizeof(float));
780         /* XXX: suppress this */
781         memset(&s->frame_out[ch][s->frame_len], 0,
782                s->frame_len * sizeof(float));
783     }
784
785 #ifdef TRACE
786     dump_shorts("samples", samples, n * s->nb_channels);
787 #endif
788     return 0;
789 }
790
791 static int wma_decode_superframe(AVCodecContext *avctx,
792                                  void *data, int *data_size,
793                                  uint8_t *buf, int buf_size)
794 {
795     WMADecodeContext *s = avctx->priv_data;
796     int nb_frames, bit_offset, i, pos, len;
797     uint8_t *q;
798     int16_t *samples;
799
800     tprintf("***decode_superframe:\n");
801
802     if(buf_size==0){
803         s->last_superframe_len = 0;
804         return 0;
805     }
806
807     samples = data;
808
809     init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size*8);
810
811     if (s->use_bit_reservoir) {
812         /* read super frame header */
813         get_bits(&s->gb, 4); /* super frame index */
814         nb_frames = get_bits(&s->gb, 4) - 1;
815
816         bit_offset = get_bits(&s->gb, s->byte_offset_bits + 3);
817
818         if (s->last_superframe_len > 0) {
819             //        printf("skip=%d\n", s->last_bitoffset);
820             /* add bit_offset bits to last frame */
821             if ((s->last_superframe_len + ((bit_offset + 7) >> 3)) >
822                 MAX_CODED_SUPERFRAME_SIZE)
823                 goto fail;
824             q = s->last_superframe + s->last_superframe_len;
825             len = bit_offset;
826             while (len > 7) {
827                 *q++ = (get_bits)(&s->gb, 8);
828                 len -= 8;
829             }
830             if (len > 0) {
831                 *q++ = (get_bits)(&s->gb, len) << (8 - len);
832             }
833
834             /* XXX: bit_offset bits into last frame */
835             init_get_bits(&s->gb, s->last_superframe, MAX_CODED_SUPERFRAME_SIZE*8);
836             /* skip unused bits */
837             if (s->last_bitoffset > 0)
838                 skip_bits(&s->gb, s->last_bitoffset);
839             /* this frame is stored in the last superframe and in the
840                current one */
841             if (wma_decode_frame(s, samples) < 0)
842                 goto fail;
843             samples += s->nb_channels * s->frame_len;
844         }
845
846         /* read each frame starting from bit_offset */
847         pos = bit_offset + 4 + 4 + s->byte_offset_bits + 3;
848         init_get_bits(&s->gb, buf + (pos >> 3), (MAX_CODED_SUPERFRAME_SIZE - (pos >> 3))*8);
849         len = pos & 7;
850         if (len > 0)
851             skip_bits(&s->gb, len);
852
853         s->reset_block_lengths = 1;
854         for(i=0;i<nb_frames;i++) {
855             if (wma_decode_frame(s, samples) < 0)
856                 goto fail;
857             samples += s->nb_channels * s->frame_len;
858         }
859
860         /* we copy the end of the frame in the last frame buffer */
861         pos = get_bits_count(&s->gb) + ((bit_offset + 4 + 4 + s->byte_offset_bits + 3) & ~7);
862         s->last_bitoffset = pos & 7;
863         pos >>= 3;
864         len = buf_size - pos;
865         if (len > MAX_CODED_SUPERFRAME_SIZE || len < 0) {
866             goto fail;
867         }
868         s->last_superframe_len = len;
869         memcpy(s->last_superframe, buf + pos, len);
870     } else {
871         /* single frame decode */
872         if (wma_decode_frame(s, samples) < 0)
873             goto fail;
874         samples += s->nb_channels * s->frame_len;
875     }
876
877 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%d %d %d %d outbytes:%d eaten:%d\n", s->frame_len_bits, s->block_len_bits, s->frame_len, s->block_len,        (int8_t *)samples - (int8_t *)data, s->block_align);
878
879     *data_size = (int8_t *)samples - (int8_t *)data;
880     return s->block_align;
881  fail:
882     /* when error, we reset the bit reservoir */
883     s->last_superframe_len = 0;
884     return -1;
885 }
886
887 AVCodec wmav1_decoder =
888 {
889     "wmav1",
890     CODEC_TYPE_AUDIO,
891     CODEC_ID_WMAV1,
892     sizeof(WMADecodeContext),
893     wma_decode_init,
894     NULL,
895     ff_wma_end,
896     wma_decode_superframe,
897 };
898
899 AVCodec wmav2_decoder =
900 {
901     "wmav2",
902     CODEC_TYPE_AUDIO,
903     CODEC_ID_WMAV2,
904     sizeof(WMADecodeContext),
905     wma_decode_init,
906     NULL,
907     ff_wma_end,
908     wma_decode_superframe,
909 };