sipr: fall back to setting mode based on bit_rate.
[ffmpeg.git] / libavcodec / sipr.c
1 /*
2  * SIPR / ACELP.NET decoder
3  *
4  * Copyright (c) 2008 Vladimir Voroshilov
5  * Copyright (c) 2009 Vitor Sessak
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 #include <math.h>
25 #include <stdint.h>
26 #include <string.h>
27
28 #include "libavutil/mathematics.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #define BITSTREAM_READER_LE
31 #include "get_bits.h"
32 #include "dsputil.h"
33
34 #include "lsp.h"
35 #include "acelp_vectors.h"
36 #include "acelp_pitch_delay.h"
37 #include "acelp_filters.h"
38 #include "celp_filters.h"
39
40 #define MAX_SUBFRAME_COUNT   5
41
42 #include "sipr.h"
43 #include "siprdata.h"
44
45 typedef struct {
46     const char *mode_name;
47     uint16_t bits_per_frame;
48     uint8_t subframe_count;
49     uint8_t frames_per_packet;
50     float pitch_sharp_factor;
51
52     /* bitstream parameters */
53     uint8_t number_of_fc_indexes;
54     uint8_t ma_predictor_bits;  ///< size in bits of the switched MA predictor
55
56     /** size in bits of the i-th stage vector of quantizer */
57     uint8_t vq_indexes_bits[5];
58
59     /** size in bits of the adaptive-codebook index for every subframe */
60     uint8_t pitch_delay_bits[5];
61
62     uint8_t gp_index_bits;
63     uint8_t fc_index_bits[10]; ///< size in bits of the fixed codebook indexes
64     uint8_t gc_index_bits;     ///< size in bits of the gain  codebook indexes
65 } SiprModeParam;
66
67 static const SiprModeParam modes[MODE_COUNT] = {
68     [MODE_16k] = {
69         .mode_name          = "16k",
70         .bits_per_frame     = 160,
71         .subframe_count     = SUBFRAME_COUNT_16k,
72         .frames_per_packet  = 1,
73         .pitch_sharp_factor = 0.00,
74
75         .number_of_fc_indexes = 10,
76         .ma_predictor_bits    = 1,
77         .vq_indexes_bits      = {7, 8, 7, 7, 7},
78         .pitch_delay_bits     = {9, 6},
79         .gp_index_bits        = 4,
80         .fc_index_bits        = {4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5},
81         .gc_index_bits        = 5
82     },
83
84     [MODE_8k5] = {
85         .mode_name          = "8k5",
86         .bits_per_frame     = 152,
87         .subframe_count     = 3,
88         .frames_per_packet  = 1,
89         .pitch_sharp_factor = 0.8,
90
91         .number_of_fc_indexes = 3,
92         .ma_predictor_bits    = 0,
93         .vq_indexes_bits      = {6, 7, 7, 7, 5},
94         .pitch_delay_bits     = {8, 5, 5},
95         .gp_index_bits        = 0,
96         .fc_index_bits        = {9, 9, 9},
97         .gc_index_bits        = 7
98     },
99
100     [MODE_6k5] = {
101         .mode_name          = "6k5",
102         .bits_per_frame     = 232,
103         .subframe_count     = 3,
104         .frames_per_packet  = 2,
105         .pitch_sharp_factor = 0.8,
106
107         .number_of_fc_indexes = 3,
108         .ma_predictor_bits    = 0,
109         .vq_indexes_bits      = {6, 7, 7, 7, 5},
110         .pitch_delay_bits     = {8, 5, 5},
111         .gp_index_bits        = 0,
112         .fc_index_bits        = {5, 5, 5},
113         .gc_index_bits        = 7
114     },
115
116     [MODE_5k0] = {
117         .mode_name          = "5k0",
118         .bits_per_frame     = 296,
119         .subframe_count     = 5,
120         .frames_per_packet  = 2,
121         .pitch_sharp_factor = 0.85,
122
123         .number_of_fc_indexes = 1,
124         .ma_predictor_bits    = 0,
125         .vq_indexes_bits      = {6, 7, 7, 7, 5},
126         .pitch_delay_bits     = {8, 5, 8, 5, 5},
127         .gp_index_bits        = 0,
128         .fc_index_bits        = {10},
129         .gc_index_bits        = 7
130     }
131 };
132
133 const float ff_pow_0_5[] = {
134     1.0/(1 <<  1), 1.0/(1 <<  2), 1.0/(1 <<  3), 1.0/(1 <<  4),
135     1.0/(1 <<  5), 1.0/(1 <<  6), 1.0/(1 <<  7), 1.0/(1 <<  8),
136     1.0/(1 <<  9), 1.0/(1 << 10), 1.0/(1 << 11), 1.0/(1 << 12),
137     1.0/(1 << 13), 1.0/(1 << 14), 1.0/(1 << 15), 1.0/(1 << 16)
138 };
139
140 static void dequant(float *out, const int *idx, const float *cbs[])
141 {
142     int i;
143     int stride  = 2;
144     int num_vec = 5;
145
146     for (i = 0; i < num_vec; i++)
147         memcpy(out + stride*i, cbs[i] + stride*idx[i], stride*sizeof(float));
148
149 }
150
151 static void lsf_decode_fp(float *lsfnew, float *lsf_history,
152                           const SiprParameters *parm)
153 {
154     int i;
155     float lsf_tmp[LP_FILTER_ORDER];
156
157     dequant(lsf_tmp, parm->vq_indexes, lsf_codebooks);
158
159     for (i = 0; i < LP_FILTER_ORDER; i++)
160         lsfnew[i] = lsf_history[i] * 0.33 + lsf_tmp[i] + mean_lsf[i];
161
162     ff_sort_nearly_sorted_floats(lsfnew, LP_FILTER_ORDER - 1);
163
164     /* Note that a minimum distance is not enforced between the last value and
165        the previous one, contrary to what is done in ff_acelp_reorder_lsf() */
166     ff_set_min_dist_lsf(lsfnew, LSFQ_DIFF_MIN, LP_FILTER_ORDER - 1);
167     lsfnew[9] = FFMIN(lsfnew[LP_FILTER_ORDER - 1], 1.3 * M_PI);
168
169     memcpy(lsf_history, lsf_tmp, LP_FILTER_ORDER * sizeof(*lsf_history));
170
171     for (i = 0; i < LP_FILTER_ORDER - 1; i++)
172         lsfnew[i] = cos(lsfnew[i]);
173     lsfnew[LP_FILTER_ORDER - 1] *= 6.153848 / M_PI;
174 }
175
176 /** Apply pitch lag to the fixed vector (AMR section 6.1.2). */
177 static void pitch_sharpening(int pitch_lag_int, float beta,
178                              float *fixed_vector)
179 {
180     int i;
181
182     for (i = pitch_lag_int; i < SUBFR_SIZE; i++)
183         fixed_vector[i] += beta * fixed_vector[i - pitch_lag_int];
184 }
185
186 /**
187  * Extract decoding parameters from the input bitstream.
188  * @param parms          parameters structure
189  * @param pgb            pointer to initialized GetBitContext structure
190  */
191 static void decode_parameters(SiprParameters* parms, GetBitContext *pgb,
192                               const SiprModeParam *p)
193 {
194     int i, j;
195
196     if (p->ma_predictor_bits)
197         parms->ma_pred_switch       = get_bits(pgb, p->ma_predictor_bits);
198
199     for (i = 0; i < 5; i++)
200         parms->vq_indexes[i]        = get_bits(pgb, p->vq_indexes_bits[i]);
201
202     for (i = 0; i < p->subframe_count; i++) {
203         parms->pitch_delay[i]       = get_bits(pgb, p->pitch_delay_bits[i]);
204         if (p->gp_index_bits)
205             parms->gp_index[i]      = get_bits(pgb, p->gp_index_bits);
206
207         for (j = 0; j < p->number_of_fc_indexes; j++)
208             parms->fc_indexes[i][j] = get_bits(pgb, p->fc_index_bits[j]);
209
210         parms->gc_index[i]          = get_bits(pgb, p->gc_index_bits);
211     }
212 }
213
214 static void sipr_decode_lp(float *lsfnew, const float *lsfold, float *Az,
215                            int num_subfr)
216 {
217     double lsfint[LP_FILTER_ORDER];
218     int i,j;
219     float t, t0 = 1.0 / num_subfr;
220
221     t = t0 * 0.5;
222     for (i = 0; i < num_subfr; i++) {
223         for (j = 0; j < LP_FILTER_ORDER; j++)
224             lsfint[j] = lsfold[j] * (1 - t) + t * lsfnew[j];
225
226         ff_amrwb_lsp2lpc(lsfint, Az, LP_FILTER_ORDER);
227         Az += LP_FILTER_ORDER;
228         t += t0;
229     }
230 }
231
232 /**
233  * Evaluate the adaptive impulse response.
234  */
235 static void eval_ir(const float *Az, int pitch_lag, float *freq,
236                     float pitch_sharp_factor)
237 {
238     float tmp1[SUBFR_SIZE+1], tmp2[LP_FILTER_ORDER+1];
239     int i;
240
241     tmp1[0] = 1.;
242     for (i = 0; i < LP_FILTER_ORDER; i++) {
243         tmp1[i+1] = Az[i] * ff_pow_0_55[i];
244         tmp2[i  ] = Az[i] * ff_pow_0_7 [i];
245     }
246     memset(tmp1 + 11, 0, 37 * sizeof(float));
247
248     ff_celp_lp_synthesis_filterf(freq, tmp2, tmp1, SUBFR_SIZE,
249                                  LP_FILTER_ORDER);
250
251     pitch_sharpening(pitch_lag, pitch_sharp_factor, freq);
252 }
253
254 /**
255  * Evaluate the convolution of a vector with a sparse vector.
256  */
257 static void convolute_with_sparse(float *out, const AMRFixed *pulses,
258                                   const float *shape, int length)
259 {
260     int i, j;
261
262     memset(out, 0, length*sizeof(float));
263     for (i = 0; i < pulses->n; i++)
264         for (j = pulses->x[i]; j < length; j++)
265             out[j] += pulses->y[i] * shape[j - pulses->x[i]];
266 }
267
268 /**
269  * Apply postfilter, very similar to AMR one.
270  */
271 static void postfilter_5k0(SiprContext *ctx, const float *lpc, float *samples)
272 {
273     float buf[SUBFR_SIZE + LP_FILTER_ORDER];
274     float *pole_out = buf + LP_FILTER_ORDER;
275     float lpc_n[LP_FILTER_ORDER];
276     float lpc_d[LP_FILTER_ORDER];
277     int i;
278
279     for (i = 0; i < LP_FILTER_ORDER; i++) {
280         lpc_d[i] = lpc[i] * ff_pow_0_75[i];
281         lpc_n[i] = lpc[i] * ff_pow_0_5 [i];
282     };
283
284     memcpy(pole_out - LP_FILTER_ORDER, ctx->postfilter_mem,
285            LP_FILTER_ORDER*sizeof(float));
286
287     ff_celp_lp_synthesis_filterf(pole_out, lpc_d, samples, SUBFR_SIZE,
288                                  LP_FILTER_ORDER);
289
290     memcpy(ctx->postfilter_mem, pole_out + SUBFR_SIZE - LP_FILTER_ORDER,
291            LP_FILTER_ORDER*sizeof(float));
292
293     ff_tilt_compensation(&ctx->tilt_mem, 0.4, pole_out, SUBFR_SIZE);
294
295     memcpy(pole_out - LP_FILTER_ORDER, ctx->postfilter_mem5k0,
296            LP_FILTER_ORDER*sizeof(*pole_out));
297
298     memcpy(ctx->postfilter_mem5k0, pole_out + SUBFR_SIZE - LP_FILTER_ORDER,
299            LP_FILTER_ORDER*sizeof(*pole_out));
300
301     ff_celp_lp_zero_synthesis_filterf(samples, lpc_n, pole_out, SUBFR_SIZE,
302                                       LP_FILTER_ORDER);
303
304 }
305
306 static void decode_fixed_sparse(AMRFixed *fixed_sparse, const int16_t *pulses,
307                                 SiprMode mode, int low_gain)
308 {
309     int i;
310
311     switch (mode) {
312     case MODE_6k5:
313         for (i = 0; i < 3; i++) {
314             fixed_sparse->x[i] = 3 * (pulses[i] & 0xf) + i;
315             fixed_sparse->y[i] = pulses[i] & 0x10 ? -1 : 1;
316         }
317         fixed_sparse->n = 3;
318         break;
319     case MODE_8k5:
320         for (i = 0; i < 3; i++) {
321             fixed_sparse->x[2*i    ] = 3 * ((pulses[i] >> 4) & 0xf) + i;
322             fixed_sparse->x[2*i + 1] = 3 * ( pulses[i]       & 0xf) + i;
323
324             fixed_sparse->y[2*i    ] = (pulses[i] & 0x100) ? -1.0: 1.0;
325
326             fixed_sparse->y[2*i + 1] =
327                 (fixed_sparse->x[2*i + 1] < fixed_sparse->x[2*i]) ?
328                 -fixed_sparse->y[2*i    ] : fixed_sparse->y[2*i];
329         }
330
331         fixed_sparse->n = 6;
332         break;
333     case MODE_5k0:
334     default:
335         if (low_gain) {
336             int offset = (pulses[0] & 0x200) ? 2 : 0;
337             int val = pulses[0];
338
339             for (i = 0; i < 3; i++) {
340                 int index = (val & 0x7) * 6 + 4 - i*2;
341
342                 fixed_sparse->y[i] = (offset + index) & 0x3 ? -1 : 1;
343                 fixed_sparse->x[i] = index;
344
345                 val >>= 3;
346             }
347             fixed_sparse->n = 3;
348         } else {
349             int pulse_subset = (pulses[0] >> 8) & 1;
350
351             fixed_sparse->x[0] = ((pulses[0] >> 4) & 15) * 3 + pulse_subset;
352             fixed_sparse->x[1] = ( pulses[0]       & 15) * 3 + pulse_subset + 1;
353
354             fixed_sparse->y[0] = pulses[0] & 0x200 ? -1 : 1;
355             fixed_sparse->y[1] = -fixed_sparse->y[0];
356             fixed_sparse->n = 2;
357         }
358         break;
359     }
360 }
361
362 static void decode_frame(SiprContext *ctx, SiprParameters *params,
363                          float *out_data)
364 {
365     int i, j;
366     int subframe_count = modes[ctx->mode].subframe_count;
367     int frame_size = subframe_count * SUBFR_SIZE;
368     float Az[LP_FILTER_ORDER * MAX_SUBFRAME_COUNT];
369     float *excitation;
370     float ir_buf[SUBFR_SIZE + LP_FILTER_ORDER];
371     float lsf_new[LP_FILTER_ORDER];
372     float *impulse_response = ir_buf + LP_FILTER_ORDER;
373     float *synth = ctx->synth_buf + 16; // 16 instead of LP_FILTER_ORDER for
374                                         // memory alignment
375     int t0_first = 0;
376     AMRFixed fixed_cb;
377
378     memset(ir_buf, 0, LP_FILTER_ORDER * sizeof(float));
379     lsf_decode_fp(lsf_new, ctx->lsf_history, params);
380
381     sipr_decode_lp(lsf_new, ctx->lsp_history, Az, subframe_count);
382
383     memcpy(ctx->lsp_history, lsf_new, LP_FILTER_ORDER * sizeof(float));
384
385     excitation = ctx->excitation + PITCH_DELAY_MAX + L_INTERPOL;
386
387     for (i = 0; i < subframe_count; i++) {
388         float *pAz = Az + i*LP_FILTER_ORDER;
389         float fixed_vector[SUBFR_SIZE];
390         int T0,T0_frac;
391         float pitch_gain, gain_code, avg_energy;
392
393         ff_decode_pitch_lag(&T0, &T0_frac, params->pitch_delay[i], t0_first, i,
394                             ctx->mode == MODE_5k0, 6);
395
396         if (i == 0 || (i == 2 && ctx->mode == MODE_5k0))
397             t0_first = T0;
398
399         ff_acelp_interpolatef(excitation, excitation - T0 + (T0_frac <= 0),
400                               ff_b60_sinc, 6,
401                               2 * ((2 + T0_frac)%3 + 1), LP_FILTER_ORDER,
402                               SUBFR_SIZE);
403
404         decode_fixed_sparse(&fixed_cb, params->fc_indexes[i], ctx->mode,
405                             ctx->past_pitch_gain < 0.8);
406
407         eval_ir(pAz, T0, impulse_response, modes[ctx->mode].pitch_sharp_factor);
408
409         convolute_with_sparse(fixed_vector, &fixed_cb, impulse_response,
410                               SUBFR_SIZE);
411
412         avg_energy =
413             (0.01 + ff_scalarproduct_float_c(fixed_vector, fixed_vector, SUBFR_SIZE)) /
414                 SUBFR_SIZE;
415
416         ctx->past_pitch_gain = pitch_gain = gain_cb[params->gc_index[i]][0];
417
418         gain_code = ff_amr_set_fixed_gain(gain_cb[params->gc_index[i]][1],
419                                           avg_energy, ctx->energy_history,
420                                           34 - 15.0/(0.05*M_LN10/M_LN2),
421                                           pred);
422
423         ff_weighted_vector_sumf(excitation, excitation, fixed_vector,
424                                 pitch_gain, gain_code, SUBFR_SIZE);
425
426         pitch_gain *= 0.5 * pitch_gain;
427         pitch_gain = FFMIN(pitch_gain, 0.4);
428
429         ctx->gain_mem = 0.7 * ctx->gain_mem + 0.3 * pitch_gain;
430         ctx->gain_mem = FFMIN(ctx->gain_mem, pitch_gain);
431         gain_code *= ctx->gain_mem;
432
433         for (j = 0; j < SUBFR_SIZE; j++)
434             fixed_vector[j] = excitation[j] - gain_code * fixed_vector[j];
435
436         if (ctx->mode == MODE_5k0) {
437             postfilter_5k0(ctx, pAz, fixed_vector);
438
439             ff_celp_lp_synthesis_filterf(ctx->postfilter_syn5k0 + LP_FILTER_ORDER + i*SUBFR_SIZE,
440                                          pAz, excitation, SUBFR_SIZE,
441                                          LP_FILTER_ORDER);
442         }
443
444         ff_celp_lp_synthesis_filterf(synth + i*SUBFR_SIZE, pAz, fixed_vector,
445                                      SUBFR_SIZE, LP_FILTER_ORDER);
446
447         excitation += SUBFR_SIZE;
448     }
449
450     memcpy(synth - LP_FILTER_ORDER, synth + frame_size - LP_FILTER_ORDER,
451            LP_FILTER_ORDER * sizeof(float));
452
453     if (ctx->mode == MODE_5k0) {
454         for (i = 0; i < subframe_count; i++) {
455             float energy = ff_scalarproduct_float_c(ctx->postfilter_syn5k0 + LP_FILTER_ORDER + i * SUBFR_SIZE,
456                                                     ctx->postfilter_syn5k0 + LP_FILTER_ORDER + i * SUBFR_SIZE,
457                                                     SUBFR_SIZE);
458             ff_adaptive_gain_control(&synth[i * SUBFR_SIZE],
459                                      &synth[i * SUBFR_SIZE], energy,
460                                      SUBFR_SIZE, 0.9, &ctx->postfilter_agc);
461         }
462
463         memcpy(ctx->postfilter_syn5k0, ctx->postfilter_syn5k0 + frame_size,
464                LP_FILTER_ORDER*sizeof(float));
465     }
466     memmove(ctx->excitation, excitation - PITCH_DELAY_MAX - L_INTERPOL,
467            (PITCH_DELAY_MAX + L_INTERPOL) * sizeof(float));
468
469     ff_acelp_apply_order_2_transfer_function(out_data, synth,
470                                              (const float[2]) {-1.99997   , 1.000000000},
471                                              (const float[2]) {-1.93307352, 0.935891986},
472                                              0.939805806,
473                                              ctx->highpass_filt_mem,
474                                              frame_size);
475 }
476
477 static av_cold int sipr_decoder_init(AVCodecContext * avctx)
478 {
479     SiprContext *ctx = avctx->priv_data;
480     int i;
481
482     switch (avctx->block_align) {
483     case 20: ctx->mode = MODE_16k; break;
484     case 19: ctx->mode = MODE_8k5; break;
485     case 29: ctx->mode = MODE_6k5; break;
486     case 37: ctx->mode = MODE_5k0; break;
487     default:
488         if      (avctx->bit_rate > 12200) ctx->mode = MODE_16k;
489         else if (avctx->bit_rate > 7500 ) ctx->mode = MODE_8k5;
490         else if (avctx->bit_rate > 5750 ) ctx->mode = MODE_6k5;
491         else                              ctx->mode = MODE_5k0;
492         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
493                "Invalid block_align: %d. Mode %s guessed based on bitrate: %d\n",
494                avctx->block_align, modes[ctx->mode].mode_name, avctx->bit_rate);
495     }
496
497     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Mode: %s\n", modes[ctx->mode].mode_name);
498
499     if (ctx->mode == MODE_16k) {
500         ff_sipr_init_16k(ctx);
501         ctx->decode_frame = ff_sipr_decode_frame_16k;
502     } else {
503         ctx->decode_frame = decode_frame;
504     }
505
506     for (i = 0; i < LP_FILTER_ORDER; i++)
507         ctx->lsp_history[i] = cos((i+1) * M_PI / (LP_FILTER_ORDER + 1));
508
509     for (i = 0; i < 4; i++)
510         ctx->energy_history[i] = -14;
511
512     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLT;
513
514     avcodec_get_frame_defaults(&ctx->frame);
515     avctx->coded_frame = &ctx->frame;
516
517     return 0;
518 }
519
520 static int sipr_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
521                              int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
522 {
523     SiprContext *ctx = avctx->priv_data;
524     const uint8_t *buf=avpkt->data;
525     SiprParameters parm;
526     const SiprModeParam *mode_par = &modes[ctx->mode];
527     GetBitContext gb;
528     float *samples;
529     int subframe_size = ctx->mode == MODE_16k ? L_SUBFR_16k : SUBFR_SIZE;
530     int i, ret;
531
532     ctx->avctx = avctx;
533     if (avpkt->size < (mode_par->bits_per_frame >> 3)) {
534         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
535                "Error processing packet: packet size (%d) too small\n",
536                avpkt->size);
537         return -1;
538     }
539
540     /* get output buffer */
541     ctx->frame.nb_samples = mode_par->frames_per_packet * subframe_size *
542                             mode_par->subframe_count;
543     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &ctx->frame)) < 0) {
544         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
545         return ret;
546     }
547     samples = (float *)ctx->frame.data[0];
548
549     init_get_bits(&gb, buf, mode_par->bits_per_frame);
550
551     for (i = 0; i < mode_par->frames_per_packet; i++) {
552         decode_parameters(&parm, &gb, mode_par);
553
554         ctx->decode_frame(ctx, &parm, samples);
555
556         samples += subframe_size * mode_par->subframe_count;
557     }
558
559     *got_frame_ptr   = 1;
560     *(AVFrame *)data = ctx->frame;
561
562     return mode_par->bits_per_frame >> 3;
563 }
564
565 AVCodec ff_sipr_decoder = {
566     .name           = "sipr",
567     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
568     .id             = AV_CODEC_ID_SIPR,
569     .priv_data_size = sizeof(SiprContext),
570     .init           = sipr_decoder_init,
571     .decode         = sipr_decode_frame,
572     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
573     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("RealAudio SIPR / ACELP.NET"),
574 };