alacdec: cosmetics: rename 'wasted_bits' to 'extra_bits'.
[ffmpeg.git] / libavcodec / alac.c
1 /*
2  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
3  * Copyright (c) 2005 David Hammerton
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
25  * @author 2005 David Hammerton
26  * @see http://crazney.net/programs/itunes/alac.html
27  *
28  * Note: This decoder expects a 36- (0x24-)byte QuickTime atom to be
29  * passed through the extradata[_size] fields. This atom is tacked onto
30  * the end of an 'alac' stsd atom and has the following format:
31  *  bytes 0-3   atom size (0x24), big-endian
32  *  bytes 4-7   atom type ('alac', not the 'alac' tag from start of stsd)
33  *  bytes 8-35  data bytes needed by decoder
34  *
35  * Extradata:
36  * 32bit  size
37  * 32bit  tag (=alac)
38  * 32bit  zero?
39  * 32bit  max sample per frame
40  *  8bit  ?? (zero?)
41  *  8bit  sample size
42  *  8bit  history mult
43  *  8bit  initial history
44  *  8bit  kmodifier
45  *  8bit  channels?
46  * 16bit  ??
47  * 32bit  max coded frame size
48  * 32bit  bitrate?
49  * 32bit  samplerate
50  */
51
52
53 #include "avcodec.h"
54 #include "get_bits.h"
55 #include "bytestream.h"
56 #include "unary.h"
57 #include "mathops.h"
58
59 #define ALAC_EXTRADATA_SIZE 36
60 #define MAX_CHANNELS 2
61
62 typedef struct {
63
64     AVCodecContext *avctx;
65     GetBitContext gb;
66
67     int numchannels;
68     int bytespersample;
69
70     /* buffers */
71     int32_t *predicterror_buffer[MAX_CHANNELS];
72
73     int32_t *outputsamples_buffer[MAX_CHANNELS];
74
75     int32_t *extra_bits_buffer[MAX_CHANNELS];
76
77     /* stuff from setinfo */
78     uint32_t setinfo_max_samples_per_frame; /* 0x1000 = 4096 */    /* max samples per frame? */
79     uint8_t setinfo_sample_size; /* 0x10 */
80     uint8_t setinfo_rice_historymult; /* 0x28 */
81     uint8_t setinfo_rice_initialhistory; /* 0x0a */
82     uint8_t setinfo_rice_kmodifier; /* 0x0e */
83     /* end setinfo stuff */
84
85     int extra_bits;                         /**< number of extra bits beyond 16-bit */
86 } ALACContext;
87
88 static inline int decode_scalar(GetBitContext *gb, int k, int limit, int readsamplesize){
89     /* read x - number of 1s before 0 represent the rice */
90     int x = get_unary_0_9(gb);
91
92     if (x > 8) { /* RICE THRESHOLD */
93         /* use alternative encoding */
94         x = get_bits(gb, readsamplesize);
95     } else {
96         if (k >= limit)
97             k = limit;
98
99         if (k != 1) {
100             int extrabits = show_bits(gb, k);
101
102             /* multiply x by 2^k - 1, as part of their strange algorithm */
103             x = (x << k) - x;
104
105             if (extrabits > 1) {
106                 x += extrabits - 1;
107                 skip_bits(gb, k);
108             } else
109                 skip_bits(gb, k - 1);
110         }
111     }
112     return x;
113 }
114
115 static void bastardized_rice_decompress(ALACContext *alac,
116                                  int32_t *output_buffer,
117                                  int output_size,
118                                  int readsamplesize, /* arg_10 */
119                                  int rice_initialhistory, /* arg424->b */
120                                  int rice_kmodifier, /* arg424->d */
121                                  int rice_historymult, /* arg424->c */
122                                  int rice_kmodifier_mask /* arg424->e */
123         )
124 {
125     int output_count;
126     unsigned int history = rice_initialhistory;
127     int sign_modifier = 0;
128
129     for (output_count = 0; output_count < output_size; output_count++) {
130         int32_t x;
131         int32_t x_modified;
132         int32_t final_val;
133
134         /* standard rice encoding */
135         int k; /* size of extra bits */
136
137         /* read k, that is bits as is */
138         k = av_log2((history >> 9) + 3);
139         x= decode_scalar(&alac->gb, k, rice_kmodifier, readsamplesize);
140
141         x_modified = sign_modifier + x;
142         final_val = (x_modified + 1) / 2;
143         if (x_modified & 1) final_val *= -1;
144
145         output_buffer[output_count] = final_val;
146
147         sign_modifier = 0;
148
149         /* now update the history */
150         history += x_modified * rice_historymult
151                    - ((history * rice_historymult) >> 9);
152
153         if (x_modified > 0xffff)
154             history = 0xffff;
155
156         /* special case: there may be compressed blocks of 0 */
157         if ((history < 128) && (output_count+1 < output_size)) {
158             int k;
159             unsigned int block_size;
160
161             sign_modifier = 1;
162
163             k = 7 - av_log2(history) + ((history + 16) >> 6 /* / 64 */);
164
165             block_size= decode_scalar(&alac->gb, k, rice_kmodifier, 16);
166
167             if (block_size > 0) {
168                 if(block_size >= output_size - output_count){
169                     av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid zero block size of %d %d %d\n", block_size, output_size, output_count);
170                     block_size= output_size - output_count - 1;
171                 }
172                 memset(&output_buffer[output_count+1], 0, block_size * 4);
173                 output_count += block_size;
174             }
175
176             if (block_size > 0xffff)
177                 sign_modifier = 0;
178
179             history = 0;
180         }
181     }
182 }
183
184 static inline int sign_only(int v)
185 {
186     return v ? FFSIGN(v) : 0;
187 }
188
189 static void predictor_decompress_fir_adapt(int32_t *error_buffer,
190                                            int32_t *buffer_out,
191                                            int output_size,
192                                            int readsamplesize,
193                                            int16_t *predictor_coef_table,
194                                            int predictor_coef_num,
195                                            int predictor_quantitization)
196 {
197     int i;
198
199     /* first sample always copies */
200     *buffer_out = *error_buffer;
201
202     if (!predictor_coef_num) {
203         if (output_size <= 1)
204             return;
205
206         memcpy(buffer_out+1, error_buffer+1, (output_size-1) * 4);
207         return;
208     }
209
210     if (predictor_coef_num == 0x1f) { /* 11111 - max value of predictor_coef_num */
211       /* second-best case scenario for fir decompression,
212        * error describes a small difference from the previous sample only
213        */
214         if (output_size <= 1)
215             return;
216         for (i = 0; i < output_size - 1; i++) {
217             int32_t prev_value;
218             int32_t error_value;
219
220             prev_value = buffer_out[i];
221             error_value = error_buffer[i+1];
222             buffer_out[i+1] =
223                 sign_extend((prev_value + error_value), readsamplesize);
224         }
225         return;
226     }
227
228     /* read warm-up samples */
229     if (predictor_coef_num > 0)
230         for (i = 0; i < predictor_coef_num; i++) {
231             int32_t val;
232
233             val = buffer_out[i] + error_buffer[i+1];
234             val = sign_extend(val, readsamplesize);
235             buffer_out[i+1] = val;
236         }
237
238     /* 4 and 8 are very common cases (the only ones i've seen). these
239      * should be unrolled and optimized
240      */
241
242     /* general case */
243     if (predictor_coef_num > 0) {
244         for (i = predictor_coef_num + 1; i < output_size; i++) {
245             int j;
246             int sum = 0;
247             int outval;
248             int error_val = error_buffer[i];
249
250             for (j = 0; j < predictor_coef_num; j++) {
251                 sum += (buffer_out[predictor_coef_num-j] - buffer_out[0]) *
252                        predictor_coef_table[j];
253             }
254
255             outval = (1 << (predictor_quantitization-1)) + sum;
256             outval = outval >> predictor_quantitization;
257             outval = outval + buffer_out[0] + error_val;
258             outval = sign_extend(outval, readsamplesize);
259
260             buffer_out[predictor_coef_num+1] = outval;
261
262             if (error_val > 0) {
263                 int predictor_num = predictor_coef_num - 1;
264
265                 while (predictor_num >= 0 && error_val > 0) {
266                     int val = buffer_out[0] - buffer_out[predictor_coef_num - predictor_num];
267                     int sign = sign_only(val);
268
269                     predictor_coef_table[predictor_num] -= sign;
270
271                     val *= sign; /* absolute value */
272
273                     error_val -= ((val >> predictor_quantitization) *
274                                   (predictor_coef_num - predictor_num));
275
276                     predictor_num--;
277                 }
278             } else if (error_val < 0) {
279                 int predictor_num = predictor_coef_num - 1;
280
281                 while (predictor_num >= 0 && error_val < 0) {
282                     int val = buffer_out[0] - buffer_out[predictor_coef_num - predictor_num];
283                     int sign = - sign_only(val);
284
285                     predictor_coef_table[predictor_num] -= sign;
286
287                     val *= sign; /* neg value */
288
289                     error_val -= ((val >> predictor_quantitization) *
290                                   (predictor_coef_num - predictor_num));
291
292                     predictor_num--;
293                 }
294             }
295
296             buffer_out++;
297         }
298     }
299 }
300
301 static void reconstruct_stereo_16(int32_t *buffer[MAX_CHANNELS],
302                                   int16_t *buffer_out,
303                                   int numchannels, int numsamples,
304                                   uint8_t interlacing_shift,
305                                   uint8_t interlacing_leftweight)
306 {
307     int i;
308
309     /* weighted interlacing */
310     if (interlacing_leftweight) {
311         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
312             int32_t a, b;
313
314             a = buffer[0][i];
315             b = buffer[1][i];
316
317             a -= (b * interlacing_leftweight) >> interlacing_shift;
318             b += a;
319
320             buffer_out[i*numchannels] = b;
321             buffer_out[i*numchannels + 1] = a;
322         }
323
324         return;
325     }
326
327     /* otherwise basic interlacing took place */
328     for (i = 0; i < numsamples; i++) {
329         int16_t left, right;
330
331         left = buffer[0][i];
332         right = buffer[1][i];
333
334         buffer_out[i*numchannels] = left;
335         buffer_out[i*numchannels + 1] = right;
336     }
337 }
338
339 static void decorrelate_stereo_24(int32_t *buffer[MAX_CHANNELS],
340                                   int32_t *buffer_out,
341                                   int32_t *extra_bits_buffer[MAX_CHANNELS],
342                                   int extra_bits,
343                                   int numchannels, int numsamples,
344                                   uint8_t interlacing_shift,
345                                   uint8_t interlacing_leftweight)
346 {
347     int i;
348
349     /* weighted interlacing */
350     if (interlacing_leftweight) {
351         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
352             int32_t a, b;
353
354             a = buffer[0][i];
355             b = buffer[1][i];
356
357             a -= (b * interlacing_leftweight) >> interlacing_shift;
358             b += a;
359
360             if (extra_bits) {
361                 b  = (b  << extra_bits) | extra_bits_buffer[0][i];
362                 a  = (a  << extra_bits) | extra_bits_buffer[1][i];
363             }
364
365             buffer_out[i * numchannels]     = b << 8;
366             buffer_out[i * numchannels + 1] = a << 8;
367         }
368     } else {
369         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
370             int32_t left, right;
371
372             left  = buffer[0][i];
373             right = buffer[1][i];
374
375             if (extra_bits) {
376                 left   = (left   << extra_bits) | extra_bits_buffer[0][i];
377                 right  = (right  << extra_bits) | extra_bits_buffer[1][i];
378             }
379
380             buffer_out[i * numchannels]     = left  << 8;
381             buffer_out[i * numchannels + 1] = right << 8;
382         }
383     }
384 }
385
386 static int alac_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
387                              void *outbuffer, int *outputsize,
388                              AVPacket *avpkt)
389 {
390     const uint8_t *inbuffer = avpkt->data;
391     int input_buffer_size = avpkt->size;
392     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
393
394     int channels;
395     unsigned int outputsamples;
396     int hassize;
397     unsigned int readsamplesize;
398     int isnotcompressed;
399     uint8_t interlacing_shift;
400     uint8_t interlacing_leftweight;
401
402     /* short-circuit null buffers */
403     if (!inbuffer || !input_buffer_size)
404         return -1;
405
406     init_get_bits(&alac->gb, inbuffer, input_buffer_size * 8);
407
408     channels = get_bits(&alac->gb, 3) + 1;
409     if (channels != avctx->channels) {
410         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame header channel count mismatch\n");
411         return AVERROR_INVALIDDATA;
412     }
413
414     /* 2^result = something to do with output waiting.
415      * perhaps matters if we read > 1 frame in a pass?
416      */
417     skip_bits(&alac->gb, 4);
418
419     skip_bits(&alac->gb, 12); /* unknown, skip 12 bits */
420
421     /* the output sample size is stored soon */
422     hassize = get_bits1(&alac->gb);
423
424     alac->extra_bits = get_bits(&alac->gb, 2) << 3;
425
426     /* whether the frame is compressed */
427     isnotcompressed = get_bits1(&alac->gb);
428
429     if (hassize) {
430         /* now read the number of samples as a 32bit integer */
431         outputsamples = get_bits_long(&alac->gb, 32);
432         if(outputsamples > alac->setinfo_max_samples_per_frame){
433             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "outputsamples %d > %d\n", outputsamples, alac->setinfo_max_samples_per_frame);
434             return -1;
435         }
436     } else
437         outputsamples = alac->setinfo_max_samples_per_frame;
438
439     alac->bytespersample = channels * av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt);
440
441     if(outputsamples > *outputsize / alac->bytespersample){
442         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "sample buffer too small\n");
443         return -1;
444     }
445
446     *outputsize = outputsamples * alac->bytespersample;
447     readsamplesize = alac->setinfo_sample_size - alac->extra_bits + channels - 1;
448     if (readsamplesize > MIN_CACHE_BITS) {
449         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "readsamplesize too big (%d)\n", readsamplesize);
450         return -1;
451     }
452
453     if (!isnotcompressed) {
454         /* so it is compressed */
455         int16_t predictor_coef_table[MAX_CHANNELS][32];
456         int predictor_coef_num[MAX_CHANNELS];
457         int prediction_type[MAX_CHANNELS];
458         int prediction_quantitization[MAX_CHANNELS];
459         int ricemodifier[MAX_CHANNELS];
460         int i, chan;
461
462         interlacing_shift = get_bits(&alac->gb, 8);
463         interlacing_leftweight = get_bits(&alac->gb, 8);
464
465         for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
466             prediction_type[chan] = get_bits(&alac->gb, 4);
467             prediction_quantitization[chan] = get_bits(&alac->gb, 4);
468
469             ricemodifier[chan] = get_bits(&alac->gb, 3);
470             predictor_coef_num[chan] = get_bits(&alac->gb, 5);
471
472             /* read the predictor table */
473             for (i = 0; i < predictor_coef_num[chan]; i++)
474                 predictor_coef_table[chan][i] = (int16_t)get_bits(&alac->gb, 16);
475         }
476
477         if (alac->extra_bits) {
478             int i, ch;
479             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
480                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
481                     alac->extra_bits_buffer[ch][i] = get_bits(&alac->gb, alac->extra_bits);
482             }
483         }
484         for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
485             bastardized_rice_decompress(alac,
486                                         alac->predicterror_buffer[chan],
487                                         outputsamples,
488                                         readsamplesize,
489                                         alac->setinfo_rice_initialhistory,
490                                         alac->setinfo_rice_kmodifier,
491                                         ricemodifier[chan] * alac->setinfo_rice_historymult / 4,
492                                         (1 << alac->setinfo_rice_kmodifier) - 1);
493
494             if (prediction_type[chan] == 0) {
495                 /* adaptive fir */
496                 predictor_decompress_fir_adapt(alac->predicterror_buffer[chan],
497                                                alac->outputsamples_buffer[chan],
498                                                outputsamples,
499                                                readsamplesize,
500                                                predictor_coef_table[chan],
501                                                predictor_coef_num[chan],
502                                                prediction_quantitization[chan]);
503             } else {
504                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "FIXME: unhandled prediction type: %i\n", prediction_type[chan]);
505                 /* I think the only other prediction type (or perhaps this is
506                  * just a boolean?) runs adaptive fir twice.. like:
507                  * predictor_decompress_fir_adapt(predictor_error, tempout, ...)
508                  * predictor_decompress_fir_adapt(predictor_error, outputsamples ...)
509                  * little strange..
510                  */
511             }
512         }
513     } else {
514         /* not compressed, easy case */
515         int i, chan;
516         if (alac->setinfo_sample_size <= 16) {
517         for (i = 0; i < outputsamples; i++)
518             for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
519                 int32_t audiobits;
520
521                 audiobits = get_sbits_long(&alac->gb, alac->setinfo_sample_size);
522
523                 alac->outputsamples_buffer[chan][i] = audiobits;
524             }
525         } else {
526             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
527                 for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
528                     alac->outputsamples_buffer[chan][i] = get_bits(&alac->gb,
529                                                           alac->setinfo_sample_size);
530                     alac->outputsamples_buffer[chan][i] = sign_extend(alac->outputsamples_buffer[chan][i],
531                                                                       alac->setinfo_sample_size);
532                 }
533             }
534         }
535         alac->extra_bits = 0;
536         interlacing_shift = 0;
537         interlacing_leftweight = 0;
538     }
539     if (get_bits(&alac->gb, 3) != 7)
540         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : Wrong End Of Frame\n");
541
542     switch(alac->setinfo_sample_size) {
543     case 16:
544         if (channels == 2) {
545             reconstruct_stereo_16(alac->outputsamples_buffer,
546                                   (int16_t*)outbuffer,
547                                   alac->numchannels,
548                                   outputsamples,
549                                   interlacing_shift,
550                                   interlacing_leftweight);
551         } else {
552             int i;
553             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
554                 ((int16_t*)outbuffer)[i] = alac->outputsamples_buffer[0][i];
555             }
556         }
557         break;
558     case 24:
559         if (channels == 2) {
560             decorrelate_stereo_24(alac->outputsamples_buffer,
561                                   outbuffer,
562                                   alac->extra_bits_buffer,
563                                   alac->extra_bits,
564                                   alac->numchannels,
565                                   outputsamples,
566                                   interlacing_shift,
567                                   interlacing_leftweight);
568         } else {
569             int i;
570             for (i = 0; i < outputsamples; i++)
571                 ((int32_t *)outbuffer)[i] = alac->outputsamples_buffer[0][i] << 8;
572         }
573         break;
574     }
575
576     if (input_buffer_size * 8 - get_bits_count(&alac->gb) > 8)
577         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : %d bits left\n", input_buffer_size * 8 - get_bits_count(&alac->gb));
578
579     return input_buffer_size;
580 }
581
582 static av_cold int alac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
583 {
584     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
585
586     int chan;
587     for (chan = 0; chan < alac->numchannels; chan++) {
588         av_freep(&alac->predicterror_buffer[chan]);
589         av_freep(&alac->outputsamples_buffer[chan]);
590         av_freep(&alac->extra_bits_buffer[chan]);
591     }
592
593     return 0;
594 }
595
596 static int allocate_buffers(ALACContext *alac)
597 {
598     int chan;
599     for (chan = 0; chan < alac->numchannels; chan++) {
600         alac->predicterror_buffer[chan] =
601             av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
602
603         alac->outputsamples_buffer[chan] =
604             av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
605
606         alac->extra_bits_buffer[chan] = av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
607
608         if (!alac->predicterror_buffer[chan]  ||
609             !alac->outputsamples_buffer[chan] ||
610             !alac->extra_bits_buffer[chan]) {
611             alac_decode_close(alac->avctx);
612             return AVERROR(ENOMEM);
613         }
614     }
615     return 0;
616 }
617
618 static int alac_set_info(ALACContext *alac)
619 {
620     const unsigned char *ptr = alac->avctx->extradata;
621
622     ptr += 4; /* size */
623     ptr += 4; /* alac */
624     ptr += 4; /* 0 ? */
625
626     if(AV_RB32(ptr) >= UINT_MAX/4){
627         av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "setinfo_max_samples_per_frame too large\n");
628         return -1;
629     }
630
631     /* buffer size / 2 ? */
632     alac->setinfo_max_samples_per_frame = bytestream_get_be32(&ptr);
633     ptr++;                          /* ??? */
634     alac->setinfo_sample_size           = *ptr++;
635     alac->setinfo_rice_historymult      = *ptr++;
636     alac->setinfo_rice_initialhistory   = *ptr++;
637     alac->setinfo_rice_kmodifier        = *ptr++;
638     alac->numchannels                   = *ptr++;
639     bytestream_get_be16(&ptr);      /* ??? */
640     bytestream_get_be32(&ptr);      /* max coded frame size */
641     bytestream_get_be32(&ptr);      /* bitrate ? */
642     bytestream_get_be32(&ptr);      /* samplerate */
643
644     return 0;
645 }
646
647 static av_cold int alac_decode_init(AVCodecContext * avctx)
648 {
649     int ret;
650     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
651     alac->avctx = avctx;
652
653     /* initialize from the extradata */
654     if (alac->avctx->extradata_size != ALAC_EXTRADATA_SIZE) {
655         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: expected %d extradata bytes\n",
656             ALAC_EXTRADATA_SIZE);
657         return -1;
658     }
659     if (alac_set_info(alac)) {
660         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: set_info failed\n");
661         return -1;
662     }
663
664     switch (alac->setinfo_sample_size) {
665     case 16: avctx->sample_fmt    = AV_SAMPLE_FMT_S16;
666              break;
667     case 24: avctx->sample_fmt    = AV_SAMPLE_FMT_S32;
668              break;
669     default: av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample depth %d is not supported.\n",
670                     alac->setinfo_sample_size);
671              return -1;
672     }
673
674     if (alac->numchannels < 1) {
675         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel count\n");
676         alac->numchannels = avctx->channels;
677     } else {
678         if (alac->numchannels > MAX_CHANNELS)
679             alac->numchannels = avctx->channels;
680         else
681             avctx->channels = alac->numchannels;
682     }
683     if (avctx->channels > MAX_CHANNELS) {
684         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported channel count: %d\n",
685                avctx->channels);
686         return AVERROR_PATCHWELCOME;
687     }
688
689     if ((ret = allocate_buffers(alac)) < 0) {
690         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error allocating buffers\n");
691         return ret;
692     }
693
694     return 0;
695 }
696
697 AVCodec ff_alac_decoder = {
698     .name           = "alac",
699     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
700     .id             = CODEC_ID_ALAC,
701     .priv_data_size = sizeof(ALACContext),
702     .init           = alac_decode_init,
703     .close          = alac_decode_close,
704     .decode         = alac_decode_frame,
705     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ALAC (Apple Lossless Audio Codec)"),
706 };