]> rtime.felk.cvut.cz Git - frescor/ffmpeg.git/blob - libavcodec/mpegaudiodec.c
b4d469990c005cd9f18007cd2b2fe7887c2f58a8
[frescor/ffmpeg.git] / libavcodec / mpegaudiodec.c
1 /*
2  * MPEG Audio decoder
3  * Copyright (c) 2001, 2002 Fabrice Bellard
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 libavcodec/mpegaudiodec.c
24  * MPEG Audio decoder.
25  */
26
27 #include "avcodec.h"
28 #include "get_bits.h"
29 #include "dsputil.h"
30
31 /*
32  * TODO:
33  *  - in low precision mode, use more 16 bit multiplies in synth filter
34  *  - test lsf / mpeg25 extensively.
35  */
36
37 #include "mpegaudio.h"
38 #include "mpegaudiodecheader.h"
39
40 #include "mathops.h"
41
42 /* WARNING: only correct for posititive numbers */
43 #define FIXR(a)   ((int)((a) * FRAC_ONE + 0.5))
44 #define FRAC_RND(a) (((a) + (FRAC_ONE/2)) >> FRAC_BITS)
45
46 #define FIXHR(a) ((int)((a) * (1LL<<32) + 0.5))
47
48 /****************/
49
50 #define HEADER_SIZE 4
51
52 /* layer 3 "granule" */
53 typedef struct GranuleDef {
54     uint8_t scfsi;
55     int part2_3_length;
56     int big_values;
57     int global_gain;
58     int scalefac_compress;
59     uint8_t block_type;
60     uint8_t switch_point;
61     int table_select[3];
62     int subblock_gain[3];
63     uint8_t scalefac_scale;
64     uint8_t count1table_select;
65     int region_size[3]; /* number of huffman codes in each region */
66     int preflag;
67     int short_start, long_end; /* long/short band indexes */
68     uint8_t scale_factors[40];
69     int32_t sb_hybrid[SBLIMIT * 18]; /* 576 samples */
70 } GranuleDef;
71
72 #include "mpegaudiodata.h"
73 #include "mpegaudiodectab.h"
74
75 static void compute_antialias_integer(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g);
76 static void compute_antialias_float(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g);
77
78 /* vlc structure for decoding layer 3 huffman tables */
79 static VLC huff_vlc[16];
80 static VLC_TYPE huff_vlc_tables[
81   0+128+128+128+130+128+154+166+
82   142+204+190+170+542+460+662+414
83   ][2];
84 static const int huff_vlc_tables_sizes[16] = {
85   0, 128, 128, 128, 130, 128, 154, 166,
86   142, 204, 190, 170, 542, 460, 662, 414
87 };
88 static VLC huff_quad_vlc[2];
89 static VLC_TYPE huff_quad_vlc_tables[128+16][2];
90 static const int huff_quad_vlc_tables_sizes[2] = {
91   128, 16
92 };
93 /* computed from band_size_long */
94 static uint16_t band_index_long[9][23];
95 /* XXX: free when all decoders are closed */
96 #define TABLE_4_3_SIZE (8191 + 16)*4
97 static int8_t  table_4_3_exp[TABLE_4_3_SIZE];
98 static uint32_t table_4_3_value[TABLE_4_3_SIZE];
99 static uint32_t exp_table[512];
100 static uint32_t expval_table[512][16];
101 /* intensity stereo coef table */
102 static int32_t is_table[2][16];
103 static int32_t is_table_lsf[2][2][16];
104 static int32_t csa_table[8][4];
105 static float csa_table_float[8][4];
106 static int32_t mdct_win[8][36];
107
108 /* lower 2 bits: modulo 3, higher bits: shift */
109 static uint16_t scale_factor_modshift[64];
110 /* [i][j]:  2^(-j/3) * FRAC_ONE * 2^(i+2) / (2^(i+2) - 1) */
111 static int32_t scale_factor_mult[15][3];
112 /* mult table for layer 2 group quantization */
113
114 #define SCALE_GEN(v) \
115 { FIXR(1.0 * (v)), FIXR(0.7937005259 * (v)), FIXR(0.6299605249 * (v)) }
116
117 static const int32_t scale_factor_mult2[3][3] = {
118     SCALE_GEN(4.0 / 3.0), /* 3 steps */
119     SCALE_GEN(4.0 / 5.0), /* 5 steps */
120     SCALE_GEN(4.0 / 9.0), /* 9 steps */
121 };
122
123 static DECLARE_ALIGNED_16(MPA_INT, window[512]);
124
125 /**
126  * Convert region offsets to region sizes and truncate
127  * size to big_values.
128  */
129 void ff_region_offset2size(GranuleDef *g){
130     int i, k, j=0;
131     g->region_size[2] = (576 / 2);
132     for(i=0;i<3;i++) {
133         k = FFMIN(g->region_size[i], g->big_values);
134         g->region_size[i] = k - j;
135         j = k;
136     }
137 }
138
139 void ff_init_short_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g){
140     if (g->block_type == 2)
141         g->region_size[0] = (36 / 2);
142     else {
143         if (s->sample_rate_index <= 2)
144             g->region_size[0] = (36 / 2);
145         else if (s->sample_rate_index != 8)
146             g->region_size[0] = (54 / 2);
147         else
148             g->region_size[0] = (108 / 2);
149     }
150     g->region_size[1] = (576 / 2);
151 }
152
153 void ff_init_long_region(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g, int ra1, int ra2){
154     int l;
155     g->region_size[0] =
156         band_index_long[s->sample_rate_index][ra1 + 1] >> 1;
157     /* should not overflow */
158     l = FFMIN(ra1 + ra2 + 2, 22);
159     g->region_size[1] =
160         band_index_long[s->sample_rate_index][l] >> 1;
161 }
162
163 void ff_compute_band_indexes(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g){
164     if (g->block_type == 2) {
165         if (g->switch_point) {
166             /* if switched mode, we handle the 36 first samples as
167                 long blocks.  For 8000Hz, we handle the 48 first
168                 exponents as long blocks (XXX: check this!) */
169             if (s->sample_rate_index <= 2)
170                 g->long_end = 8;
171             else if (s->sample_rate_index != 8)
172                 g->long_end = 6;
173             else
174                 g->long_end = 4; /* 8000 Hz */
175
176             g->short_start = 2 + (s->sample_rate_index != 8);
177         } else {
178             g->long_end = 0;
179             g->short_start = 0;
180         }
181     } else {
182         g->short_start = 13;
183         g->long_end = 22;
184     }
185 }
186
187 /* layer 1 unscaling */
188 /* n = number of bits of the mantissa minus 1 */
189 static inline int l1_unscale(int n, int mant, int scale_factor)
190 {
191     int shift, mod;
192     int64_t val;
193
194     shift = scale_factor_modshift[scale_factor];
195     mod = shift & 3;
196     shift >>= 2;
197     val = MUL64(mant + (-1 << n) + 1, scale_factor_mult[n-1][mod]);
198     shift += n;
199     /* NOTE: at this point, 1 <= shift >= 21 + 15 */
200     return (int)((val + (1LL << (shift - 1))) >> shift);
201 }
202
203 static inline int l2_unscale_group(int steps, int mant, int scale_factor)
204 {
205     int shift, mod, val;
206
207     shift = scale_factor_modshift[scale_factor];
208     mod = shift & 3;
209     shift >>= 2;
210
211     val = (mant - (steps >> 1)) * scale_factor_mult2[steps >> 2][mod];
212     /* NOTE: at this point, 0 <= shift <= 21 */
213     if (shift > 0)
214         val = (val + (1 << (shift - 1))) >> shift;
215     return val;
216 }
217
218 /* compute value^(4/3) * 2^(exponent/4). It normalized to FRAC_BITS */
219 static inline int l3_unscale(int value, int exponent)
220 {
221     unsigned int m;
222     int e;
223
224     e = table_4_3_exp  [4*value + (exponent&3)];
225     m = table_4_3_value[4*value + (exponent&3)];
226     e -= (exponent >> 2);
227     assert(e>=1);
228     if (e > 31)
229         return 0;
230     m = (m + (1 << (e-1))) >> e;
231
232     return m;
233 }
234
235 /* all integer n^(4/3) computation code */
236 #define DEV_ORDER 13
237
238 #define POW_FRAC_BITS 24
239 #define POW_FRAC_ONE    (1 << POW_FRAC_BITS)
240 #define POW_FIX(a)   ((int)((a) * POW_FRAC_ONE))
241 #define POW_MULL(a,b) (((int64_t)(a) * (int64_t)(b)) >> POW_FRAC_BITS)
242
243 static int dev_4_3_coefs[DEV_ORDER];
244
245 #if 0 /* unused */
246 static int pow_mult3[3] = {
247     POW_FIX(1.0),
248     POW_FIX(1.25992104989487316476),
249     POW_FIX(1.58740105196819947474),
250 };
251 #endif
252
253 static av_cold void int_pow_init(void)
254 {
255     int i, a;
256
257     a = POW_FIX(1.0);
258     for(i=0;i<DEV_ORDER;i++) {
259         a = POW_MULL(a, POW_FIX(4.0 / 3.0) - i * POW_FIX(1.0)) / (i + 1);
260         dev_4_3_coefs[i] = a;
261     }
262 }
263
264 #if 0 /* unused, remove? */
265 /* return the mantissa and the binary exponent */
266 static int int_pow(int i, int *exp_ptr)
267 {
268     int e, er, eq, j;
269     int a, a1;
270
271     /* renormalize */
272     a = i;
273     e = POW_FRAC_BITS;
274     while (a < (1 << (POW_FRAC_BITS - 1))) {
275         a = a << 1;
276         e--;
277     }
278     a -= (1 << POW_FRAC_BITS);
279     a1 = 0;
280     for(j = DEV_ORDER - 1; j >= 0; j--)
281         a1 = POW_MULL(a, dev_4_3_coefs[j] + a1);
282     a = (1 << POW_FRAC_BITS) + a1;
283     /* exponent compute (exact) */
284     e = e * 4;
285     er = e % 3;
286     eq = e / 3;
287     a = POW_MULL(a, pow_mult3[er]);
288     while (a >= 2 * POW_FRAC_ONE) {
289         a = a >> 1;
290         eq++;
291     }
292     /* convert to float */
293     while (a < POW_FRAC_ONE) {
294         a = a << 1;
295         eq--;
296     }
297     /* now POW_FRAC_ONE <= a < 2 * POW_FRAC_ONE */
298 #if POW_FRAC_BITS > FRAC_BITS
299     a = (a + (1 << (POW_FRAC_BITS - FRAC_BITS - 1))) >> (POW_FRAC_BITS - FRAC_BITS);
300     /* correct overflow */
301     if (a >= 2 * (1 << FRAC_BITS)) {
302         a = a >> 1;
303         eq++;
304     }
305 #endif
306     *exp_ptr = eq;
307     return a;
308 }
309 #endif
310
311 static av_cold int decode_init(AVCodecContext * avctx)
312 {
313     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
314     static int init=0;
315     int i, j, k;
316
317     s->avctx = avctx;
318
319     avctx->sample_fmt= OUT_FMT;
320     s->error_recognition= avctx->error_recognition;
321
322     if(avctx->antialias_algo != FF_AA_FLOAT)
323         s->compute_antialias= compute_antialias_integer;
324     else
325         s->compute_antialias= compute_antialias_float;
326
327     if (!init && !avctx->parse_only) {
328         int offset;
329
330         /* scale factors table for layer 1/2 */
331         for(i=0;i<64;i++) {
332             int shift, mod;
333             /* 1.0 (i = 3) is normalized to 2 ^ FRAC_BITS */
334             shift = (i / 3);
335             mod = i % 3;
336             scale_factor_modshift[i] = mod | (shift << 2);
337         }
338
339         /* scale factor multiply for layer 1 */
340         for(i=0;i<15;i++) {
341             int n, norm;
342             n = i + 2;
343             norm = ((INT64_C(1) << n) * FRAC_ONE) / ((1 << n) - 1);
344             scale_factor_mult[i][0] = MULL(FIXR(1.0 * 2.0), norm, FRAC_BITS);
345             scale_factor_mult[i][1] = MULL(FIXR(0.7937005259 * 2.0), norm, FRAC_BITS);
346             scale_factor_mult[i][2] = MULL(FIXR(0.6299605249 * 2.0), norm, FRAC_BITS);
347             dprintf(avctx, "%d: norm=%x s=%x %x %x\n",
348                     i, norm,
349                     scale_factor_mult[i][0],
350                     scale_factor_mult[i][1],
351                     scale_factor_mult[i][2]);
352         }
353
354         ff_mpa_synth_init(window);
355
356         /* huffman decode tables */
357         offset = 0;
358         for(i=1;i<16;i++) {
359             const HuffTable *h = &mpa_huff_tables[i];
360             int xsize, x, y;
361             uint8_t  tmp_bits [512];
362             uint16_t tmp_codes[512];
363
364             memset(tmp_bits , 0, sizeof(tmp_bits ));
365             memset(tmp_codes, 0, sizeof(tmp_codes));
366
367             xsize = h->xsize;
368
369             j = 0;
370             for(x=0;x<xsize;x++) {
371                 for(y=0;y<xsize;y++){
372                     tmp_bits [(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->bits [j  ];
373                     tmp_codes[(x << 5) | y | ((x&&y)<<4)]= h->codes[j++];
374                 }
375             }
376
377             /* XXX: fail test */
378             huff_vlc[i].table = huff_vlc_tables+offset;
379             huff_vlc[i].table_allocated = huff_vlc_tables_sizes[i];
380             init_vlc(&huff_vlc[i], 7, 512,
381                      tmp_bits, 1, 1, tmp_codes, 2, 2,
382                      INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
383             offset += huff_vlc_tables_sizes[i];
384         }
385         assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_vlc_tables));
386
387         offset = 0;
388         for(i=0;i<2;i++) {
389             huff_quad_vlc[i].table = huff_quad_vlc_tables+offset;
390             huff_quad_vlc[i].table_allocated = huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
391             init_vlc(&huff_quad_vlc[i], i == 0 ? 7 : 4, 16,
392                      mpa_quad_bits[i], 1, 1, mpa_quad_codes[i], 1, 1,
393                      INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
394             offset += huff_quad_vlc_tables_sizes[i];
395         }
396         assert(offset == FF_ARRAY_ELEMS(huff_quad_vlc_tables));
397
398         for(i=0;i<9;i++) {
399             k = 0;
400             for(j=0;j<22;j++) {
401                 band_index_long[i][j] = k;
402                 k += band_size_long[i][j];
403             }
404             band_index_long[i][22] = k;
405         }
406
407         /* compute n ^ (4/3) and store it in mantissa/exp format */
408
409         int_pow_init();
410         for(i=1;i<TABLE_4_3_SIZE;i++) {
411             double f, fm;
412             int e, m;
413             f = pow((double)(i/4), 4.0 / 3.0) * pow(2, (i&3)*0.25);
414             fm = frexp(f, &e);
415             m = (uint32_t)(fm*(1LL<<31) + 0.5);
416             e+= FRAC_BITS - 31 + 5 - 100;
417
418             /* normalized to FRAC_BITS */
419             table_4_3_value[i] = m;
420             table_4_3_exp[i] = -e;
421         }
422         for(i=0; i<512*16; i++){
423             int exponent= (i>>4);
424             double f= pow(i&15, 4.0 / 3.0) * pow(2, (exponent-400)*0.25 + FRAC_BITS + 5);
425             expval_table[exponent][i&15]= llrint(f);
426             if((i&15)==1)
427                 exp_table[exponent]= llrint(f);
428         }
429
430         for(i=0;i<7;i++) {
431             float f;
432             int v;
433             if (i != 6) {
434                 f = tan((double)i * M_PI / 12.0);
435                 v = FIXR(f / (1.0 + f));
436             } else {
437                 v = FIXR(1.0);
438             }
439             is_table[0][i] = v;
440             is_table[1][6 - i] = v;
441         }
442         /* invalid values */
443         for(i=7;i<16;i++)
444             is_table[0][i] = is_table[1][i] = 0.0;
445
446         for(i=0;i<16;i++) {
447             double f;
448             int e, k;
449
450             for(j=0;j<2;j++) {
451                 e = -(j + 1) * ((i + 1) >> 1);
452                 f = pow(2.0, e / 4.0);
453                 k = i & 1;
454                 is_table_lsf[j][k ^ 1][i] = FIXR(f);
455                 is_table_lsf[j][k][i] = FIXR(1.0);
456                 dprintf(avctx, "is_table_lsf %d %d: %x %x\n",
457                         i, j, is_table_lsf[j][0][i], is_table_lsf[j][1][i]);
458             }
459         }
460
461         for(i=0;i<8;i++) {
462             float ci, cs, ca;
463             ci = ci_table[i];
464             cs = 1.0 / sqrt(1.0 + ci * ci);
465             ca = cs * ci;
466             csa_table[i][0] = FIXHR(cs/4);
467             csa_table[i][1] = FIXHR(ca/4);
468             csa_table[i][2] = FIXHR(ca/4) + FIXHR(cs/4);
469             csa_table[i][3] = FIXHR(ca/4) - FIXHR(cs/4);
470             csa_table_float[i][0] = cs;
471             csa_table_float[i][1] = ca;
472             csa_table_float[i][2] = ca + cs;
473             csa_table_float[i][3] = ca - cs;
474         }
475
476         /* compute mdct windows */
477         for(i=0;i<36;i++) {
478             for(j=0; j<4; j++){
479                 double d;
480
481                 if(j==2 && i%3 != 1)
482                     continue;
483
484                 d= sin(M_PI * (i + 0.5) / 36.0);
485                 if(j==1){
486                     if     (i>=30) d= 0;
487                     else if(i>=24) d= sin(M_PI * (i - 18 + 0.5) / 12.0);
488                     else if(i>=18) d= 1;
489                 }else if(j==3){
490                     if     (i<  6) d= 0;
491                     else if(i< 12) d= sin(M_PI * (i -  6 + 0.5) / 12.0);
492                     else if(i< 18) d= 1;
493                 }
494                 //merge last stage of imdct into the window coefficients
495                 d*= 0.5 / cos(M_PI*(2*i + 19)/72);
496
497                 if(j==2)
498                     mdct_win[j][i/3] = FIXHR((d / (1<<5)));
499                 else
500                     mdct_win[j][i  ] = FIXHR((d / (1<<5)));
501             }
502         }
503
504         /* NOTE: we do frequency inversion adter the MDCT by changing
505            the sign of the right window coefs */
506         for(j=0;j<4;j++) {
507             for(i=0;i<36;i+=2) {
508                 mdct_win[j + 4][i] = mdct_win[j][i];
509                 mdct_win[j + 4][i + 1] = -mdct_win[j][i + 1];
510             }
511         }
512
513         init = 1;
514     }
515
516     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_MP3ADU)
517         s->adu_mode = 1;
518     return 0;
519 }
520
521 /* tab[i][j] = 1.0 / (2.0 * cos(pi*(2*k+1) / 2^(6 - j))) */
522
523 /* cos(i*pi/64) */
524
525 #define COS0_0  FIXHR(0.50060299823519630134/2)
526 #define COS0_1  FIXHR(0.50547095989754365998/2)
527 #define COS0_2  FIXHR(0.51544730992262454697/2)
528 #define COS0_3  FIXHR(0.53104259108978417447/2)
529 #define COS0_4  FIXHR(0.55310389603444452782/2)
530 #define COS0_5  FIXHR(0.58293496820613387367/2)
531 #define COS0_6  FIXHR(0.62250412303566481615/2)
532 #define COS0_7  FIXHR(0.67480834145500574602/2)
533 #define COS0_8  FIXHR(0.74453627100229844977/2)
534 #define COS0_9  FIXHR(0.83934964541552703873/2)
535 #define COS0_10 FIXHR(0.97256823786196069369/2)
536 #define COS0_11 FIXHR(1.16943993343288495515/4)
537 #define COS0_12 FIXHR(1.48416461631416627724/4)
538 #define COS0_13 FIXHR(2.05778100995341155085/8)
539 #define COS0_14 FIXHR(3.40760841846871878570/8)
540 #define COS0_15 FIXHR(10.19000812354805681150/32)
541
542 #define COS1_0 FIXHR(0.50241928618815570551/2)
543 #define COS1_1 FIXHR(0.52249861493968888062/2)
544 #define COS1_2 FIXHR(0.56694403481635770368/2)
545 #define COS1_3 FIXHR(0.64682178335999012954/2)
546 #define COS1_4 FIXHR(0.78815462345125022473/2)
547 #define COS1_5 FIXHR(1.06067768599034747134/4)
548 #define COS1_6 FIXHR(1.72244709823833392782/4)
549 #define COS1_7 FIXHR(5.10114861868916385802/16)
550
551 #define COS2_0 FIXHR(0.50979557910415916894/2)
552 #define COS2_1 FIXHR(0.60134488693504528054/2)
553 #define COS2_2 FIXHR(0.89997622313641570463/2)
554 #define COS2_3 FIXHR(2.56291544774150617881/8)
555
556 #define COS3_0 FIXHR(0.54119610014619698439/2)
557 #define COS3_1 FIXHR(1.30656296487637652785/4)
558
559 #define COS4_0 FIXHR(0.70710678118654752439/2)
560
561 /* butterfly operator */
562 #define BF(a, b, c, s)\
563 {\
564     tmp0 = tab[a] + tab[b];\
565     tmp1 = tab[a] - tab[b];\
566     tab[a] = tmp0;\
567     tab[b] = MULH(tmp1<<(s), c);\
568 }
569
570 #define BF1(a, b, c, d)\
571 {\
572     BF(a, b, COS4_0, 1);\
573     BF(c, d,-COS4_0, 1);\
574     tab[c] += tab[d];\
575 }
576
577 #define BF2(a, b, c, d)\
578 {\
579     BF(a, b, COS4_0, 1);\
580     BF(c, d,-COS4_0, 1);\
581     tab[c] += tab[d];\
582     tab[a] += tab[c];\
583     tab[c] += tab[b];\
584     tab[b] += tab[d];\
585 }
586
587 #define ADD(a, b) tab[a] += tab[b]
588
589 /* DCT32 without 1/sqrt(2) coef zero scaling. */
590 static void dct32(int32_t *out, int32_t *tab)
591 {
592     int tmp0, tmp1;
593
594     /* pass 1 */
595     BF( 0, 31, COS0_0 , 1);
596     BF(15, 16, COS0_15, 5);
597     /* pass 2 */
598     BF( 0, 15, COS1_0 , 1);
599     BF(16, 31,-COS1_0 , 1);
600     /* pass 1 */
601     BF( 7, 24, COS0_7 , 1);
602     BF( 8, 23, COS0_8 , 1);
603     /* pass 2 */
604     BF( 7,  8, COS1_7 , 4);
605     BF(23, 24,-COS1_7 , 4);
606     /* pass 3 */
607     BF( 0,  7, COS2_0 , 1);
608     BF( 8, 15,-COS2_0 , 1);
609     BF(16, 23, COS2_0 , 1);
610     BF(24, 31,-COS2_0 , 1);
611     /* pass 1 */
612     BF( 3, 28, COS0_3 , 1);
613     BF(12, 19, COS0_12, 2);
614     /* pass 2 */
615     BF( 3, 12, COS1_3 , 1);
616     BF(19, 28,-COS1_3 , 1);
617     /* pass 1 */
618     BF( 4, 27, COS0_4 , 1);
619     BF(11, 20, COS0_11, 2);
620     /* pass 2 */
621     BF( 4, 11, COS1_4 , 1);
622     BF(20, 27,-COS1_4 , 1);
623     /* pass 3 */
624     BF( 3,  4, COS2_3 , 3);
625     BF(11, 12,-COS2_3 , 3);
626     BF(19, 20, COS2_3 , 3);
627     BF(27, 28,-COS2_3 , 3);
628     /* pass 4 */
629     BF( 0,  3, COS3_0 , 1);
630     BF( 4,  7,-COS3_0 , 1);
631     BF( 8, 11, COS3_0 , 1);
632     BF(12, 15,-COS3_0 , 1);
633     BF(16, 19, COS3_0 , 1);
634     BF(20, 23,-COS3_0 , 1);
635     BF(24, 27, COS3_0 , 1);
636     BF(28, 31,-COS3_0 , 1);
637
638
639
640     /* pass 1 */
641     BF( 1, 30, COS0_1 , 1);
642     BF(14, 17, COS0_14, 3);
643     /* pass 2 */
644     BF( 1, 14, COS1_1 , 1);
645     BF(17, 30,-COS1_1 , 1);
646     /* pass 1 */
647     BF( 6, 25, COS0_6 , 1);
648     BF( 9, 22, COS0_9 , 1);
649     /* pass 2 */
650     BF( 6,  9, COS1_6 , 2);
651     BF(22, 25,-COS1_6 , 2);
652     /* pass 3 */
653     BF( 1,  6, COS2_1 , 1);
654     BF( 9, 14,-COS2_1 , 1);
655     BF(17, 22, COS2_1 , 1);
656     BF(25, 30,-COS2_1 , 1);
657
658     /* pass 1 */
659     BF( 2, 29, COS0_2 , 1);
660     BF(13, 18, COS0_13, 3);
661     /* pass 2 */
662     BF( 2, 13, COS1_2 , 1);
663     BF(18, 29,-COS1_2 , 1);
664     /* pass 1 */
665     BF( 5, 26, COS0_5 , 1);
666     BF(10, 21, COS0_10, 1);
667     /* pass 2 */
668     BF( 5, 10, COS1_5 , 2);
669     BF(21, 26,-COS1_5 , 2);
670     /* pass 3 */
671     BF( 2,  5, COS2_2 , 1);
672     BF(10, 13,-COS2_2 , 1);
673     BF(18, 21, COS2_2 , 1);
674     BF(26, 29,-COS2_2 , 1);
675     /* pass 4 */
676     BF( 1,  2, COS3_1 , 2);
677     BF( 5,  6,-COS3_1 , 2);
678     BF( 9, 10, COS3_1 , 2);
679     BF(13, 14,-COS3_1 , 2);
680     BF(17, 18, COS3_1 , 2);
681     BF(21, 22,-COS3_1 , 2);
682     BF(25, 26, COS3_1 , 2);
683     BF(29, 30,-COS3_1 , 2);
684
685     /* pass 5 */
686     BF1( 0,  1,  2,  3);
687     BF2( 4,  5,  6,  7);
688     BF1( 8,  9, 10, 11);
689     BF2(12, 13, 14, 15);
690     BF1(16, 17, 18, 19);
691     BF2(20, 21, 22, 23);
692     BF1(24, 25, 26, 27);
693     BF2(28, 29, 30, 31);
694
695     /* pass 6 */
696
697     ADD( 8, 12);
698     ADD(12, 10);
699     ADD(10, 14);
700     ADD(14,  9);
701     ADD( 9, 13);
702     ADD(13, 11);
703     ADD(11, 15);
704
705     out[ 0] = tab[0];
706     out[16] = tab[1];
707     out[ 8] = tab[2];
708     out[24] = tab[3];
709     out[ 4] = tab[4];
710     out[20] = tab[5];
711     out[12] = tab[6];
712     out[28] = tab[7];
713     out[ 2] = tab[8];
714     out[18] = tab[9];
715     out[10] = tab[10];
716     out[26] = tab[11];
717     out[ 6] = tab[12];
718     out[22] = tab[13];
719     out[14] = tab[14];
720     out[30] = tab[15];
721
722     ADD(24, 28);
723     ADD(28, 26);
724     ADD(26, 30);
725     ADD(30, 25);
726     ADD(25, 29);
727     ADD(29, 27);
728     ADD(27, 31);
729
730     out[ 1] = tab[16] + tab[24];
731     out[17] = tab[17] + tab[25];
732     out[ 9] = tab[18] + tab[26];
733     out[25] = tab[19] + tab[27];
734     out[ 5] = tab[20] + tab[28];
735     out[21] = tab[21] + tab[29];
736     out[13] = tab[22] + tab[30];
737     out[29] = tab[23] + tab[31];
738     out[ 3] = tab[24] + tab[20];
739     out[19] = tab[25] + tab[21];
740     out[11] = tab[26] + tab[22];
741     out[27] = tab[27] + tab[23];
742     out[ 7] = tab[28] + tab[18];
743     out[23] = tab[29] + tab[19];
744     out[15] = tab[30] + tab[17];
745     out[31] = tab[31];
746 }
747
748 #if FRAC_BITS <= 15
749
750 static inline int round_sample(int *sum)
751 {
752     int sum1;
753     sum1 = (*sum) >> OUT_SHIFT;
754     *sum &= (1<<OUT_SHIFT)-1;
755     if (sum1 < OUT_MIN)
756         sum1 = OUT_MIN;
757     else if (sum1 > OUT_MAX)
758         sum1 = OUT_MAX;
759     return sum1;
760 }
761
762 /* signed 16x16 -> 32 multiply add accumulate */
763 #define MACS(rt, ra, rb) MAC16(rt, ra, rb)
764
765 /* signed 16x16 -> 32 multiply */
766 #define MULS(ra, rb) MUL16(ra, rb)
767
768 #define MLSS(rt, ra, rb) MLS16(rt, ra, rb)
769
770 #else
771
772 static inline int round_sample(int64_t *sum)
773 {
774     int sum1;
775     sum1 = (int)((*sum) >> OUT_SHIFT);
776     *sum &= (1<<OUT_SHIFT)-1;
777     if (sum1 < OUT_MIN)
778         sum1 = OUT_MIN;
779     else if (sum1 > OUT_MAX)
780         sum1 = OUT_MAX;
781     return sum1;
782 }
783
784 #   define MULS(ra, rb) MUL64(ra, rb)
785 #   define MACS(rt, ra, rb) MAC64(rt, ra, rb)
786 #   define MLSS(rt, ra, rb) MLS64(rt, ra, rb)
787 #endif
788
789 #define SUM8(op, sum, w, p)               \
790 {                                         \
791     op(sum, (w)[0 * 64], p[0 * 64]);      \
792     op(sum, (w)[1 * 64], p[1 * 64]);      \
793     op(sum, (w)[2 * 64], p[2 * 64]);      \
794     op(sum, (w)[3 * 64], p[3 * 64]);      \
795     op(sum, (w)[4 * 64], p[4 * 64]);      \
796     op(sum, (w)[5 * 64], p[5 * 64]);      \
797     op(sum, (w)[6 * 64], p[6 * 64]);      \
798     op(sum, (w)[7 * 64], p[7 * 64]);      \
799 }
800
801 #define SUM8P2(sum1, op1, sum2, op2, w1, w2, p) \
802 {                                               \
803     int tmp;\
804     tmp = p[0 * 64];\
805     op1(sum1, (w1)[0 * 64], tmp);\
806     op2(sum2, (w2)[0 * 64], tmp);\
807     tmp = p[1 * 64];\
808     op1(sum1, (w1)[1 * 64], tmp);\
809     op2(sum2, (w2)[1 * 64], tmp);\
810     tmp = p[2 * 64];\
811     op1(sum1, (w1)[2 * 64], tmp);\
812     op2(sum2, (w2)[2 * 64], tmp);\
813     tmp = p[3 * 64];\
814     op1(sum1, (w1)[3 * 64], tmp);\
815     op2(sum2, (w2)[3 * 64], tmp);\
816     tmp = p[4 * 64];\
817     op1(sum1, (w1)[4 * 64], tmp);\
818     op2(sum2, (w2)[4 * 64], tmp);\
819     tmp = p[5 * 64];\
820     op1(sum1, (w1)[5 * 64], tmp);\
821     op2(sum2, (w2)[5 * 64], tmp);\
822     tmp = p[6 * 64];\
823     op1(sum1, (w1)[6 * 64], tmp);\
824     op2(sum2, (w2)[6 * 64], tmp);\
825     tmp = p[7 * 64];\
826     op1(sum1, (w1)[7 * 64], tmp);\
827     op2(sum2, (w2)[7 * 64], tmp);\
828 }
829
830 void av_cold ff_mpa_synth_init(MPA_INT *window)
831 {
832     int i;
833
834     /* max = 18760, max sum over all 16 coefs : 44736 */
835     for(i=0;i<257;i++) {
836         int v;
837         v = ff_mpa_enwindow[i];
838 #if WFRAC_BITS < 16
839         v = (v + (1 << (16 - WFRAC_BITS - 1))) >> (16 - WFRAC_BITS);
840 #endif
841         window[i] = v;
842         if ((i & 63) != 0)
843             v = -v;
844         if (i != 0)
845             window[512 - i] = v;
846     }
847 }
848
849 /* 32 sub band synthesis filter. Input: 32 sub band samples, Output:
850    32 samples. */
851 /* XXX: optimize by avoiding ring buffer usage */
852 void ff_mpa_synth_filter(MPA_INT *synth_buf_ptr, int *synth_buf_offset,
853                          MPA_INT *window, int *dither_state,
854                          OUT_INT *samples, int incr,
855                          int32_t sb_samples[SBLIMIT])
856 {
857     int32_t tmp[32];
858     register MPA_INT *synth_buf;
859     register const MPA_INT *w, *w2, *p;
860     int j, offset, v;
861     OUT_INT *samples2;
862 #if FRAC_BITS <= 15
863     int sum, sum2;
864 #else
865     int64_t sum, sum2;
866 #endif
867
868     dct32(tmp, sb_samples);
869
870     offset = *synth_buf_offset;
871     synth_buf = synth_buf_ptr + offset;
872
873     for(j=0;j<32;j++) {
874         v = tmp[j];
875 #if FRAC_BITS <= 15
876         /* NOTE: can cause a loss in precision if very high amplitude
877            sound */
878         v = av_clip_int16(v);
879 #endif
880         synth_buf[j] = v;
881     }
882     /* copy to avoid wrap */
883     memcpy(synth_buf + 512, synth_buf, 32 * sizeof(MPA_INT));
884
885     samples2 = samples + 31 * incr;
886     w = window;
887     w2 = window + 31;
888
889     sum = *dither_state;
890     p = synth_buf + 16;
891     SUM8(MACS, sum, w, p);
892     p = synth_buf + 48;
893     SUM8(MLSS, sum, w + 32, p);
894     *samples = round_sample(&sum);
895     samples += incr;
896     w++;
897
898     /* we calculate two samples at the same time to avoid one memory
899        access per two sample */
900     for(j=1;j<16;j++) {
901         sum2 = 0;
902         p = synth_buf + 16 + j;
903         SUM8P2(sum, MACS, sum2, MLSS, w, w2, p);
904         p = synth_buf + 48 - j;
905         SUM8P2(sum, MLSS, sum2, MLSS, w + 32, w2 + 32, p);
906
907         *samples = round_sample(&sum);
908         samples += incr;
909         sum += sum2;
910         *samples2 = round_sample(&sum);
911         samples2 -= incr;
912         w++;
913         w2--;
914     }
915
916     p = synth_buf + 32;
917     SUM8(MLSS, sum, w + 32, p);
918     *samples = round_sample(&sum);
919     *dither_state= sum;
920
921     offset = (offset - 32) & 511;
922     *synth_buf_offset = offset;
923 }
924
925 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
926
927 /* 0.5 / cos(pi*(2*i+1)/36) */
928 static const int icos36[9] = {
929     FIXR(0.50190991877167369479),
930     FIXR(0.51763809020504152469), //0
931     FIXR(0.55168895948124587824),
932     FIXR(0.61038729438072803416),
933     FIXR(0.70710678118654752439), //1
934     FIXR(0.87172339781054900991),
935     FIXR(1.18310079157624925896),
936     FIXR(1.93185165257813657349), //2
937     FIXR(5.73685662283492756461),
938 };
939
940 /* 0.5 / cos(pi*(2*i+1)/36) */
941 static const int icos36h[9] = {
942     FIXHR(0.50190991877167369479/2),
943     FIXHR(0.51763809020504152469/2), //0
944     FIXHR(0.55168895948124587824/2),
945     FIXHR(0.61038729438072803416/2),
946     FIXHR(0.70710678118654752439/2), //1
947     FIXHR(0.87172339781054900991/2),
948     FIXHR(1.18310079157624925896/4),
949     FIXHR(1.93185165257813657349/4), //2
950 //    FIXHR(5.73685662283492756461),
951 };
952
953 /* 12 points IMDCT. We compute it "by hand" by factorizing obvious
954    cases. */
955 static void imdct12(int *out, int *in)
956 {
957     int in0, in1, in2, in3, in4, in5, t1, t2;
958
959     in0= in[0*3];
960     in1= in[1*3] + in[0*3];
961     in2= in[2*3] + in[1*3];
962     in3= in[3*3] + in[2*3];
963     in4= in[4*3] + in[3*3];
964     in5= in[5*3] + in[4*3];
965     in5 += in3;
966     in3 += in1;
967
968     in2= MULH(2*in2, C3);
969     in3= MULH(4*in3, C3);
970
971     t1 = in0 - in4;
972     t2 = MULH(2*(in1 - in5), icos36h[4]);
973
974     out[ 7]=
975     out[10]= t1 + t2;
976     out[ 1]=
977     out[ 4]= t1 - t2;
978
979     in0 += in4>>1;
980     in4 = in0 + in2;
981     in5 += 2*in1;
982     in1 = MULH(in5 + in3, icos36h[1]);
983     out[ 8]=
984     out[ 9]= in4 + in1;
985     out[ 2]=
986     out[ 3]= in4 - in1;
987
988     in0 -= in2;
989     in5 = MULH(2*(in5 - in3), icos36h[7]);
990     out[ 0]=
991     out[ 5]= in0 - in5;
992     out[ 6]=
993     out[11]= in0 + in5;
994 }
995
996 /* cos(pi*i/18) */
997 #define C1 FIXHR(0.98480775301220805936/2)
998 #define C2 FIXHR(0.93969262078590838405/2)
999 #define C3 FIXHR(0.86602540378443864676/2)
1000 #define C4 FIXHR(0.76604444311897803520/2)
1001 #define C5 FIXHR(0.64278760968653932632/2)
1002 #define C6 FIXHR(0.5/2)
1003 #define C7 FIXHR(0.34202014332566873304/2)
1004 #define C8 FIXHR(0.17364817766693034885/2)
1005
1006
1007 /* using Lee like decomposition followed by hand coded 9 points DCT */
1008 static void imdct36(int *out, int *buf, int *in, int *win)
1009 {
1010     int i, j, t0, t1, t2, t3, s0, s1, s2, s3;
1011     int tmp[18], *tmp1, *in1;
1012
1013     for(i=17;i>=1;i--)
1014         in[i] += in[i-1];
1015     for(i=17;i>=3;i-=2)
1016         in[i] += in[i-2];
1017
1018     for(j=0;j<2;j++) {
1019         tmp1 = tmp + j;
1020         in1 = in + j;
1021 #if 0
1022 //more accurate but slower
1023         int64_t t0, t1, t2, t3;
1024         t2 = in1[2*4] + in1[2*8] - in1[2*2];
1025
1026         t3 = (in1[2*0] + (int64_t)(in1[2*6]>>1))<<32;
1027         t1 = in1[2*0] - in1[2*6];
1028         tmp1[ 6] = t1 - (t2>>1);
1029         tmp1[16] = t1 + t2;
1030
1031         t0 = MUL64(2*(in1[2*2] + in1[2*4]),    C2);
1032         t1 = MUL64(   in1[2*4] - in1[2*8] , -2*C8);
1033         t2 = MUL64(2*(in1[2*2] + in1[2*8]),   -C4);
1034
1035         tmp1[10] = (t3 - t0 - t2) >> 32;
1036         tmp1[ 2] = (t3 + t0 + t1) >> 32;
1037         tmp1[14] = (t3 + t2 - t1) >> 32;
1038
1039         tmp1[ 4] = MULH(2*(in1[2*5] + in1[2*7] - in1[2*1]), -C3);
1040         t2 = MUL64(2*(in1[2*1] + in1[2*5]),    C1);
1041         t3 = MUL64(   in1[2*5] - in1[2*7] , -2*C7);
1042         t0 = MUL64(2*in1[2*3], C3);
1043
1044         t1 = MUL64(2*(in1[2*1] + in1[2*7]),   -C5);
1045
1046         tmp1[ 0] = (t2 + t3 + t0) >> 32;
1047         tmp1[12] = (t2 + t1 - t0) >> 32;
1048         tmp1[ 8] = (t3 - t1 - t0) >> 32;
1049 #else
1050         t2 = in1[2*4] + in1[2*8] - in1[2*2];
1051
1052         t3 = in1[2*0] + (in1[2*6]>>1);
1053         t1 = in1[2*0] - in1[2*6];
1054         tmp1[ 6] = t1 - (t2>>1);
1055         tmp1[16] = t1 + t2;
1056
1057         t0 = MULH(2*(in1[2*2] + in1[2*4]),    C2);
1058         t1 = MULH(   in1[2*4] - in1[2*8] , -2*C8);
1059         t2 = MULH(2*(in1[2*2] + in1[2*8]),   -C4);
1060
1061         tmp1[10] = t3 - t0 - t2;
1062         tmp1[ 2] = t3 + t0 + t1;
1063         tmp1[14] = t3 + t2 - t1;
1064
1065         tmp1[ 4] = MULH(2*(in1[2*5] + in1[2*7] - in1[2*1]), -C3);
1066         t2 = MULH(2*(in1[2*1] + in1[2*5]),    C1);
1067         t3 = MULH(   in1[2*5] - in1[2*7] , -2*C7);
1068         t0 = MULH(2*in1[2*3], C3);
1069
1070         t1 = MULH(2*(in1[2*1] + in1[2*7]),   -C5);
1071
1072         tmp1[ 0] = t2 + t3 + t0;
1073         tmp1[12] = t2 + t1 - t0;
1074         tmp1[ 8] = t3 - t1 - t0;
1075 #endif
1076     }
1077
1078     i = 0;
1079     for(j=0;j<4;j++) {
1080         t0 = tmp[i];
1081         t1 = tmp[i + 2];
1082         s0 = t1 + t0;
1083         s2 = t1 - t0;
1084
1085         t2 = tmp[i + 1];
1086         t3 = tmp[i + 3];
1087         s1 = MULH(2*(t3 + t2), icos36h[j]);
1088         s3 = MULL(t3 - t2, icos36[8 - j], FRAC_BITS);
1089
1090         t0 = s0 + s1;
1091         t1 = s0 - s1;
1092         out[(9 + j)*SBLIMIT] =  MULH(t1, win[9 + j]) + buf[9 + j];
1093         out[(8 - j)*SBLIMIT] =  MULH(t1, win[8 - j]) + buf[8 - j];
1094         buf[9 + j] = MULH(t0, win[18 + 9 + j]);
1095         buf[8 - j] = MULH(t0, win[18 + 8 - j]);
1096
1097         t0 = s2 + s3;
1098         t1 = s2 - s3;
1099         out[(9 + 8 - j)*SBLIMIT] =  MULH(t1, win[9 + 8 - j]) + buf[9 + 8 - j];
1100         out[(        j)*SBLIMIT] =  MULH(t1, win[        j]) + buf[        j];
1101         buf[9 + 8 - j] = MULH(t0, win[18 + 9 + 8 - j]);
1102         buf[      + j] = MULH(t0, win[18         + j]);
1103         i += 4;
1104     }
1105
1106     s0 = tmp[16];
1107     s1 = MULH(2*tmp[17], icos36h[4]);
1108     t0 = s0 + s1;
1109     t1 = s0 - s1;
1110     out[(9 + 4)*SBLIMIT] =  MULH(t1, win[9 + 4]) + buf[9 + 4];
1111     out[(8 - 4)*SBLIMIT] =  MULH(t1, win[8 - 4]) + buf[8 - 4];
1112     buf[9 + 4] = MULH(t0, win[18 + 9 + 4]);
1113     buf[8 - 4] = MULH(t0, win[18 + 8 - 4]);
1114 }
1115
1116 /* return the number of decoded frames */
1117 static int mp_decode_layer1(MPADecodeContext *s)
1118 {
1119     int bound, i, v, n, ch, j, mant;
1120     uint8_t allocation[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
1121     uint8_t scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
1122
1123     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
1124         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
1125     else
1126         bound = SBLIMIT;
1127
1128     /* allocation bits */
1129     for(i=0;i<bound;i++) {
1130         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1131             allocation[ch][i] = get_bits(&s->gb, 4);
1132         }
1133     }
1134     for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
1135         allocation[0][i] = get_bits(&s->gb, 4);
1136     }
1137
1138     /* scale factors */
1139     for(i=0;i<bound;i++) {
1140         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1141             if (allocation[ch][i])
1142                 scale_factors[ch][i] = get_bits(&s->gb, 6);
1143         }
1144     }
1145     for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
1146         if (allocation[0][i]) {
1147             scale_factors[0][i] = get_bits(&s->gb, 6);
1148             scale_factors[1][i] = get_bits(&s->gb, 6);
1149         }
1150     }
1151
1152     /* compute samples */
1153     for(j=0;j<12;j++) {
1154         for(i=0;i<bound;i++) {
1155             for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1156                 n = allocation[ch][i];
1157                 if (n) {
1158                     mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
1159                     v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[ch][i]);
1160                 } else {
1161                     v = 0;
1162                 }
1163                 s->sb_samples[ch][j][i] = v;
1164             }
1165         }
1166         for(i=bound;i<SBLIMIT;i++) {
1167             n = allocation[0][i];
1168             if (n) {
1169                 mant = get_bits(&s->gb, n + 1);
1170                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[0][i]);
1171                 s->sb_samples[0][j][i] = v;
1172                 v = l1_unscale(n, mant, scale_factors[1][i]);
1173                 s->sb_samples[1][j][i] = v;
1174             } else {
1175                 s->sb_samples[0][j][i] = 0;
1176                 s->sb_samples[1][j][i] = 0;
1177             }
1178         }
1179     }
1180     return 12;
1181 }
1182
1183 static int mp_decode_layer2(MPADecodeContext *s)
1184 {
1185     int sblimit; /* number of used subbands */
1186     const unsigned char *alloc_table;
1187     int table, bit_alloc_bits, i, j, ch, bound, v;
1188     unsigned char bit_alloc[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
1189     unsigned char scale_code[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT];
1190     unsigned char scale_factors[MPA_MAX_CHANNELS][SBLIMIT][3], *sf;
1191     int scale, qindex, bits, steps, k, l, m, b;
1192
1193     /* select decoding table */
1194     table = ff_mpa_l2_select_table(s->bit_rate / 1000, s->nb_channels,
1195                             s->sample_rate, s->lsf);
1196     sblimit = ff_mpa_sblimit_table[table];
1197     alloc_table = ff_mpa_alloc_tables[table];
1198
1199     if (s->mode == MPA_JSTEREO)
1200         bound = (s->mode_ext + 1) * 4;
1201     else
1202         bound = sblimit;
1203
1204     dprintf(s->avctx, "bound=%d sblimit=%d\n", bound, sblimit);
1205
1206     /* sanity check */
1207     if( bound > sblimit ) bound = sblimit;
1208
1209     /* parse bit allocation */
1210     j = 0;
1211     for(i=0;i<bound;i++) {
1212         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
1213         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1214             bit_alloc[ch][i] = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
1215         }
1216         j += 1 << bit_alloc_bits;
1217     }
1218     for(i=bound;i<sblimit;i++) {
1219         bit_alloc_bits = alloc_table[j];
1220         v = get_bits(&s->gb, bit_alloc_bits);
1221         bit_alloc[0][i] = v;
1222         bit_alloc[1][i] = v;
1223         j += 1 << bit_alloc_bits;
1224     }
1225
1226     /* scale codes */
1227     for(i=0;i<sblimit;i++) {
1228         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1229             if (bit_alloc[ch][i])
1230                 scale_code[ch][i] = get_bits(&s->gb, 2);
1231         }
1232     }
1233
1234     /* scale factors */
1235     for(i=0;i<sblimit;i++) {
1236         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1237             if (bit_alloc[ch][i]) {
1238                 sf = scale_factors[ch][i];
1239                 switch(scale_code[ch][i]) {
1240                 default:
1241                 case 0:
1242                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
1243                     sf[1] = get_bits(&s->gb, 6);
1244                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
1245                     break;
1246                 case 2:
1247                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
1248                     sf[1] = sf[0];
1249                     sf[2] = sf[0];
1250                     break;
1251                 case 1:
1252                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
1253                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
1254                     sf[1] = sf[0];
1255                     break;
1256                 case 3:
1257                     sf[0] = get_bits(&s->gb, 6);
1258                     sf[2] = get_bits(&s->gb, 6);
1259                     sf[1] = sf[2];
1260                     break;
1261                 }
1262             }
1263         }
1264     }
1265
1266     /* samples */
1267     for(k=0;k<3;k++) {
1268         for(l=0;l<12;l+=3) {
1269             j = 0;
1270             for(i=0;i<bound;i++) {
1271                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
1272                 for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1273                     b = bit_alloc[ch][i];
1274                     if (b) {
1275                         scale = scale_factors[ch][i][k];
1276                         qindex = alloc_table[j+b];
1277                         bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
1278                         if (bits < 0) {
1279                             /* 3 values at the same time */
1280                             v = get_bits(&s->gb, -bits);
1281                             steps = ff_mpa_quant_steps[qindex];
1282                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] =
1283                                 l2_unscale_group(steps, v % steps, scale);
1284                             v = v / steps;
1285                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] =
1286                                 l2_unscale_group(steps, v % steps, scale);
1287                             v = v / steps;
1288                             s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] =
1289                                 l2_unscale_group(steps, v, scale);
1290                         } else {
1291                             for(m=0;m<3;m++) {
1292                                 v = get_bits(&s->gb, bits);
1293                                 v = l1_unscale(bits - 1, v, scale);
1294                                 s->sb_samples[ch][k * 12 + l + m][i] = v;
1295                             }
1296                         }
1297                     } else {
1298                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
1299                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
1300                         s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
1301                     }
1302                 }
1303                 /* next subband in alloc table */
1304                 j += 1 << bit_alloc_bits;
1305             }
1306             /* XXX: find a way to avoid this duplication of code */
1307             for(i=bound;i<sblimit;i++) {
1308                 bit_alloc_bits = alloc_table[j];
1309                 b = bit_alloc[0][i];
1310                 if (b) {
1311                     int mant, scale0, scale1;
1312                     scale0 = scale_factors[0][i][k];
1313                     scale1 = scale_factors[1][i][k];
1314                     qindex = alloc_table[j+b];
1315                     bits = ff_mpa_quant_bits[qindex];
1316                     if (bits < 0) {
1317                         /* 3 values at the same time */
1318                         v = get_bits(&s->gb, -bits);
1319                         steps = ff_mpa_quant_steps[qindex];
1320                         mant = v % steps;
1321                         v = v / steps;
1322                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] =
1323                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
1324                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] =
1325                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
1326                         mant = v % steps;
1327                         v = v / steps;
1328                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] =
1329                             l2_unscale_group(steps, mant, scale0);
1330                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] =
1331                             l2_unscale_group(steps, mant, scale1);
1332                         s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] =
1333                             l2_unscale_group(steps, v, scale0);
1334                         s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] =
1335                             l2_unscale_group(steps, v, scale1);
1336                     } else {
1337                         for(m=0;m<3;m++) {
1338                             mant = get_bits(&s->gb, bits);
1339                             s->sb_samples[0][k * 12 + l + m][i] =
1340                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale0);
1341                             s->sb_samples[1][k * 12 + l + m][i] =
1342                                 l1_unscale(bits - 1, mant, scale1);
1343                         }
1344                     }
1345                 } else {
1346                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 0][i] = 0;
1347                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 1][i] = 0;
1348                     s->sb_samples[0][k * 12 + l + 2][i] = 0;
1349                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 0][i] = 0;
1350                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 1][i] = 0;
1351                     s->sb_samples[1][k * 12 + l + 2][i] = 0;
1352                 }
1353                 /* next subband in alloc table */
1354                 j += 1 << bit_alloc_bits;
1355             }
1356             /* fill remaining samples to zero */
1357             for(i=sblimit;i<SBLIMIT;i++) {
1358                 for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1359                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 0][i] = 0;
1360                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 1][i] = 0;
1361                     s->sb_samples[ch][k * 12 + l + 2][i] = 0;
1362                 }
1363             }
1364         }
1365     }
1366     return 3 * 12;
1367 }
1368
1369 static inline void lsf_sf_expand(int *slen,
1370                                  int sf, int n1, int n2, int n3)
1371 {
1372     if (n3) {
1373         slen[3] = sf % n3;
1374         sf /= n3;
1375     } else {
1376         slen[3] = 0;
1377     }
1378     if (n2) {
1379         slen[2] = sf % n2;
1380         sf /= n2;
1381     } else {
1382         slen[2] = 0;
1383     }
1384     slen[1] = sf % n1;
1385     sf /= n1;
1386     slen[0] = sf;
1387 }
1388
1389 static void exponents_from_scale_factors(MPADecodeContext *s,
1390                                          GranuleDef *g,
1391                                          int16_t *exponents)
1392 {
1393     const uint8_t *bstab, *pretab;
1394     int len, i, j, k, l, v0, shift, gain, gains[3];
1395     int16_t *exp_ptr;
1396
1397     exp_ptr = exponents;
1398     gain = g->global_gain - 210;
1399     shift = g->scalefac_scale + 1;
1400
1401     bstab = band_size_long[s->sample_rate_index];
1402     pretab = mpa_pretab[g->preflag];
1403     for(i=0;i<g->long_end;i++) {
1404         v0 = gain - ((g->scale_factors[i] + pretab[i]) << shift) + 400;
1405         len = bstab[i];
1406         for(j=len;j>0;j--)
1407             *exp_ptr++ = v0;
1408     }
1409
1410     if (g->short_start < 13) {
1411         bstab = band_size_short[s->sample_rate_index];
1412         gains[0] = gain - (g->subblock_gain[0] << 3);
1413         gains[1] = gain - (g->subblock_gain[1] << 3);
1414         gains[2] = gain - (g->subblock_gain[2] << 3);
1415         k = g->long_end;
1416         for(i=g->short_start;i<13;i++) {
1417             len = bstab[i];
1418             for(l=0;l<3;l++) {
1419                 v0 = gains[l] - (g->scale_factors[k++] << shift) + 400;
1420                 for(j=len;j>0;j--)
1421                 *exp_ptr++ = v0;
1422             }
1423         }
1424     }
1425 }
1426
1427 /* handle n = 0 too */
1428 static inline int get_bitsz(GetBitContext *s, int n)
1429 {
1430     if (n == 0)
1431         return 0;
1432     else
1433         return get_bits(s, n);
1434 }
1435
1436
1437 static void switch_buffer(MPADecodeContext *s, int *pos, int *end_pos, int *end_pos2){
1438     if(s->in_gb.buffer && *pos >= s->gb.size_in_bits){
1439         s->gb= s->in_gb;
1440         s->in_gb.buffer=NULL;
1441         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
1442         skip_bits_long(&s->gb, *pos - *end_pos);
1443         *end_pos2=
1444         *end_pos= *end_pos2 + get_bits_count(&s->gb) - *pos;
1445         *pos= get_bits_count(&s->gb);
1446     }
1447 }
1448
1449 static int huffman_decode(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g,
1450                           int16_t *exponents, int end_pos2)
1451 {
1452     int s_index;
1453     int i;
1454     int last_pos, bits_left;
1455     VLC *vlc;
1456     int end_pos= FFMIN(end_pos2, s->gb.size_in_bits);
1457
1458     /* low frequencies (called big values) */
1459     s_index = 0;
1460     for(i=0;i<3;i++) {
1461         int j, k, l, linbits;
1462         j = g->region_size[i];
1463         if (j == 0)
1464             continue;
1465         /* select vlc table */
1466         k = g->table_select[i];
1467         l = mpa_huff_data[k][0];
1468         linbits = mpa_huff_data[k][1];
1469         vlc = &huff_vlc[l];
1470
1471         if(!l){
1472             memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid)*2*j);
1473             s_index += 2*j;
1474             continue;
1475         }
1476
1477         /* read huffcode and compute each couple */
1478         for(;j>0;j--) {
1479             int exponent, x, y, v;
1480             int pos= get_bits_count(&s->gb);
1481
1482             if (pos >= end_pos){
1483 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "pos: %d %d %d %d\n", pos, end_pos, end_pos2, s_index);
1484                 switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
1485 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "new pos: %d %d\n", pos, end_pos);
1486                 if(pos >= end_pos)
1487                     break;
1488             }
1489             y = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, 7, 3);
1490
1491             if(!y){
1492                 g->sb_hybrid[s_index  ] =
1493                 g->sb_hybrid[s_index+1] = 0;
1494                 s_index += 2;
1495                 continue;
1496             }
1497
1498             exponent= exponents[s_index];
1499
1500             dprintf(s->avctx, "region=%d n=%d x=%d y=%d exp=%d\n",
1501                     i, g->region_size[i] - j, x, y, exponent);
1502             if(y&16){
1503                 x = y >> 5;
1504                 y = y & 0x0f;
1505                 if (x < 15){
1506                     v = expval_table[ exponent ][ x ];
1507 //                      v = expval_table[ (exponent&3) ][ x ] >> FFMIN(0 - (exponent>>2), 31);
1508                 }else{
1509                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1510                     v = l3_unscale(x, exponent);
1511                 }
1512                 if (get_bits1(&s->gb))
1513                     v = -v;
1514                 g->sb_hybrid[s_index] = v;
1515                 if (y < 15){
1516                     v = expval_table[ exponent ][ y ];
1517                 }else{
1518                     y += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1519                     v = l3_unscale(y, exponent);
1520                 }
1521                 if (get_bits1(&s->gb))
1522                     v = -v;
1523                 g->sb_hybrid[s_index+1] = v;
1524             }else{
1525                 x = y >> 5;
1526                 y = y & 0x0f;
1527                 x += y;
1528                 if (x < 15){
1529                     v = expval_table[ exponent ][ x ];
1530                 }else{
1531                     x += get_bitsz(&s->gb, linbits);
1532                     v = l3_unscale(x, exponent);
1533                 }
1534                 if (get_bits1(&s->gb))
1535                     v = -v;
1536                 g->sb_hybrid[s_index+!!y] = v;
1537                 g->sb_hybrid[s_index+ !y] = 0;
1538             }
1539             s_index+=2;
1540         }
1541     }
1542
1543     /* high frequencies */
1544     vlc = &huff_quad_vlc[g->count1table_select];
1545     last_pos=0;
1546     while (s_index <= 572) {
1547         int pos, code;
1548         pos = get_bits_count(&s->gb);
1549         if (pos >= end_pos) {
1550             if (pos > end_pos2 && last_pos){
1551                 /* some encoders generate an incorrect size for this
1552                    part. We must go back into the data */
1553                 s_index -= 4;
1554                 skip_bits_long(&s->gb, last_pos - pos);
1555                 av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "overread, skip %d enddists: %d %d\n", last_pos - pos, end_pos-pos, end_pos2-pos);
1556                 if(s->error_recognition >= FF_ER_COMPLIANT)
1557                     s_index=0;
1558                 break;
1559             }
1560 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "pos2: %d %d %d %d\n", pos, end_pos, end_pos2, s_index);
1561             switch_buffer(s, &pos, &end_pos, &end_pos2);
1562 //                av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "new pos2: %d %d %d\n", pos, end_pos, s_index);
1563             if(pos >= end_pos)
1564                 break;
1565         }
1566         last_pos= pos;
1567
1568         code = get_vlc2(&s->gb, vlc->table, vlc->bits, 1);
1569         dprintf(s->avctx, "t=%d code=%d\n", g->count1table_select, code);
1570         g->sb_hybrid[s_index+0]=
1571         g->sb_hybrid[s_index+1]=
1572         g->sb_hybrid[s_index+2]=
1573         g->sb_hybrid[s_index+3]= 0;
1574         while(code){
1575             static const int idxtab[16]={3,3,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0};
1576             int v;
1577             int pos= s_index+idxtab[code];
1578             code ^= 8>>idxtab[code];
1579             v = exp_table[ exponents[pos] ];
1580 //            v = exp_table[ (exponents[pos]&3) ] >> FFMIN(0 - (exponents[pos]>>2), 31);
1581             if(get_bits1(&s->gb))
1582                 v = -v;
1583             g->sb_hybrid[pos] = v;
1584         }
1585         s_index+=4;
1586     }
1587     /* skip extension bits */
1588     bits_left = end_pos2 - get_bits_count(&s->gb);
1589 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "left:%d buf:%p\n", bits_left, s->in_gb.buffer);
1590     if (bits_left < 0 && s->error_recognition >= FF_ER_COMPLIANT) {
1591         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
1592         s_index=0;
1593     }else if(bits_left > 0 && s->error_recognition >= FF_ER_AGGRESSIVE){
1594         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_left=%d\n", bits_left);
1595         s_index=0;
1596     }
1597     memset(&g->sb_hybrid[s_index], 0, sizeof(*g->sb_hybrid)*(576 - s_index));
1598     skip_bits_long(&s->gb, bits_left);
1599
1600     i= get_bits_count(&s->gb);
1601     switch_buffer(s, &i, &end_pos, &end_pos2);
1602
1603     return 0;
1604 }
1605
1606 /* Reorder short blocks from bitstream order to interleaved order. It
1607    would be faster to do it in parsing, but the code would be far more
1608    complicated */
1609 static void reorder_block(MPADecodeContext *s, GranuleDef *g)
1610 {
1611     int i, j, len;
1612     int32_t *ptr, *dst, *ptr1;
1613     int32_t tmp[576];
1614
1615     if (g->block_type != 2)
1616         return;
1617
1618     if (g->switch_point) {
1619         if (s->sample_rate_index != 8) {
1620             ptr = g->sb_hybrid + 36;
1621         } else {
1622             ptr = g->sb_hybrid + 48;
1623         }
1624     } else {
1625         ptr = g->sb_hybrid;
1626     }
1627
1628     for(i=g->short_start;i<13;i++) {
1629         len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1630         ptr1 = ptr;
1631         dst = tmp;
1632         for(j=len;j>0;j--) {
1633             *dst++ = ptr[0*len];
1634             *dst++ = ptr[1*len];
1635             *dst++ = ptr[2*len];
1636             ptr++;
1637         }
1638         ptr+=2*len;
1639         memcpy(ptr1, tmp, len * 3 * sizeof(*ptr1));
1640     }
1641 }
1642
1643 #define ISQRT2 FIXR(0.70710678118654752440)
1644
1645 static void compute_stereo(MPADecodeContext *s,
1646                            GranuleDef *g0, GranuleDef *g1)
1647 {
1648     int i, j, k, l;
1649     int32_t v1, v2;
1650     int sf_max, tmp0, tmp1, sf, len, non_zero_found;
1651     int32_t (*is_tab)[16];
1652     int32_t *tab0, *tab1;
1653     int non_zero_found_short[3];
1654
1655     /* intensity stereo */
1656     if (s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) {
1657         if (!s->lsf) {
1658             is_tab = is_table;
1659             sf_max = 7;
1660         } else {
1661             is_tab = is_table_lsf[g1->scalefac_compress & 1];
1662             sf_max = 16;
1663         }
1664
1665         tab0 = g0->sb_hybrid + 576;
1666         tab1 = g1->sb_hybrid + 576;
1667
1668         non_zero_found_short[0] = 0;
1669         non_zero_found_short[1] = 0;
1670         non_zero_found_short[2] = 0;
1671         k = (13 - g1->short_start) * 3 + g1->long_end - 3;
1672         for(i = 12;i >= g1->short_start;i--) {
1673             /* for last band, use previous scale factor */
1674             if (i != 11)
1675                 k -= 3;
1676             len = band_size_short[s->sample_rate_index][i];
1677             for(l=2;l>=0;l--) {
1678                 tab0 -= len;
1679                 tab1 -= len;
1680                 if (!non_zero_found_short[l]) {
1681                     /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1682                     for(j=0;j<len;j++) {
1683                         if (tab1[j] != 0) {
1684                             non_zero_found_short[l] = 1;
1685                             goto found1;
1686                         }
1687                     }
1688                     sf = g1->scale_factors[k + l];
1689                     if (sf >= sf_max)
1690                         goto found1;
1691
1692                     v1 = is_tab[0][sf];
1693                     v2 = is_tab[1][sf];
1694                     for(j=0;j<len;j++) {
1695                         tmp0 = tab0[j];
1696                         tab0[j] = MULL(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1697                         tab1[j] = MULL(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1698                     }
1699                 } else {
1700                 found1:
1701                     if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1702                         /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1703                            if enabled */
1704                         for(j=0;j<len;j++) {
1705                             tmp0 = tab0[j];
1706                             tmp1 = tab1[j];
1707                             tab0[j] = MULL(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1708                             tab1[j] = MULL(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1709                         }
1710                     }
1711                 }
1712             }
1713         }
1714
1715         non_zero_found = non_zero_found_short[0] |
1716             non_zero_found_short[1] |
1717             non_zero_found_short[2];
1718
1719         for(i = g1->long_end - 1;i >= 0;i--) {
1720             len = band_size_long[s->sample_rate_index][i];
1721             tab0 -= len;
1722             tab1 -= len;
1723             /* test if non zero band. if so, stop doing i-stereo */
1724             if (!non_zero_found) {
1725                 for(j=0;j<len;j++) {
1726                     if (tab1[j] != 0) {
1727                         non_zero_found = 1;
1728                         goto found2;
1729                     }
1730                 }
1731                 /* for last band, use previous scale factor */
1732                 k = (i == 21) ? 20 : i;
1733                 sf = g1->scale_factors[k];
1734                 if (sf >= sf_max)
1735                     goto found2;
1736                 v1 = is_tab[0][sf];
1737                 v2 = is_tab[1][sf];
1738                 for(j=0;j<len;j++) {
1739                     tmp0 = tab0[j];
1740                     tab0[j] = MULL(tmp0, v1, FRAC_BITS);
1741                     tab1[j] = MULL(tmp0, v2, FRAC_BITS);
1742                 }
1743             } else {
1744             found2:
1745                 if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1746                     /* lower part of the spectrum : do ms stereo
1747                        if enabled */
1748                     for(j=0;j<len;j++) {
1749                         tmp0 = tab0[j];
1750                         tmp1 = tab1[j];
1751                         tab0[j] = MULL(tmp0 + tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1752                         tab1[j] = MULL(tmp0 - tmp1, ISQRT2, FRAC_BITS);
1753                     }
1754                 }
1755             }
1756         }
1757     } else if (s->mode_ext & MODE_EXT_MS_STEREO) {
1758         /* ms stereo ONLY */
1759         /* NOTE: the 1/sqrt(2) normalization factor is included in the
1760            global gain */
1761         tab0 = g0->sb_hybrid;
1762         tab1 = g1->sb_hybrid;
1763         for(i=0;i<576;i++) {
1764             tmp0 = tab0[i];
1765             tmp1 = tab1[i];
1766             tab0[i] = tmp0 + tmp1;
1767             tab1[i] = tmp0 - tmp1;
1768         }
1769     }
1770 }
1771
1772 static void compute_antialias_integer(MPADecodeContext *s,
1773                               GranuleDef *g)
1774 {
1775     int32_t *ptr, *csa;
1776     int n, i;
1777
1778     /* we antialias only "long" bands */
1779     if (g->block_type == 2) {
1780         if (!g->switch_point)
1781             return;
1782         /* XXX: check this for 8000Hz case */
1783         n = 1;
1784     } else {
1785         n = SBLIMIT - 1;
1786     }
1787
1788     ptr = g->sb_hybrid + 18;
1789     for(i = n;i > 0;i--) {
1790         int tmp0, tmp1, tmp2;
1791         csa = &csa_table[0][0];
1792 #define INT_AA(j) \
1793             tmp0 = ptr[-1-j];\
1794             tmp1 = ptr[   j];\
1795             tmp2= MULH(tmp0 + tmp1, csa[0+4*j]);\
1796             ptr[-1-j] = 4*(tmp2 - MULH(tmp1, csa[2+4*j]));\
1797             ptr[   j] = 4*(tmp2 + MULH(tmp0, csa[3+4*j]));
1798
1799         INT_AA(0)
1800         INT_AA(1)
1801         INT_AA(2)
1802         INT_AA(3)
1803         INT_AA(4)
1804         INT_AA(5)
1805         INT_AA(6)
1806         INT_AA(7)
1807
1808         ptr += 18;
1809     }
1810 }
1811
1812 static void compute_antialias_float(MPADecodeContext *s,
1813                               GranuleDef *g)
1814 {
1815     int32_t *ptr;
1816     int n, i;
1817
1818     /* we antialias only "long" bands */
1819     if (g->block_type == 2) {
1820         if (!g->switch_point)
1821             return;
1822         /* XXX: check this for 8000Hz case */
1823         n = 1;
1824     } else {
1825         n = SBLIMIT - 1;
1826     }
1827
1828     ptr = g->sb_hybrid + 18;
1829     for(i = n;i > 0;i--) {
1830         float tmp0, tmp1;
1831         float *csa = &csa_table_float[0][0];
1832 #define FLOAT_AA(j)\
1833         tmp0= ptr[-1-j];\
1834         tmp1= ptr[   j];\
1835         ptr[-1-j] = lrintf(tmp0 * csa[0+4*j] - tmp1 * csa[1+4*j]);\
1836         ptr[   j] = lrintf(tmp0 * csa[1+4*j] + tmp1 * csa[0+4*j]);
1837
1838         FLOAT_AA(0)
1839         FLOAT_AA(1)
1840         FLOAT_AA(2)
1841         FLOAT_AA(3)
1842         FLOAT_AA(4)
1843         FLOAT_AA(5)
1844         FLOAT_AA(6)
1845         FLOAT_AA(7)
1846
1847         ptr += 18;
1848     }
1849 }
1850
1851 static void compute_imdct(MPADecodeContext *s,
1852                           GranuleDef *g,
1853                           int32_t *sb_samples,
1854                           int32_t *mdct_buf)
1855 {
1856     int32_t *ptr, *win, *win1, *buf, *out_ptr, *ptr1;
1857     int32_t out2[12];
1858     int i, j, mdct_long_end, v, sblimit;
1859
1860     /* find last non zero block */
1861     ptr = g->sb_hybrid + 576;
1862     ptr1 = g->sb_hybrid + 2 * 18;
1863     while (ptr >= ptr1) {
1864         ptr -= 6;
1865         v = ptr[0] | ptr[1] | ptr[2] | ptr[3] | ptr[4] | ptr[5];
1866         if (v != 0)
1867             break;
1868     }
1869     sblimit = ((ptr - g->sb_hybrid) / 18) + 1;
1870
1871     if (g->block_type == 2) {
1872         /* XXX: check for 8000 Hz */
1873         if (g->switch_point)
1874             mdct_long_end = 2;
1875         else
1876             mdct_long_end = 0;
1877     } else {
1878         mdct_long_end = sblimit;
1879     }
1880
1881     buf = mdct_buf;
1882     ptr = g->sb_hybrid;
1883     for(j=0;j<mdct_long_end;j++) {
1884         /* apply window & overlap with previous buffer */
1885         out_ptr = sb_samples + j;
1886         /* select window */
1887         if (g->switch_point && j < 2)
1888             win1 = mdct_win[0];
1889         else
1890             win1 = mdct_win[g->block_type];
1891         /* select frequency inversion */
1892         win = win1 + ((4 * 36) & -(j & 1));
1893         imdct36(out_ptr, buf, ptr, win);
1894         out_ptr += 18*SBLIMIT;
1895         ptr += 18;
1896         buf += 18;
1897     }
1898     for(j=mdct_long_end;j<sblimit;j++) {
1899         /* select frequency inversion */
1900         win = mdct_win[2] + ((4 * 36) & -(j & 1));
1901         out_ptr = sb_samples + j;
1902
1903         for(i=0; i<6; i++){
1904             *out_ptr = buf[i];
1905             out_ptr += SBLIMIT;
1906         }
1907         imdct12(out2, ptr + 0);
1908         for(i=0;i<6;i++) {
1909             *out_ptr = MULH(out2[i], win[i]) + buf[i + 6*1];
1910             buf[i + 6*2] = MULH(out2[i + 6], win[i + 6]);
1911             out_ptr += SBLIMIT;
1912         }
1913         imdct12(out2, ptr + 1);
1914         for(i=0;i<6;i++) {
1915             *out_ptr = MULH(out2[i], win[i]) + buf[i + 6*2];
1916             buf[i + 6*0] = MULH(out2[i + 6], win[i + 6]);
1917             out_ptr += SBLIMIT;
1918         }
1919         imdct12(out2, ptr + 2);
1920         for(i=0;i<6;i++) {
1921             buf[i + 6*0] = MULH(out2[i], win[i]) + buf[i + 6*0];
1922             buf[i + 6*1] = MULH(out2[i + 6], win[i + 6]);
1923             buf[i + 6*2] = 0;
1924         }
1925         ptr += 18;
1926         buf += 18;
1927     }
1928     /* zero bands */
1929     for(j=sblimit;j<SBLIMIT;j++) {
1930         /* overlap */
1931         out_ptr = sb_samples + j;
1932         for(i=0;i<18;i++) {
1933             *out_ptr = buf[i];
1934             buf[i] = 0;
1935             out_ptr += SBLIMIT;
1936         }
1937         buf += 18;
1938     }
1939 }
1940
1941 /* main layer3 decoding function */
1942 static int mp_decode_layer3(MPADecodeContext *s)
1943 {
1944     int nb_granules, main_data_begin, private_bits;
1945     int gr, ch, blocksplit_flag, i, j, k, n, bits_pos;
1946     GranuleDef granules[2][2], *g;
1947     int16_t exponents[576];
1948
1949     /* read side info */
1950     if (s->lsf) {
1951         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 8);
1952         private_bits = get_bits(&s->gb, s->nb_channels);
1953         nb_granules = 1;
1954     } else {
1955         main_data_begin = get_bits(&s->gb, 9);
1956         if (s->nb_channels == 2)
1957             private_bits = get_bits(&s->gb, 3);
1958         else
1959             private_bits = get_bits(&s->gb, 5);
1960         nb_granules = 2;
1961         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1962             granules[ch][0].scfsi = 0; /* all scale factors are transmitted */
1963             granules[ch][1].scfsi = get_bits(&s->gb, 4);
1964         }
1965     }
1966
1967     for(gr=0;gr<nb_granules;gr++) {
1968         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1969             dprintf(s->avctx, "gr=%d ch=%d: side_info\n", gr, ch);
1970             g = &granules[ch][gr];
1971             g->part2_3_length = get_bits(&s->gb, 12);
1972             g->big_values = get_bits(&s->gb, 9);
1973             if(g->big_values > 288){
1974                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "big_values too big\n");
1975                 return -1;
1976             }
1977
1978             g->global_gain = get_bits(&s->gb, 8);
1979             /* if MS stereo only is selected, we precompute the
1980                1/sqrt(2) renormalization factor */
1981             if ((s->mode_ext & (MODE_EXT_MS_STEREO | MODE_EXT_I_STEREO)) ==
1982                 MODE_EXT_MS_STEREO)
1983                 g->global_gain -= 2;
1984             if (s->lsf)
1985                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 9);
1986             else
1987                 g->scalefac_compress = get_bits(&s->gb, 4);
1988             blocksplit_flag = get_bits1(&s->gb);
1989             if (blocksplit_flag) {
1990                 g->block_type = get_bits(&s->gb, 2);
1991                 if (g->block_type == 0){
1992                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid block type\n");
1993                     return -1;
1994                 }
1995                 g->switch_point = get_bits1(&s->gb);
1996                 for(i=0;i<2;i++)
1997                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
1998                 for(i=0;i<3;i++)
1999                     g->subblock_gain[i] = get_bits(&s->gb, 3);
2000                 ff_init_short_region(s, g);
2001             } else {
2002                 int region_address1, region_address2;
2003                 g->block_type = 0;
2004                 g->switch_point = 0;
2005                 for(i=0;i<3;i++)
2006                     g->table_select[i] = get_bits(&s->gb, 5);
2007                 /* compute huffman coded region sizes */
2008                 region_address1 = get_bits(&s->gb, 4);
2009                 region_address2 = get_bits(&s->gb, 3);
2010                 dprintf(s->avctx, "region1=%d region2=%d\n",
2011                         region_address1, region_address2);
2012                 ff_init_long_region(s, g, region_address1, region_address2);
2013             }
2014             ff_region_offset2size(g);
2015             ff_compute_band_indexes(s, g);
2016
2017             g->preflag = 0;
2018             if (!s->lsf)
2019                 g->preflag = get_bits1(&s->gb);
2020             g->scalefac_scale = get_bits1(&s->gb);
2021             g->count1table_select = get_bits1(&s->gb);
2022             dprintf(s->avctx, "block_type=%d switch_point=%d\n",
2023                     g->block_type, g->switch_point);
2024         }
2025     }
2026
2027   if (!s->adu_mode) {
2028     const uint8_t *ptr = s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3);
2029     assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
2030     /* now we get bits from the main_data_begin offset */
2031     dprintf(s->avctx, "seekback: %d\n", main_data_begin);
2032 //av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "backstep:%d, lastbuf:%d\n", main_data_begin, s->last_buf_size);
2033
2034     memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, ptr, EXTRABYTES);
2035     s->in_gb= s->gb;
2036         init_get_bits(&s->gb, s->last_buf, s->last_buf_size*8);
2037         skip_bits_long(&s->gb, 8*(s->last_buf_size - main_data_begin));
2038   }
2039
2040     for(gr=0;gr<nb_granules;gr++) {
2041         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
2042             g = &granules[ch][gr];
2043             if(get_bits_count(&s->gb)<0){
2044                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "mdb:%d, lastbuf:%d skipping granule %d\n",
2045                                             main_data_begin, s->last_buf_size, gr);
2046                 skip_bits_long(&s->gb, g->part2_3_length);
2047                 memset(g->sb_hybrid, 0, sizeof(g->sb_hybrid));
2048                 if(get_bits_count(&s->gb) >= s->gb.size_in_bits && s->in_gb.buffer){
2049                     skip_bits_long(&s->in_gb, get_bits_count(&s->gb) - s->gb.size_in_bits);
2050                     s->gb= s->in_gb;
2051                     s->in_gb.buffer=NULL;
2052                 }
2053                 continue;
2054             }
2055
2056             bits_pos = get_bits_count(&s->gb);
2057
2058             if (!s->lsf) {
2059                 uint8_t *sc;
2060                 int slen, slen1, slen2;
2061
2062                 /* MPEG1 scale factors */
2063                 slen1 = slen_table[0][g->scalefac_compress];
2064                 slen2 = slen_table[1][g->scalefac_compress];
2065                 dprintf(s->avctx, "slen1=%d slen2=%d\n", slen1, slen2);
2066                 if (g->block_type == 2) {
2067                     n = g->switch_point ? 17 : 18;
2068                     j = 0;
2069                     if(slen1){
2070                         for(i=0;i<n;i++)
2071                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen1);
2072                     }else{
2073                         for(i=0;i<n;i++)
2074                             g->scale_factors[j++] = 0;
2075                     }
2076                     if(slen2){
2077                         for(i=0;i<18;i++)
2078                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen2);
2079                         for(i=0;i<3;i++)
2080                             g->scale_factors[j++] = 0;
2081                     }else{
2082                         for(i=0;i<21;i++)
2083                             g->scale_factors[j++] = 0;
2084                     }
2085                 } else {
2086                     sc = granules[ch][0].scale_factors;
2087                     j = 0;
2088                     for(k=0;k<4;k++) {
2089                         n = (k == 0 ? 6 : 5);
2090                         if ((g->scfsi & (0x8 >> k)) == 0) {
2091                             slen = (k < 2) ? slen1 : slen2;
2092                             if(slen){
2093                                 for(i=0;i<n;i++)
2094                                     g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, slen);
2095                             }else{
2096                                 for(i=0;i<n;i++)
2097                                     g->scale_factors[j++] = 0;
2098                             }
2099                         } else {
2100                             /* simply copy from last granule */
2101                             for(i=0;i<n;i++) {
2102                                 g->scale_factors[j] = sc[j];
2103                                 j++;
2104                             }
2105                         }
2106                     }
2107                     g->scale_factors[j++] = 0;
2108                 }
2109             } else {
2110                 int tindex, tindex2, slen[4], sl, sf;
2111
2112                 /* LSF scale factors */
2113                 if (g->block_type == 2) {
2114                     tindex = g->switch_point ? 2 : 1;
2115                 } else {
2116                     tindex = 0;
2117                 }
2118                 sf = g->scalefac_compress;
2119                 if ((s->mode_ext & MODE_EXT_I_STEREO) && ch == 1) {
2120                     /* intensity stereo case */
2121                     sf >>= 1;
2122                     if (sf < 180) {
2123                         lsf_sf_expand(slen, sf, 6, 6, 0);
2124                         tindex2 = 3;
2125                     } else if (sf < 244) {
2126                         lsf_sf_expand(slen, sf - 180, 4, 4, 0);
2127                         tindex2 = 4;
2128                     } else {
2129                         lsf_sf_expand(slen, sf - 244, 3, 0, 0);
2130                         tindex2 = 5;
2131                     }
2132                 } else {
2133                     /* normal case */
2134                     if (sf < 400) {
2135                         lsf_sf_expand(slen, sf, 5, 4, 4);
2136                         tindex2 = 0;
2137                     } else if (sf < 500) {
2138                         lsf_sf_expand(slen, sf - 400, 5, 4, 0);
2139                         tindex2 = 1;
2140                     } else {
2141                         lsf_sf_expand(slen, sf - 500, 3, 0, 0);
2142                         tindex2 = 2;
2143                         g->preflag = 1;
2144                     }
2145                 }
2146
2147                 j = 0;
2148                 for(k=0;k<4;k++) {
2149                     n = lsf_nsf_table[tindex2][tindex][k];
2150                     sl = slen[k];
2151                     if(sl){
2152                         for(i=0;i<n;i++)
2153                             g->scale_factors[j++] = get_bits(&s->gb, sl);
2154                     }else{
2155                         for(i=0;i<n;i++)
2156                             g->scale_factors[j++] = 0;
2157                     }
2158                 }
2159                 /* XXX: should compute exact size */
2160                 for(;j<40;j++)
2161                     g->scale_factors[j] = 0;
2162             }
2163
2164             exponents_from_scale_factors(s, g, exponents);
2165
2166             /* read Huffman coded residue */
2167             huffman_decode(s, g, exponents, bits_pos + g->part2_3_length);
2168         } /* ch */
2169
2170         if (s->nb_channels == 2)
2171             compute_stereo(s, &granules[0][gr], &granules[1][gr]);
2172
2173         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
2174             g = &granules[ch][gr];
2175
2176             reorder_block(s, g);
2177             s->compute_antialias(s, g);
2178             compute_imdct(s, g, &s->sb_samples[ch][18 * gr][0], s->mdct_buf[ch]);
2179         }
2180     } /* gr */
2181     if(get_bits_count(&s->gb)<0)
2182         skip_bits_long(&s->gb, -get_bits_count(&s->gb));
2183     return nb_granules * 18;
2184 }
2185
2186 static int mp_decode_frame(MPADecodeContext *s,
2187                            OUT_INT *samples, const uint8_t *buf, int buf_size)
2188 {
2189     int i, nb_frames, ch;
2190     OUT_INT *samples_ptr;
2191
2192     init_get_bits(&s->gb, buf + HEADER_SIZE, (buf_size - HEADER_SIZE)*8);
2193
2194     /* skip error protection field */
2195     if (s->error_protection)
2196         skip_bits(&s->gb, 16);
2197
2198     dprintf(s->avctx, "frame %d:\n", s->frame_count);
2199     switch(s->layer) {
2200     case 1:
2201         s->avctx->frame_size = 384;
2202         nb_frames = mp_decode_layer1(s);
2203         break;
2204     case 2:
2205         s->avctx->frame_size = 1152;
2206         nb_frames = mp_decode_layer2(s);
2207         break;
2208     case 3:
2209         s->avctx->frame_size = s->lsf ? 576 : 1152;
2210     default:
2211         nb_frames = mp_decode_layer3(s);
2212
2213         s->last_buf_size=0;
2214         if(s->in_gb.buffer){
2215             align_get_bits(&s->gb);
2216             i= (s->gb.size_in_bits - get_bits_count(&s->gb))>>3;
2217             if(i >= 0 && i <= BACKSTEP_SIZE){
2218                 memmove(s->last_buf, s->gb.buffer + (get_bits_count(&s->gb)>>3), i);
2219                 s->last_buf_size=i;
2220             }else
2221                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid old backstep %d\n", i);
2222             s->gb= s->in_gb;
2223             s->in_gb.buffer= NULL;
2224         }
2225
2226         align_get_bits(&s->gb);
2227         assert((get_bits_count(&s->gb) & 7) == 0);
2228         i= (s->gb.size_in_bits - get_bits_count(&s->gb))>>3;
2229
2230         if(i<0 || i > BACKSTEP_SIZE || nb_frames<0){
2231             if(i<0)
2232                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid new backstep %d\n", i);
2233             i= FFMIN(BACKSTEP_SIZE, buf_size - HEADER_SIZE);
2234         }
2235         assert(i <= buf_size - HEADER_SIZE && i>= 0);
2236         memcpy(s->last_buf + s->last_buf_size, s->gb.buffer + buf_size - HEADER_SIZE - i, i);
2237         s->last_buf_size += i;
2238
2239         break;
2240     }
2241
2242     /* apply the synthesis filter */
2243     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
2244         samples_ptr = samples + ch;
2245         for(i=0;i<nb_frames;i++) {
2246             ff_mpa_synth_filter(s->synth_buf[ch], &(s->synth_buf_offset[ch]),
2247                          window, &s->dither_state,
2248                          samples_ptr, s->nb_channels,
2249                          s->sb_samples[ch][i]);
2250             samples_ptr += 32 * s->nb_channels;
2251         }
2252     }
2253
2254     return nb_frames * 32 * sizeof(OUT_INT) * s->nb_channels;
2255 }
2256
2257 static int decode_frame(AVCodecContext * avctx,
2258                         void *data, int *data_size,
2259                         AVPacket *avpkt)
2260 {
2261     const uint8_t *buf = avpkt->data;
2262     int buf_size = avpkt->size;
2263     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
2264     uint32_t header;
2265     int out_size;
2266     int skipped = 0;
2267     OUT_INT *out_samples = data;
2268
2269 retry:
2270     if(buf_size < HEADER_SIZE)
2271         return -1;
2272
2273     header = AV_RB32(buf);
2274     if(ff_mpa_check_header(header) < 0){
2275         buf++;
2276         buf_size--;
2277         skipped++;
2278         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header missing skipping one byte.\n");
2279         goto retry;
2280     }
2281
2282     if (ff_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header) == 1) {
2283         /* free format: prepare to compute frame size */
2284         s->frame_size = -1;
2285         return -1;
2286     }
2287     /* update codec info */
2288     avctx->channels = s->nb_channels;
2289     avctx->bit_rate = s->bit_rate;
2290     avctx->sub_id = s->layer;
2291
2292     if(s->frame_size<=0 || s->frame_size > buf_size){
2293         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete frame\n");
2294         return -1;
2295     }else if(s->frame_size < buf_size){
2296         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect frame size\n");
2297         buf_size= s->frame_size;
2298     }
2299
2300     out_size = mp_decode_frame(s, out_samples, buf, buf_size);
2301     if(out_size>=0){
2302         *data_size = out_size;
2303         avctx->sample_rate = s->sample_rate;
2304         //FIXME maybe move the other codec info stuff from above here too
2305     }else
2306         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Error while decoding MPEG audio frame.\n"); //FIXME return -1 / but also return the number of bytes consumed
2307     s->frame_size = 0;
2308     return buf_size + skipped;
2309 }
2310
2311 static void flush(AVCodecContext *avctx){
2312     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
2313     memset(s->synth_buf, 0, sizeof(s->synth_buf));
2314     s->last_buf_size= 0;
2315 }
2316
2317 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER
2318 static int decode_frame_adu(AVCodecContext * avctx,
2319                         void *data, int *data_size,
2320                         AVPacket *avpkt)
2321 {
2322     const uint8_t *buf = avpkt->data;
2323     int buf_size = avpkt->size;
2324     MPADecodeContext *s = avctx->priv_data;
2325     uint32_t header;
2326     int len, out_size;
2327     OUT_INT *out_samples = data;
2328
2329     len = buf_size;
2330
2331     // Discard too short frames
2332     if (buf_size < HEADER_SIZE) {
2333         *data_size = 0;
2334         return buf_size;
2335     }
2336
2337
2338     if (len > MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE)
2339         len = MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE;
2340
2341     // Get header and restore sync word
2342     header = AV_RB32(buf) | 0xffe00000;
2343
2344     if (ff_mpa_check_header(header) < 0) { // Bad header, discard frame
2345         *data_size = 0;
2346         return buf_size;
2347     }
2348
2349     ff_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)s, header);
2350     /* update codec info */
2351     avctx->sample_rate = s->sample_rate;
2352     avctx->channels = s->nb_channels;
2353     avctx->bit_rate = s->bit_rate;
2354     avctx->sub_id = s->layer;
2355
2356     s->frame_size = len;
2357
2358     if (avctx->parse_only) {
2359         out_size = buf_size;
2360     } else {
2361         out_size = mp_decode_frame(s, out_samples, buf, buf_size);
2362     }
2363
2364     *data_size = out_size;
2365     return buf_size;
2366 }
2367 #endif /* CONFIG_MP3ADU_DECODER */
2368
2369 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER
2370
2371 /**
2372  * Context for MP3On4 decoder
2373  */
2374 typedef struct MP3On4DecodeContext {
2375     int frames;   ///< number of mp3 frames per block (number of mp3 decoder instances)
2376     int syncword; ///< syncword patch
2377     const uint8_t *coff; ///< channels offsets in output buffer
2378     MPADecodeContext *mp3decctx[5]; ///< MPADecodeContext for every decoder instance
2379 } MP3On4DecodeContext;
2380
2381 #include "mpeg4audio.h"
2382
2383 /* Next 3 arrays are indexed by channel config number (passed via codecdata) */
2384 static const uint8_t mp3Frames[8] = {0,1,1,2,3,3,4,5};   /* number of mp3 decoder instances */
2385 /* offsets into output buffer, assume output order is FL FR BL BR C LFE */
2386 static const uint8_t chan_offset[8][5] = {
2387     {0},
2388     {0},            // C
2389     {0},            // FLR
2390     {2,0},          // C FLR
2391     {2,0,3},        // C FLR BS
2392     {4,0,2},        // C FLR BLRS
2393     {4,0,2,5},      // C FLR BLRS LFE
2394     {4,0,2,6,5},    // C FLR BLRS BLR LFE
2395 };
2396
2397
2398 static int decode_init_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
2399 {
2400     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2401     MPEG4AudioConfig cfg;
2402     int i;
2403
2404     if ((avctx->extradata_size < 2) || (avctx->extradata == NULL)) {
2405         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Codec extradata missing or too short.\n");
2406         return -1;
2407     }
2408
2409     ff_mpeg4audio_get_config(&cfg, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
2410     if (!cfg.chan_config || cfg.chan_config > 7) {
2411         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid channel config number.\n");
2412         return -1;
2413     }
2414     s->frames = mp3Frames[cfg.chan_config];
2415     s->coff = chan_offset[cfg.chan_config];
2416     avctx->channels = ff_mpeg4audio_channels[cfg.chan_config];
2417
2418     if (cfg.sample_rate < 16000)
2419         s->syncword = 0xffe00000;
2420     else
2421         s->syncword = 0xfff00000;
2422
2423     /* Init the first mp3 decoder in standard way, so that all tables get builded
2424      * We replace avctx->priv_data with the context of the first decoder so that
2425      * decode_init() does not have to be changed.
2426      * Other decoders will be initialized here copying data from the first context
2427      */
2428     // Allocate zeroed memory for the first decoder context
2429     s->mp3decctx[0] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
2430     // Put decoder context in place to make init_decode() happy
2431     avctx->priv_data = s->mp3decctx[0];
2432     decode_init(avctx);
2433     // Restore mp3on4 context pointer
2434     avctx->priv_data = s;
2435     s->mp3decctx[0]->adu_mode = 1; // Set adu mode
2436
2437     /* Create a separate codec/context for each frame (first is already ok).
2438      * Each frame is 1 or 2 channels - up to 5 frames allowed
2439      */
2440     for (i = 1; i < s->frames; i++) {
2441         s->mp3decctx[i] = av_mallocz(sizeof(MPADecodeContext));
2442         s->mp3decctx[i]->compute_antialias = s->mp3decctx[0]->compute_antialias;
2443         s->mp3decctx[i]->adu_mode = 1;
2444         s->mp3decctx[i]->avctx = avctx;
2445     }
2446
2447     return 0;
2448 }
2449
2450
2451 static av_cold int decode_close_mp3on4(AVCodecContext * avctx)
2452 {
2453     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2454     int i;
2455
2456     for (i = 0; i < s->frames; i++)
2457         if (s->mp3decctx[i])
2458             av_free(s->mp3decctx[i]);
2459
2460     return 0;
2461 }
2462
2463
2464 static int decode_frame_mp3on4(AVCodecContext * avctx,
2465                         void *data, int *data_size,
2466                         AVPacket *avpkt)
2467 {
2468     const uint8_t *buf = avpkt->data;
2469     int buf_size = avpkt->size;
2470     MP3On4DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2471     MPADecodeContext *m;
2472     int fsize, len = buf_size, out_size = 0;
2473     uint32_t header;
2474     OUT_INT *out_samples = data;
2475     OUT_INT decoded_buf[MPA_FRAME_SIZE * MPA_MAX_CHANNELS];
2476     OUT_INT *outptr, *bp;
2477     int fr, j, n;
2478
2479     *data_size = 0;
2480     // Discard too short frames
2481     if (buf_size < HEADER_SIZE)
2482         return -1;
2483
2484     // If only one decoder interleave is not needed
2485     outptr = s->frames == 1 ? out_samples : decoded_buf;
2486
2487     avctx->bit_rate = 0;
2488
2489     for (fr = 0; fr < s->frames; fr++) {
2490         fsize = AV_RB16(buf) >> 4;
2491         fsize = FFMIN3(fsize, len, MPA_MAX_CODED_FRAME_SIZE);
2492         m = s->mp3decctx[fr];
2493         assert (m != NULL);
2494
2495         header = (AV_RB32(buf) & 0x000fffff) | s->syncword; // patch header
2496
2497         if (ff_mpa_check_header(header) < 0) // Bad header, discard block
2498             break;
2499
2500         ff_mpegaudio_decode_header((MPADecodeHeader *)m, header);
2501         out_size += mp_decode_frame(m, outptr, buf, fsize);
2502         buf += fsize;
2503         len -= fsize;
2504
2505         if(s->frames > 1) {
2506             n = m->avctx->frame_size*m->nb_channels;
2507             /* interleave output data */
2508             bp = out_samples + s->coff[fr];
2509             if(m->nb_channels == 1) {
2510                 for(j = 0; j < n; j++) {
2511                     *bp = decoded_buf[j];
2512                     bp += avctx->channels;
2513                 }
2514             } else {
2515                 for(j = 0; j < n; j++) {
2516                     bp[0] = decoded_buf[j++];
2517                     bp[1] = decoded_buf[j];
2518                     bp += avctx->channels;
2519                 }
2520             }
2521         }
2522         avctx->bit_rate += m->bit_rate;
2523     }
2524
2525     /* update codec info */
2526     avctx->sample_rate = s->mp3decctx[0]->sample_rate;
2527
2528     *data_size = out_size;
2529     return buf_size;
2530 }
2531 #endif /* CONFIG_MP3ON4_DECODER */
2532
2533 #if CONFIG_MP1_DECODER
2534 AVCodec mp1_decoder =
2535 {
2536     "mp1",
2537     CODEC_TYPE_AUDIO,
2538     CODEC_ID_MP1,
2539     sizeof(MPADecodeContext),
2540     decode_init,
2541     NULL,
2542     NULL,
2543     decode_frame,
2544     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2545     .flush= flush,
2546     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP1 (MPEG audio layer 1)"),
2547 };
2548 #endif
2549 #if CONFIG_MP2_DECODER
2550 AVCodec mp2_decoder =
2551 {
2552     "mp2",
2553     CODEC_TYPE_AUDIO,
2554     CODEC_ID_MP2,
2555     sizeof(MPADecodeContext),
2556     decode_init,
2557     NULL,
2558     NULL,
2559     decode_frame,
2560     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2561     .flush= flush,
2562     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP2 (MPEG audio layer 2)"),
2563 };
2564 #endif
2565 #if CONFIG_MP3_DECODER
2566 AVCodec mp3_decoder =
2567 {
2568     "mp3",
2569     CODEC_TYPE_AUDIO,
2570     CODEC_ID_MP3,
2571     sizeof(MPADecodeContext),
2572     decode_init,
2573     NULL,
2574     NULL,
2575     decode_frame,
2576     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2577     .flush= flush,
2578     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2579 };
2580 #endif
2581 #if CONFIG_MP3ADU_DECODER
2582 AVCodec mp3adu_decoder =
2583 {
2584     "mp3adu",
2585     CODEC_TYPE_AUDIO,
2586     CODEC_ID_MP3ADU,
2587     sizeof(MPADecodeContext),
2588     decode_init,
2589     NULL,
2590     NULL,
2591     decode_frame_adu,
2592     CODEC_CAP_PARSE_ONLY,
2593     .flush= flush,
2594     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3)"),
2595 };
2596 #endif
2597 #if CONFIG_MP3ON4_DECODER
2598 AVCodec mp3on4_decoder =
2599 {
2600     "mp3on4",
2601     CODEC_TYPE_AUDIO,
2602     CODEC_ID_MP3ON4,
2603     sizeof(MP3On4DecodeContext),
2604     decode_init_mp3on4,
2605     NULL,
2606     decode_close_mp3on4,
2607     decode_frame_mp3on4,
2608     .flush= flush,
2609     .long_name= NULL_IF_CONFIG_SMALL("MP3onMP4"),
2610 };
2611 #endif