]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/aacenc.c
Remove explicit filename from Doxygen @file commands.
[ffmpeg] / libavcodec / aacenc.c
1 /*
2  * AAC encoder
3  * Copyright (C) 2008 Konstantin Shishkov
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
24  * AAC encoder
25  */
26
27 /***********************************
28  *              TODOs:
29  * add sane pulse detection
30  * add temporal noise shaping
31  ***********************************/
32
33 #include "avcodec.h"
34 #include "put_bits.h"
35 #include "dsputil.h"
36 #include "mpeg4audio.h"
37
38 #include "aac.h"
39 #include "aactab.h"
40 #include "aacenc.h"
41
42 #include "psymodel.h"
43
44 static const uint8_t swb_size_1024_96[] = {
45     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8,
46     12, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 24, 28, 36, 44,
47     64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64
48 };
49
50 static const uint8_t swb_size_1024_64[] = {
51     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8,
52     12, 12, 12, 16, 16, 16, 20, 24, 24, 28, 36,
53     40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40
54 };
55
56 static const uint8_t swb_size_1024_48[] = {
57     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
58     12, 12, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 24, 24, 28, 28,
59     32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
60     96
61 };
62
63 static const uint8_t swb_size_1024_32[] = {
64     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
65     12, 12, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 24, 24, 28, 28,
66     32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32
67 };
68
69 static const uint8_t swb_size_1024_24[] = {
70     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
71     12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 20, 20, 24, 24, 28, 28,
72     32, 36, 36, 40, 44, 48, 52, 52, 64, 64, 64, 64, 64
73 };
74
75 static const uint8_t swb_size_1024_16[] = {
76     8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
77     12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 24, 24, 28, 28,
78     32, 36, 40, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 64, 64
79 };
80
81 static const uint8_t swb_size_1024_8[] = {
82     12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
83     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 28, 28,
84     32, 36, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 80
85 };
86
87 static const uint8_t *swb_size_1024[] = {
88     swb_size_1024_96, swb_size_1024_96, swb_size_1024_64,
89     swb_size_1024_48, swb_size_1024_48, swb_size_1024_32,
90     swb_size_1024_24, swb_size_1024_24, swb_size_1024_16,
91     swb_size_1024_16, swb_size_1024_16, swb_size_1024_8
92 };
93
94 static const uint8_t swb_size_128_96[] = {
95     4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 28, 36
96 };
97
98 static const uint8_t swb_size_128_48[] = {
99     4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 16, 16, 16
100 };
101
102 static const uint8_t swb_size_128_24[] = {
103     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20
104 };
105
106 static const uint8_t swb_size_128_16[] = {
107     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 20, 20
108 };
109
110 static const uint8_t swb_size_128_8[] = {
111     4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 12, 16, 20, 20
112 };
113
114 static const uint8_t *swb_size_128[] = {
115     /* the last entry on the following row is swb_size_128_64 but is a
116        duplicate of swb_size_128_96 */
117     swb_size_128_96, swb_size_128_96, swb_size_128_96,
118     swb_size_128_48, swb_size_128_48, swb_size_128_48,
119     swb_size_128_24, swb_size_128_24, swb_size_128_16,
120     swb_size_128_16, swb_size_128_16, swb_size_128_8
121 };
122
123 /** default channel configurations */
124 static const uint8_t aac_chan_configs[6][5] = {
125  {1, TYPE_SCE},                               // 1 channel  - single channel element
126  {1, TYPE_CPE},                               // 2 channels - channel pair
127  {2, TYPE_SCE, TYPE_CPE},                     // 3 channels - center + stereo
128  {3, TYPE_SCE, TYPE_CPE, TYPE_SCE},           // 4 channels - front center + stereo + back center
129  {3, TYPE_SCE, TYPE_CPE, TYPE_CPE},           // 5 channels - front center + stereo + back stereo
130  {4, TYPE_SCE, TYPE_CPE, TYPE_CPE, TYPE_LFE}, // 6 channels - front center + stereo + back stereo + LFE
131 };
132
133 /**
134  * Make AAC audio config object.
135  * @see 1.6.2.1 "Syntax - AudioSpecificConfig"
136  */
137 static void put_audio_specific_config(AVCodecContext *avctx)
138 {
139     PutBitContext pb;
140     AACEncContext *s = avctx->priv_data;
141
142     init_put_bits(&pb, avctx->extradata, avctx->extradata_size*8);
143     put_bits(&pb, 5, 2); //object type - AAC-LC
144     put_bits(&pb, 4, s->samplerate_index); //sample rate index
145     put_bits(&pb, 4, avctx->channels);
146     //GASpecificConfig
147     put_bits(&pb, 1, 0); //frame length - 1024 samples
148     put_bits(&pb, 1, 0); //does not depend on core coder
149     put_bits(&pb, 1, 0); //is not extension
150     flush_put_bits(&pb);
151 }
152
153 static av_cold int aac_encode_init(AVCodecContext *avctx)
154 {
155     AACEncContext *s = avctx->priv_data;
156     int i;
157     const uint8_t *sizes[2];
158     int lengths[2];
159
160     avctx->frame_size = 1024;
161
162     for (i = 0; i < 16; i++)
163         if (avctx->sample_rate == ff_mpeg4audio_sample_rates[i])
164             break;
165     if (i == 16) {
166         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported sample rate %d\n", avctx->sample_rate);
167         return -1;
168     }
169     if (avctx->channels > 6) {
170         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported number of channels: %d\n", avctx->channels);
171         return -1;
172     }
173     if (avctx->profile != FF_PROFILE_UNKNOWN && avctx->profile != FF_PROFILE_AAC_LOW) {
174         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported profile %d\n", avctx->profile);
175         return -1;
176     }
177     s->samplerate_index = i;
178
179     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
180     ff_mdct_init(&s->mdct1024, 11, 0, 1.0);
181     ff_mdct_init(&s->mdct128,   8, 0, 1.0);
182     // window init
183     ff_kbd_window_init(ff_aac_kbd_long_1024, 4.0, 1024);
184     ff_kbd_window_init(ff_aac_kbd_short_128, 6.0, 128);
185     ff_init_ff_sine_windows(10);
186     ff_init_ff_sine_windows(7);
187
188     s->samples            = av_malloc(2 * 1024 * avctx->channels * sizeof(s->samples[0]));
189     s->cpe                = av_mallocz(sizeof(ChannelElement) * aac_chan_configs[avctx->channels-1][0]);
190     avctx->extradata      = av_malloc(2);
191     avctx->extradata_size = 2;
192     put_audio_specific_config(avctx);
193
194     sizes[0]   = swb_size_1024[i];
195     sizes[1]   = swb_size_128[i];
196     lengths[0] = ff_aac_num_swb_1024[i];
197     lengths[1] = ff_aac_num_swb_128[i];
198     ff_psy_init(&s->psy, avctx, 2, sizes, lengths);
199     s->psypp = ff_psy_preprocess_init(avctx);
200     s->coder = &ff_aac_coders[0];
201
202     s->lambda = avctx->global_quality ? avctx->global_quality : 120;
203 #if !CONFIG_HARDCODED_TABLES
204     for (i = 0; i < 428; i++)
205         ff_aac_pow2sf_tab[i] = pow(2, (i - 200)/4.);
206 #endif /* CONFIG_HARDCODED_TABLES */
207
208     if (avctx->channels > 5)
209         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "This encoder does not yet enforce the restrictions on LFEs. "
210                "The output will most likely be an illegal bitstream.\n");
211
212     return 0;
213 }
214
215 static void apply_window_and_mdct(AVCodecContext *avctx, AACEncContext *s,
216                                   SingleChannelElement *sce, short *audio, int channel)
217 {
218     int i, j, k;
219     const float * lwindow = sce->ics.use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_long_1024 : ff_sine_1024;
220     const float * swindow = sce->ics.use_kb_window[0] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
221     const float * pwindow = sce->ics.use_kb_window[1] ? ff_aac_kbd_short_128 : ff_sine_128;
222
223     if (sce->ics.window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
224         memcpy(s->output, sce->saved, sizeof(float)*1024);
225         if (sce->ics.window_sequence[0] == LONG_STOP_SEQUENCE) {
226             memset(s->output, 0, sizeof(s->output[0]) * 448);
227             for (i = 448; i < 576; i++)
228                 s->output[i] = sce->saved[i] * pwindow[i - 448];
229             for (i = 576; i < 704; i++)
230                 s->output[i] = sce->saved[i];
231         }
232         if (sce->ics.window_sequence[0] != LONG_START_SEQUENCE) {
233             j = channel;
234             for (i = 0; i < 1024; i++, j += avctx->channels) {
235                 s->output[i+1024]         = audio[j] * lwindow[1024 - i - 1];
236                 sce->saved[i] = audio[j] * lwindow[i];
237             }
238         } else {
239             j = channel;
240             for (i = 0; i < 448; i++, j += avctx->channels)
241                 s->output[i+1024]         = audio[j];
242             for (i = 448; i < 576; i++, j += avctx->channels)
243                 s->output[i+1024]         = audio[j] * swindow[576 - i - 1];
244             memset(s->output+1024+576, 0, sizeof(s->output[0]) * 448);
245             j = channel;
246             for (i = 0; i < 1024; i++, j += avctx->channels)
247                 sce->saved[i] = audio[j];
248         }
249         ff_mdct_calc(&s->mdct1024, sce->coeffs, s->output);
250     } else {
251         j = channel;
252         for (k = 0; k < 1024; k += 128) {
253             for (i = 448 + k; i < 448 + k + 256; i++)
254                 s->output[i - 448 - k] = (i < 1024)
255                                          ? sce->saved[i]
256                                          : audio[channel + (i-1024)*avctx->channels];
257             s->dsp.vector_fmul        (s->output,     k ?  swindow : pwindow, 128);
258             s->dsp.vector_fmul_reverse(s->output+128, s->output+128, swindow, 128);
259             ff_mdct_calc(&s->mdct128, sce->coeffs + k, s->output);
260         }
261         j = channel;
262         for (i = 0; i < 1024; i++, j += avctx->channels)
263             sce->saved[i] = audio[j];
264     }
265 }
266
267 /**
268  * Encode ics_info element.
269  * @see Table 4.6 (syntax of ics_info)
270  */
271 static void put_ics_info(AACEncContext *s, IndividualChannelStream *info)
272 {
273     int w;
274
275     put_bits(&s->pb, 1, 0);                // ics_reserved bit
276     put_bits(&s->pb, 2, info->window_sequence[0]);
277     put_bits(&s->pb, 1, info->use_kb_window[0]);
278     if (info->window_sequence[0] != EIGHT_SHORT_SEQUENCE) {
279         put_bits(&s->pb, 6, info->max_sfb);
280         put_bits(&s->pb, 1, 0);            // no prediction
281     } else {
282         put_bits(&s->pb, 4, info->max_sfb);
283         for (w = 1; w < 8; w++)
284             put_bits(&s->pb, 1, !info->group_len[w]);
285     }
286 }
287
288 /**
289  * Encode MS data.
290  * @see 4.6.8.1 "Joint Coding - M/S Stereo"
291  */
292 static void encode_ms_info(PutBitContext *pb, ChannelElement *cpe)
293 {
294     int i, w;
295
296     put_bits(pb, 2, cpe->ms_mode);
297     if (cpe->ms_mode == 1)
298         for (w = 0; w < cpe->ch[0].ics.num_windows; w += cpe->ch[0].ics.group_len[w])
299             for (i = 0; i < cpe->ch[0].ics.max_sfb; i++)
300                 put_bits(pb, 1, cpe->ms_mask[w*16 + i]);
301 }
302
303 /**
304  * Produce integer coefficients from scalefactors provided by the model.
305  */
306 static void adjust_frame_information(AACEncContext *apc, ChannelElement *cpe, int chans)
307 {
308     int i, w, w2, g, ch;
309     int start, sum, maxsfb, cmaxsfb;
310
311     for (ch = 0; ch < chans; ch++) {
312         IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[ch].ics;
313         start = 0;
314         maxsfb = 0;
315         cpe->ch[ch].pulse.num_pulse = 0;
316         for (w = 0; w < ics->num_windows*16; w += 16) {
317             for (g = 0; g < ics->num_swb; g++) {
318                 sum = 0;
319                 //apply M/S
320                 if (!ch && cpe->ms_mask[w + g]) {
321                     for (i = 0; i < ics->swb_sizes[g]; i++) {
322                         cpe->ch[0].coeffs[start+i] = (cpe->ch[0].coeffs[start+i] + cpe->ch[1].coeffs[start+i]) / 2.0;
323                         cpe->ch[1].coeffs[start+i] =  cpe->ch[0].coeffs[start+i] - cpe->ch[1].coeffs[start+i];
324                     }
325                 }
326                 start += ics->swb_sizes[g];
327             }
328             for (cmaxsfb = ics->num_swb; cmaxsfb > 0 && cpe->ch[ch].zeroes[w+cmaxsfb-1]; cmaxsfb--)
329                 ;
330             maxsfb = FFMAX(maxsfb, cmaxsfb);
331         }
332         ics->max_sfb = maxsfb;
333
334         //adjust zero bands for window groups
335         for (w = 0; w < ics->num_windows; w += ics->group_len[w]) {
336             for (g = 0; g < ics->max_sfb; g++) {
337                 i = 1;
338                 for (w2 = w; w2 < w + ics->group_len[w]; w2++) {
339                     if (!cpe->ch[ch].zeroes[w2*16 + g]) {
340                         i = 0;
341                         break;
342                     }
343                 }
344                 cpe->ch[ch].zeroes[w*16 + g] = i;
345             }
346         }
347     }
348
349     if (chans > 1 && cpe->common_window) {
350         IndividualChannelStream *ics0 = &cpe->ch[0].ics;
351         IndividualChannelStream *ics1 = &cpe->ch[1].ics;
352         int msc = 0;
353         ics0->max_sfb = FFMAX(ics0->max_sfb, ics1->max_sfb);
354         ics1->max_sfb = ics0->max_sfb;
355         for (w = 0; w < ics0->num_windows*16; w += 16)
356             for (i = 0; i < ics0->max_sfb; i++)
357                 if (cpe->ms_mask[w+i])
358                     msc++;
359         if (msc == 0 || ics0->max_sfb == 0)
360             cpe->ms_mode = 0;
361         else
362             cpe->ms_mode = msc < ics0->max_sfb ? 1 : 2;
363     }
364 }
365
366 /**
367  * Encode scalefactor band coding type.
368  */
369 static void encode_band_info(AACEncContext *s, SingleChannelElement *sce)
370 {
371     int w;
372
373     for (w = 0; w < sce->ics.num_windows; w += sce->ics.group_len[w])
374         s->coder->encode_window_bands_info(s, sce, w, sce->ics.group_len[w], s->lambda);
375 }
376
377 /**
378  * Encode scalefactors.
379  */
380 static void encode_scale_factors(AVCodecContext *avctx, AACEncContext *s,
381                                  SingleChannelElement *sce)
382 {
383     int off = sce->sf_idx[0], diff;
384     int i, w;
385
386     for (w = 0; w < sce->ics.num_windows; w += sce->ics.group_len[w]) {
387         for (i = 0; i < sce->ics.max_sfb; i++) {
388             if (!sce->zeroes[w*16 + i]) {
389                 diff = sce->sf_idx[w*16 + i] - off + SCALE_DIFF_ZERO;
390                 if (diff < 0 || diff > 120)
391                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Scalefactor difference is too big to be coded\n");
392                 off = sce->sf_idx[w*16 + i];
393                 put_bits(&s->pb, ff_aac_scalefactor_bits[diff], ff_aac_scalefactor_code[diff]);
394             }
395         }
396     }
397 }
398
399 /**
400  * Encode pulse data.
401  */
402 static void encode_pulses(AACEncContext *s, Pulse *pulse)
403 {
404     int i;
405
406     put_bits(&s->pb, 1, !!pulse->num_pulse);
407     if (!pulse->num_pulse)
408         return;
409
410     put_bits(&s->pb, 2, pulse->num_pulse - 1);
411     put_bits(&s->pb, 6, pulse->start);
412     for (i = 0; i < pulse->num_pulse; i++) {
413         put_bits(&s->pb, 5, pulse->pos[i]);
414         put_bits(&s->pb, 4, pulse->amp[i]);
415     }
416 }
417
418 /**
419  * Encode spectral coefficients processed by psychoacoustic model.
420  */
421 static void encode_spectral_coeffs(AACEncContext *s, SingleChannelElement *sce)
422 {
423     int start, i, w, w2;
424
425     for (w = 0; w < sce->ics.num_windows; w += sce->ics.group_len[w]) {
426         start = 0;
427         for (i = 0; i < sce->ics.max_sfb; i++) {
428             if (sce->zeroes[w*16 + i]) {
429                 start += sce->ics.swb_sizes[i];
430                 continue;
431             }
432             for (w2 = w; w2 < w + sce->ics.group_len[w]; w2++)
433                 s->coder->quantize_and_encode_band(s, &s->pb, sce->coeffs + start + w2*128,
434                                                    sce->ics.swb_sizes[i],
435                                                    sce->sf_idx[w*16 + i],
436                                                    sce->band_type[w*16 + i],
437                                                    s->lambda);
438             start += sce->ics.swb_sizes[i];
439         }
440     }
441 }
442
443 /**
444  * Encode one channel of audio data.
445  */
446 static int encode_individual_channel(AVCodecContext *avctx, AACEncContext *s,
447                                      SingleChannelElement *sce,
448                                      int common_window)
449 {
450     put_bits(&s->pb, 8, sce->sf_idx[0]);
451     if (!common_window)
452         put_ics_info(s, &sce->ics);
453     encode_band_info(s, sce);
454     encode_scale_factors(avctx, s, sce);
455     encode_pulses(s, &sce->pulse);
456     put_bits(&s->pb, 1, 0); //tns
457     put_bits(&s->pb, 1, 0); //ssr
458     encode_spectral_coeffs(s, sce);
459     return 0;
460 }
461
462 /**
463  * Write some auxiliary information about the created AAC file.
464  */
465 static void put_bitstream_info(AVCodecContext *avctx, AACEncContext *s,
466                                const char *name)
467 {
468     int i, namelen, padbits;
469
470     namelen = strlen(name) + 2;
471     put_bits(&s->pb, 3, TYPE_FIL);
472     put_bits(&s->pb, 4, FFMIN(namelen, 15));
473     if (namelen >= 15)
474         put_bits(&s->pb, 8, namelen - 16);
475     put_bits(&s->pb, 4, 0); //extension type - filler
476     padbits = 8 - (put_bits_count(&s->pb) & 7);
477     align_put_bits(&s->pb);
478     for (i = 0; i < namelen - 2; i++)
479         put_bits(&s->pb, 8, name[i]);
480     put_bits(&s->pb, 12 - padbits, 0);
481 }
482
483 static int aac_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
484                             uint8_t *frame, int buf_size, void *data)
485 {
486     AACEncContext *s = avctx->priv_data;
487     int16_t *samples = s->samples, *samples2, *la;
488     ChannelElement *cpe;
489     int i, j, chans, tag, start_ch;
490     const uint8_t *chan_map = aac_chan_configs[avctx->channels-1];
491     int chan_el_counter[4];
492     FFPsyWindowInfo windows[avctx->channels];
493
494     if (s->last_frame)
495         return 0;
496     if (data) {
497         if (!s->psypp) {
498             memcpy(s->samples + 1024 * avctx->channels, data,
499                    1024 * avctx->channels * sizeof(s->samples[0]));
500         } else {
501             start_ch = 0;
502             samples2 = s->samples + 1024 * avctx->channels;
503             for (i = 0; i < chan_map[0]; i++) {
504                 tag = chan_map[i+1];
505                 chans = tag == TYPE_CPE ? 2 : 1;
506                 ff_psy_preprocess(s->psypp, (uint16_t*)data + start_ch,
507                                   samples2 + start_ch, start_ch, chans);
508                 start_ch += chans;
509             }
510         }
511     }
512     if (!avctx->frame_number) {
513         memcpy(s->samples, s->samples + 1024 * avctx->channels,
514                1024 * avctx->channels * sizeof(s->samples[0]));
515         return 0;
516     }
517
518     start_ch = 0;
519     for (i = 0; i < chan_map[0]; i++) {
520         FFPsyWindowInfo* wi = windows + start_ch;
521         tag      = chan_map[i+1];
522         chans    = tag == TYPE_CPE ? 2 : 1;
523         cpe      = &s->cpe[i];
524         samples2 = samples + start_ch;
525         la       = samples2 + 1024 * avctx->channels + start_ch;
526         if (!data)
527             la = NULL;
528         for (j = 0; j < chans; j++) {
529             IndividualChannelStream *ics = &cpe->ch[j].ics;
530             int k;
531             wi[j] = ff_psy_suggest_window(&s->psy, samples2, la, start_ch + j, ics->window_sequence[0]);
532             ics->window_sequence[1] = ics->window_sequence[0];
533             ics->window_sequence[0] = wi[j].window_type[0];
534             ics->use_kb_window[1]   = ics->use_kb_window[0];
535             ics->use_kb_window[0]   = wi[j].window_shape;
536             ics->num_windows        = wi[j].num_windows;
537             ics->swb_sizes          = s->psy.bands    [ics->num_windows == 8];
538             ics->num_swb            = s->psy.num_bands[ics->num_windows == 8];
539             for (k = 0; k < ics->num_windows; k++)
540                 ics->group_len[k] = wi[j].grouping[k];
541
542             s->cur_channel = start_ch + j;
543             apply_window_and_mdct(avctx, s, &cpe->ch[j], samples2, j);
544         }
545         start_ch += chans;
546     }
547     do {
548         int frame_bits;
549         init_put_bits(&s->pb, frame, buf_size*8);
550         if ((avctx->frame_number & 0xFF)==1 && !(avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT))
551             put_bitstream_info(avctx, s, LIBAVCODEC_IDENT);
552         start_ch = 0;
553         memset(chan_el_counter, 0, sizeof(chan_el_counter));
554         for (i = 0; i < chan_map[0]; i++) {
555             FFPsyWindowInfo* wi = windows + start_ch;
556             tag      = chan_map[i+1];
557             chans    = tag == TYPE_CPE ? 2 : 1;
558             cpe      = &s->cpe[i];
559             for (j = 0; j < chans; j++) {
560                 s->coder->search_for_quantizers(avctx, s, &cpe->ch[j], s->lambda);
561             }
562             cpe->common_window = 0;
563             if (chans > 1
564                 && wi[0].window_type[0] == wi[1].window_type[0]
565                 && wi[0].window_shape   == wi[1].window_shape) {
566
567                 cpe->common_window = 1;
568                 for (j = 0; j < wi[0].num_windows; j++) {
569                     if (wi[0].grouping[j] != wi[1].grouping[j]) {
570                         cpe->common_window = 0;
571                         break;
572                     }
573                 }
574             }
575             if (cpe->common_window && s->coder->search_for_ms)
576                 s->coder->search_for_ms(s, cpe, s->lambda);
577             adjust_frame_information(s, cpe, chans);
578             put_bits(&s->pb, 3, tag);
579             put_bits(&s->pb, 4, chan_el_counter[tag]++);
580             if (chans == 2) {
581                 put_bits(&s->pb, 1, cpe->common_window);
582                 if (cpe->common_window) {
583                     put_ics_info(s, &cpe->ch[0].ics);
584                     encode_ms_info(&s->pb, cpe);
585                 }
586             }
587             for (j = 0; j < chans; j++) {
588                 s->cur_channel = start_ch + j;
589                 ff_psy_set_band_info(&s->psy, s->cur_channel, cpe->ch[j].coeffs, &wi[j]);
590                 encode_individual_channel(avctx, s, &cpe->ch[j], cpe->common_window);
591             }
592             start_ch += chans;
593         }
594
595         frame_bits = put_bits_count(&s->pb);
596         if (frame_bits <= 6144 * avctx->channels - 3)
597             break;
598
599         s->lambda *= avctx->bit_rate * 1024.0f / avctx->sample_rate / frame_bits;
600
601     } while (1);
602
603     put_bits(&s->pb, 3, TYPE_END);
604     flush_put_bits(&s->pb);
605     avctx->frame_bits = put_bits_count(&s->pb);
606
607     // rate control stuff
608     if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_QSCALE)) {
609         float ratio = avctx->bit_rate * 1024.0f / avctx->sample_rate / avctx->frame_bits;
610         s->lambda *= ratio;
611         s->lambda = FFMIN(s->lambda, 65536.f);
612     }
613
614     if (!data)
615         s->last_frame = 1;
616     memcpy(s->samples, s->samples + 1024 * avctx->channels,
617            1024 * avctx->channels * sizeof(s->samples[0]));
618     return put_bits_count(&s->pb)>>3;
619 }
620
621 static av_cold int aac_encode_end(AVCodecContext *avctx)
622 {
623     AACEncContext *s = avctx->priv_data;
624
625     ff_mdct_end(&s->mdct1024);
626     ff_mdct_end(&s->mdct128);
627     ff_psy_end(&s->psy);
628     ff_psy_preprocess_end(s->psypp);
629     av_freep(&s->samples);
630     av_freep(&s->cpe);
631     return 0;
632 }
633
634 AVCodec aac_encoder = {
635     "aac",
636     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
637     CODEC_ID_AAC,
638     sizeof(AACEncContext),
639     aac_encode_init,
640     aac_encode_frame,
641     aac_encode_end,
642     .capabilities = CODEC_CAP_SMALL_LAST_FRAME | CODEC_CAP_DELAY,
643     .sample_fmts = (const enum SampleFormat[]){SAMPLE_FMT_S16,SAMPLE_FMT_NONE},
644     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Advanced Audio Coding"),
645 };