]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/aacsbr.c
76fcae86d66e57fc56ed7bef52b454e367609ac4
[ffmpeg] / libavcodec / aacsbr.c
1 /*
2  * AAC Spectral Band Replication decoding functions
3  * Copyright (c) 2008-2009 Robert Swain ( rob opendot cl )
4  * Copyright (c) 2009-2010 Alex Converse <alex.converse@gmail.com>
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file libavcodec/aacsbr.c
25  * AAC Spectral Band Replication decoding functions
26  * @author Robert Swain ( rob opendot cl )
27  */
28
29 #include "aac.h"
30 #include "sbr.h"
31 #include "aacsbr.h"
32 #include "aacsbrdata.h"
33 #include "fft.h"
34
35 #include <stdint.h>
36 #include <float.h>
37
38 #define ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET 2
39 #define NOISE_FLOOR_OFFSET 6.0f
40
41 /**
42  * SBR VLC tables
43  */
44 enum {
45     T_HUFFMAN_ENV_1_5DB,
46     F_HUFFMAN_ENV_1_5DB,
47     T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB,
48     F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB,
49     T_HUFFMAN_ENV_3_0DB,
50     F_HUFFMAN_ENV_3_0DB,
51     T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB,
52     F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB,
53     T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB,
54     T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB,
55 };
56
57 /**
58  * bs_frame_class - frame class of current SBR frame (14496-3 sp04 p98)
59  */
60 enum {
61     FIXFIX,
62     FIXVAR,
63     VARFIX,
64     VARVAR,
65 };
66
67 enum {
68     EXTENSION_ID_PS = 2,
69 };
70
71 static VLC vlc_sbr[10];
72 static const int8_t vlc_sbr_lav[10] =
73     { 60, 60, 24, 24, 31, 31, 12, 12, 31, 12 };
74 static DECLARE_ALIGNED(16, float, analysis_cos_pre)[64];
75 static DECLARE_ALIGNED(16, float, analysis_sin_pre)[64];
76 static DECLARE_ALIGNED(16, float, analysis_cossin_post)[32][2];
77 static const DECLARE_ALIGNED(16, float, zero64)[64];
78
79 #define SBR_INIT_VLC_STATIC(num, size) \
80     INIT_VLC_STATIC(&vlc_sbr[num], 9, sbr_tmp[num].table_size / sbr_tmp[num].elem_size,     \
81                     sbr_tmp[num].sbr_bits ,                      1,                      1, \
82                     sbr_tmp[num].sbr_codes, sbr_tmp[num].elem_size, sbr_tmp[num].elem_size, \
83                     size)
84
85 #define SBR_VLC_ROW(name) \
86     { name ## _codes, name ## _bits, sizeof(name ## _codes), sizeof(name ## _codes[0]) }
87
88 av_cold void ff_aac_sbr_init(void)
89 {
90     int n, k;
91     static const struct {
92         const void *sbr_codes, *sbr_bits;
93         const unsigned int table_size, elem_size;
94     } sbr_tmp[] = {
95         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_1_5dB),
96         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_1_5dB),
97         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_bal_1_5dB),
98         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_bal_1_5dB),
99         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_3_0dB),
100         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_3_0dB),
101         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_bal_3_0dB),
102         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_bal_3_0dB),
103         SBR_VLC_ROW(t_huffman_noise_3_0dB),
104         SBR_VLC_ROW(t_huffman_noise_bal_3_0dB),
105     };
106
107     // SBR VLC table initialization
108     SBR_INIT_VLC_STATIC(0, 1098);
109     SBR_INIT_VLC_STATIC(1, 1092);
110     SBR_INIT_VLC_STATIC(2, 768);
111     SBR_INIT_VLC_STATIC(3, 1026);
112     SBR_INIT_VLC_STATIC(4, 1058);
113     SBR_INIT_VLC_STATIC(5, 1052);
114     SBR_INIT_VLC_STATIC(6, 544);
115     SBR_INIT_VLC_STATIC(7, 544);
116     SBR_INIT_VLC_STATIC(8, 592);
117     SBR_INIT_VLC_STATIC(9, 512);
118
119     for (n = 0; n < 64; n++) {
120         float pre = M_PI * n / 64;
121         analysis_cos_pre[n] = cosf(pre);
122         analysis_sin_pre[n] = sinf(pre);
123     }
124     for (k = 0; k < 32; k++) {
125         float post = M_PI * (k + 0.5) / 128;
126         analysis_cossin_post[k][0] =  4.0 * cosf(post);
127         analysis_cossin_post[k][1] = -4.0 * sinf(post);
128     }
129     for (n = 1; n < 320; n++)
130         sbr_qmf_window_us[320 + n] = sbr_qmf_window_us[320 - n];
131     sbr_qmf_window_us[384] = -sbr_qmf_window_us[384];
132     sbr_qmf_window_us[512] = -sbr_qmf_window_us[512];
133
134     for (n = 0; n < 320; n++)
135         sbr_qmf_window_ds[n] = sbr_qmf_window_us[2*n];
136 }
137
138 av_cold void ff_aac_sbr_ctx_init(SpectralBandReplication *sbr)
139 {
140     sbr->kx[0] = sbr->kx[1] = 32; //Typo in spec, kx' inits to 32
141     sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples_offset = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - (1280 - 128);
142     sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples_offset = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - (1280 - 128);
143     ff_mdct_init(&sbr->mdct, 7, 1, 1.0/64);
144     ff_rdft_init(&sbr->rdft, 6, IDFT_R2C);
145 }
146
147 av_cold void ff_aac_sbr_ctx_close(SpectralBandReplication *sbr)
148 {
149     ff_mdct_end(&sbr->mdct);
150     ff_rdft_end(&sbr->rdft);
151 }
152
153 static int qsort_comparison_function_int16(const void *a, const void *b)
154 {
155     return *(const int16_t *)a - *(const int16_t *)b;
156 }
157
158 static inline int in_table_int16(const int16_t *table, int last_el, int16_t needle)
159 {
160     int i;
161     for (i = 0; i <= last_el; i++)
162         if (table[i] == needle)
163             return 1;
164     return 0;
165 }
166
167 /// Limiter Frequency Band Table (14496-3 sp04 p198)
168 static void sbr_make_f_tablelim(SpectralBandReplication *sbr)
169 {
170     int k;
171     if (sbr->bs_limiter_bands > 0) {
172         static const float bands_warped[3] = { 1.32715174233856803909f,   //2^(0.49/1.2)
173                                                1.18509277094158210129f,   //2^(0.49/2)
174                                                1.11987160404675912501f }; //2^(0.49/3)
175         const float lim_bands_per_octave_warped = bands_warped[sbr->bs_limiter_bands - 1];
176         int16_t patch_borders[5];
177         uint16_t *in = sbr->f_tablelim + 1, *out = sbr->f_tablelim;
178
179         patch_borders[0] = sbr->kx[1];
180         for (k = 1; k <= sbr->num_patches; k++)
181             patch_borders[k] = patch_borders[k-1] + sbr->patch_num_subbands[k-1];
182
183         memcpy(sbr->f_tablelim, sbr->f_tablelow,
184                (sbr->n[0] + 1) * sizeof(sbr->f_tablelow[0]));
185         if (sbr->num_patches > 1)
186             memcpy(sbr->f_tablelim + sbr->n[0] + 1, patch_borders + 1,
187                    (sbr->num_patches - 1) * sizeof(patch_borders[0]));
188
189         qsort(sbr->f_tablelim, sbr->num_patches + sbr->n[0],
190               sizeof(sbr->f_tablelim[0]),
191               qsort_comparison_function_int16);
192
193         sbr->n_lim = sbr->n[0] + sbr->num_patches - 1;
194         while (out < sbr->f_tablelim + sbr->n_lim) {
195             if (*in >= *out * lim_bands_per_octave_warped) {
196                 *++out = *in++;
197             } else if (*in == *out ||
198                 !in_table_int16(patch_borders, sbr->num_patches, *in)) {
199                 in++;
200                 sbr->n_lim--;
201             } else if (!in_table_int16(patch_borders, sbr->num_patches, *out)) {
202                 *out = *in++;
203                 sbr->n_lim--;
204             } else {
205                 *++out = *in++;
206             }
207         }
208     } else {
209         sbr->f_tablelim[0] = sbr->f_tablelow[0];
210         sbr->f_tablelim[1] = sbr->f_tablelow[sbr->n[0]];
211         sbr->n_lim = 1;
212     }
213 }
214
215 static unsigned int read_sbr_header(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb)
216 {
217     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
218     uint8_t bs_header_extra_1;
219     uint8_t bs_header_extra_2;
220     int old_bs_limiter_bands = sbr->bs_limiter_bands;
221     SpectrumParameters old_spectrum_params;
222
223     sbr->start = 1;
224
225     // Save last spectrum parameters variables to compare to new ones
226     memcpy(&old_spectrum_params, &sbr->spectrum_params, sizeof(SpectrumParameters));
227
228     sbr->bs_amp_res_header              = get_bits1(gb);
229     sbr->spectrum_params.bs_start_freq  = get_bits(gb, 4);
230     sbr->spectrum_params.bs_stop_freq   = get_bits(gb, 4);
231     sbr->spectrum_params.bs_xover_band  = get_bits(gb, 3);
232                                           skip_bits(gb, 2); // bs_reserved
233
234     bs_header_extra_1 = get_bits1(gb);
235     bs_header_extra_2 = get_bits1(gb);
236
237     if (bs_header_extra_1) {
238         sbr->spectrum_params.bs_freq_scale  = get_bits(gb, 2);
239         sbr->spectrum_params.bs_alter_scale = get_bits1(gb);
240         sbr->spectrum_params.bs_noise_bands = get_bits(gb, 2);
241     } else {
242         sbr->spectrum_params.bs_freq_scale  = 2;
243         sbr->spectrum_params.bs_alter_scale = 1;
244         sbr->spectrum_params.bs_noise_bands = 2;
245     }
246
247     // Check if spectrum parameters changed
248     if (memcmp(&old_spectrum_params, &sbr->spectrum_params, sizeof(SpectrumParameters)))
249         sbr->reset = 1;
250
251     if (bs_header_extra_2) {
252         sbr->bs_limiter_bands  = get_bits(gb, 2);
253         sbr->bs_limiter_gains  = get_bits(gb, 2);
254         sbr->bs_interpol_freq  = get_bits1(gb);
255         sbr->bs_smoothing_mode = get_bits1(gb);
256     } else {
257         sbr->bs_limiter_bands  = 2;
258         sbr->bs_limiter_gains  = 2;
259         sbr->bs_interpol_freq  = 1;
260         sbr->bs_smoothing_mode = 1;
261     }
262
263     if (sbr->bs_limiter_bands != old_bs_limiter_bands && !sbr->reset)
264         sbr_make_f_tablelim(sbr);
265
266     return get_bits_count(gb) - cnt;
267 }
268
269 static int array_min_int16(const int16_t *array, int nel)
270 {
271     int i, min = array[0];
272     for (i = 1; i < nel; i++)
273         min = FFMIN(array[i], min);
274     return min;
275 }
276
277 static void make_bands(int16_t* bands, int start, int stop, int num_bands)
278 {
279     int k, previous, present;
280     float base, prod;
281
282     base = powf((float)stop / start, 1.0f / num_bands);
283     prod = start;
284     previous = start;
285
286     for (k = 0; k < num_bands-1; k++) {
287         prod *= base;
288         present  = lrintf(prod);
289         bands[k] = present - previous;
290         previous = present;
291     }
292     bands[num_bands-1] = stop - previous;
293 }
294
295 static int check_n_master(AVCodecContext *avccontext, int n_master, int bs_xover_band)
296 {
297     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
298     if (n_master <= 0) {
299         av_log(avccontext, AV_LOG_ERROR, "Invalid n_master: %d\n", n_master);
300         return -1;
301     }
302     if (bs_xover_band >= n_master) {
303         av_log(avccontext, AV_LOG_ERROR,
304                "Invalid bitstream, crossover band index beyond array bounds: %d\n",
305                bs_xover_band);
306         return -1;
307     }
308     return 0;
309 }
310
311 /// Master Frequency Band Table (14496-3 sp04 p194)
312 static int sbr_make_f_master(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
313                              SpectrumParameters *spectrum)
314 {
315     unsigned int temp, max_qmf_subbands;
316     unsigned int start_min, stop_min;
317     int k;
318     const int8_t *sbr_offset_ptr;
319     int16_t stop_dk[13];
320
321     if (sbr->sample_rate < 32000) {
322         temp = 3000;
323     } else if (sbr->sample_rate < 64000) {
324         temp = 4000;
325     } else
326         temp = 5000;
327
328     start_min = ((temp << 7) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
329     stop_min  = ((temp << 8) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
330
331     switch (sbr->sample_rate) {
332     case 16000:
333         sbr_offset_ptr = sbr_offset[0];
334         break;
335     case 22050:
336         sbr_offset_ptr = sbr_offset[1];
337         break;
338     case 24000:
339         sbr_offset_ptr = sbr_offset[2];
340         break;
341     case 32000:
342         sbr_offset_ptr = sbr_offset[3];
343         break;
344     case 44100: case 48000: case 64000:
345         sbr_offset_ptr = sbr_offset[4];
346         break;
347     case 88200: case 96000: case 128000: case 176400: case 192000:
348         sbr_offset_ptr = sbr_offset[5];
349         break;
350     default:
351         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
352                "Unsupported sample rate for SBR: %d\n", sbr->sample_rate);
353         return -1;
354     }
355
356     sbr->k[0] = start_min + sbr_offset_ptr[spectrum->bs_start_freq];
357
358     if (spectrum->bs_stop_freq < 14) {
359         sbr->k[2] = stop_min;
360         make_bands(stop_dk, stop_min, 64, 13);
361         qsort(stop_dk, 13, sizeof(stop_dk[0]), qsort_comparison_function_int16);
362         for (k = 0; k < spectrum->bs_stop_freq; k++)
363             sbr->k[2] += stop_dk[k];
364     } else if (spectrum->bs_stop_freq == 14) {
365         sbr->k[2] = 2*sbr->k[0];
366     } else if (spectrum->bs_stop_freq == 15) {
367         sbr->k[2] = 3*sbr->k[0];
368     } else {
369         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
370                "Invalid bs_stop_freq: %d\n", spectrum->bs_stop_freq);
371         return -1;
372     }
373     sbr->k[2] = FFMIN(64, sbr->k[2]);
374
375     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
376     if (sbr->sample_rate <= 32000) {
377         max_qmf_subbands = 48;
378     } else if (sbr->sample_rate == 44100) {
379         max_qmf_subbands = 35;
380     } else if (sbr->sample_rate >= 48000)
381         max_qmf_subbands = 32;
382
383     if (sbr->k[2] - sbr->k[0] > max_qmf_subbands) {
384         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
385                "Invalid bitstream, too many QMF subbands: %d\n", sbr->k[2] - sbr->k[0]);
386         return -1;
387     }
388
389     if (!spectrum->bs_freq_scale) {
390         unsigned int dk;
391         int k2diff;
392
393         dk = spectrum->bs_alter_scale + 1;
394         sbr->n_master = ((sbr->k[2] - sbr->k[0] + (dk&2)) >> dk) << 1;
395         if (check_n_master(ac->avccontext, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
396             return -1;
397
398         for (k = 1; k <= sbr->n_master; k++)
399             sbr->f_master[k] = dk;
400
401         k2diff = sbr->k[2] - sbr->k[0] - sbr->n_master * dk;
402         if (k2diff < 0) {
403             sbr->f_master[1]--;
404             sbr->f_master[2]-= (k2diff < 1);
405         } else if (k2diff) {
406             sbr->f_master[sbr->n_master]++;
407         }
408
409         sbr->f_master[0] = sbr->k[0];
410         for (k = 1; k <= sbr->n_master; k++)
411             sbr->f_master[k] += sbr->f_master[k - 1];
412
413     } else {
414         int half_bands = 7 - spectrum->bs_freq_scale;      // bs_freq_scale  = {1,2,3}
415         int two_regions, num_bands_0;
416         int vdk0_max, vdk1_min;
417         int16_t vk0[49];
418
419         if (49 * sbr->k[2] > 110 * sbr->k[0]) {
420             two_regions = 1;
421             sbr->k[1] = 2 * sbr->k[0];
422         } else {
423             two_regions = 0;
424             sbr->k[1] = sbr->k[2];
425         }
426
427         num_bands_0 = lrintf(half_bands * log2f(sbr->k[1] / (float)sbr->k[0])) * 2;
428
429         if (num_bands_0 <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
430             av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Invalid num_bands_0: %d\n", num_bands_0);
431             return -1;
432         }
433
434         vk0[0] = 0;
435
436         make_bands(vk0+1, sbr->k[0], sbr->k[1], num_bands_0);
437
438         qsort(vk0 + 1, num_bands_0, sizeof(vk0[1]), qsort_comparison_function_int16);
439         vdk0_max = vk0[num_bands_0];
440
441         vk0[0] = sbr->k[0];
442         for (k = 1; k <= num_bands_0; k++) {
443             if (vk0[k] <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
444                 av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Invalid vDk0[%d]: %d\n", k, vk0[k]);
445                 return -1;
446             }
447             vk0[k] += vk0[k-1];
448         }
449
450         if (two_regions) {
451             int16_t vk1[49];
452             float invwarp = spectrum->bs_alter_scale ? 0.76923076923076923077f
453                                                      : 1.0f; // bs_alter_scale = {0,1}
454             int num_bands_1 = lrintf(half_bands * invwarp *
455                                      log2f(sbr->k[2] / (float)sbr->k[1])) * 2;
456
457             make_bands(vk1+1, sbr->k[1], sbr->k[2], num_bands_1);
458
459             vdk1_min = array_min_int16(vk1 + 1, num_bands_1);
460
461             if (vdk1_min < vdk0_max) {
462                 int change;
463                 qsort(vk1 + 1, num_bands_1, sizeof(vk1[1]), qsort_comparison_function_int16);
464                 change = FFMIN(vdk0_max - vk1[1], (vk1[num_bands_1] - vk1[1]) >> 1);
465                 vk1[1]           += change;
466                 vk1[num_bands_1] -= change;
467             }
468
469             qsort(vk1 + 1, num_bands_1, sizeof(vk1[1]), qsort_comparison_function_int16);
470
471             vk1[0] = sbr->k[1];
472             for (k = 1; k <= num_bands_1; k++) {
473                 if (vk1[k] <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
474                     av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Invalid vDk1[%d]: %d\n", k, vk1[k]);
475                     return -1;
476                 }
477                 vk1[k] += vk1[k-1];
478             }
479
480             sbr->n_master = num_bands_0 + num_bands_1;
481             if (check_n_master(ac->avccontext, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
482                 return -1;
483             memcpy(&sbr->f_master[0],               vk0,
484                    (num_bands_0 + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
485             memcpy(&sbr->f_master[num_bands_0 + 1], vk1 + 1,
486                     num_bands_1      * sizeof(sbr->f_master[0]));
487
488         } else {
489             sbr->n_master = num_bands_0;
490             if (check_n_master(ac->avccontext, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
491                 return -1;
492             memcpy(sbr->f_master, vk0, (num_bands_0 + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
493         }
494     }
495
496     return 0;
497 }
498
499 /// High Frequency Generation - Patch Construction (14496-3 sp04 p216 fig. 4.46)
500 static int sbr_hf_calc_npatches(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
501 {
502     int i, k, sb = 0;
503     int msb = sbr->k[0];
504     int usb = sbr->kx[1];
505     int goal_sb = ((1000 << 11) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
506
507     sbr->num_patches = 0;
508
509     if (goal_sb < sbr->kx[1] + sbr->m[1]) {
510         for (k = 0; sbr->f_master[k] < goal_sb; k++) ;
511     } else
512         k = sbr->n_master;
513
514     do {
515         int odd = 0;
516         for (i = k; i == k || sb > (sbr->k[0] - 1 + msb - odd); i--) {
517             sb = sbr->f_master[i];
518             odd = (sb + sbr->k[0]) & 1;
519         }
520
521         sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches]  = FFMAX(sb - usb, 0);
522         sbr->patch_start_subband[sbr->num_patches] = sbr->k[0] - odd - sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches];
523
524         if (sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches] > 0) {
525             usb = sb;
526             msb = sb;
527             sbr->num_patches++;
528         } else
529             msb = sbr->kx[1];
530
531         if (sbr->f_master[k] - sb < 3)
532             k = sbr->n_master;
533     } while (sb != sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
534
535     if (sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches-1] < 3 && sbr->num_patches > 1)
536         sbr->num_patches--;
537
538     // Requirements (14496-3 sp04 p205) sets the maximum number of patches to 5
539     // However the Coding Technologies decoder check uses 6 patches
540     if (sbr->num_patches > 6) {
541         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Too many patches: %d\n", sbr->num_patches);
542         return -1;
543     }
544
545     return 0;
546 }
547
548 /// Derived Frequency Band Tables (14496-3 sp04 p197)
549 static int sbr_make_f_derived(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
550 {
551     int k, temp;
552
553     sbr->n[1] = sbr->n_master - sbr->spectrum_params.bs_xover_band;
554     sbr->n[0] = (sbr->n[1] + 1) >> 1;
555
556     memcpy(sbr->f_tablehigh, &sbr->f_master[sbr->spectrum_params.bs_xover_band],
557            (sbr->n[1] + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
558     sbr->m[1] = sbr->f_tablehigh[sbr->n[1]] - sbr->f_tablehigh[0];
559     sbr->kx[1] = sbr->f_tablehigh[0];
560
561     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
562     if (sbr->kx[1] + sbr->m[1] > 64) {
563         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
564                "Stop frequency border too high: %d\n", sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
565         return -1;
566     }
567     if (sbr->kx[1] > 32) {
568         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Start frequency border too high: %d\n", sbr->kx[1]);
569         return -1;
570     }
571
572     sbr->f_tablelow[0] = sbr->f_tablehigh[0];
573     temp = sbr->n[1] & 1;
574     for (k = 1; k <= sbr->n[0]; k++)
575         sbr->f_tablelow[k] = sbr->f_tablehigh[2 * k - temp];
576
577     sbr->n_q = FFMAX(1, lrintf(sbr->spectrum_params.bs_noise_bands *
578                                log2f(sbr->k[2] / (float)sbr->kx[1]))); // 0 <= bs_noise_bands <= 3
579     if (sbr->n_q > 5) {
580         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Too many noise floor scale factors: %d\n", sbr->n_q);
581         return -1;
582     }
583
584     sbr->f_tablenoise[0] = sbr->f_tablelow[0];
585     temp = 0;
586     for (k = 1; k <= sbr->n_q; k++) {
587         temp += (sbr->n[0] - temp) / (sbr->n_q + 1 - k);
588         sbr->f_tablenoise[k] = sbr->f_tablelow[temp];
589     }
590
591     if (sbr_hf_calc_npatches(ac, sbr) < 0)
592         return -1;
593
594     sbr_make_f_tablelim(sbr);
595
596     sbr->data[0].f_indexnoise = 0;
597     sbr->data[1].f_indexnoise = 0;
598
599     return 0;
600 }
601
602 static av_always_inline void get_bits1_vector(GetBitContext *gb, uint8_t *vec,
603                                               int elements)
604 {
605     int i;
606     for (i = 0; i < elements; i++) {
607         vec[i] = get_bits1(gb);
608     }
609 }
610
611 /** ceil(log2(index+1)) */
612 static const int8_t ceil_log2[] = {
613     0, 1, 2, 2, 3, 3,
614 };
615
616 static int read_sbr_grid(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
617                          GetBitContext *gb, SBRData *ch_data)
618 {
619     int i;
620     unsigned bs_pointer;
621     int abs_bord_lead = 0;
622     // frameLengthFlag ? 15 : 16; 960 sample length frames unsupported; this value is numTimeSlots
623     int abs_bord_trail = 16;
624     int num_rel_lead, num_rel_trail;
625     uint8_t bs_rel_bord[2][3];
626
627     ch_data->bs_freq_res[0] = ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env[1]];
628     ch_data->bs_num_env[0] = ch_data->bs_num_env[1];
629     ch_data->bs_amp_res = sbr->bs_amp_res_header;
630
631     switch (ch_data->bs_frame_class = get_bits(gb, 2)) {
632     case FIXFIX:
633         ch_data->bs_num_env[1] = 1 << get_bits(gb, 2);
634         num_rel_lead           = ch_data->bs_num_env[1] - 1;
635         if (ch_data->bs_num_env[1] == 1)
636             ch_data->bs_amp_res = 0;
637
638         if (ch_data->bs_num_env[1] > 4) {
639             av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
640                    "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in FIXFIX type SBR frame: %d\n",
641                    ch_data->bs_num_env[1]);
642             return -1;
643         }
644
645         bs_pointer = 0;
646
647         ch_data->bs_freq_res[1] = get_bits1(gb);
648         for (i = 1; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++)
649             ch_data->bs_freq_res[i + 1] = ch_data->bs_freq_res[1];
650         break;
651     case FIXVAR:
652         abs_bord_trail         += get_bits(gb, 2);
653         num_rel_trail           = get_bits(gb, 2);
654         num_rel_lead            = 0;
655         ch_data->bs_num_env[1]  = num_rel_trail + 1;
656
657         for (i = 0; i < num_rel_trail; i++)
658             bs_rel_bord[1][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
659
660         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env[1]]);
661
662         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++)
663             ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env[1] - i] = get_bits1(gb);
664         break;
665     case VARFIX:
666         abs_bord_lead           = get_bits(gb, 2);
667         num_rel_lead            = get_bits(gb, 2);
668         ch_data->bs_num_env[1]  = num_rel_lead + 1;
669
670         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
671             bs_rel_bord[0][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
672
673         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env[1]]);
674
675         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env[1]);
676         break;
677     case VARVAR:
678         abs_bord_lead           = get_bits(gb, 2);
679         abs_bord_trail         += get_bits(gb, 2);
680         num_rel_lead            = get_bits(gb, 2);
681         num_rel_trail           = get_bits(gb, 2);
682         ch_data->bs_num_env[1]  = num_rel_lead + num_rel_trail + 1;
683
684         if (ch_data->bs_num_env[1] > 5) {
685             av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
686                    "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in VARVAR type SBR frame: %d\n",
687                    ch_data->bs_num_env[1]);
688             return -1;
689         }
690
691         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
692             bs_rel_bord[0][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
693         for (i = 0; i < num_rel_trail; i++)
694             bs_rel_bord[1][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
695
696         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env[1]]);
697
698         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env[1]);
699         break;
700     }
701
702     if (bs_pointer > ch_data->bs_num_env[1] + 1) {
703         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
704                "Invalid bitstream, bs_pointer points to a middle noise border outside the time borders table: %d\n",
705                bs_pointer);
706         return -1;
707     }
708
709     ch_data->t_env_num_env_old = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[0]];
710     ch_data->t_env[0]                      = abs_bord_lead;
711     ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[1]] = abs_bord_trail;
712
713     if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
714         int temp = (abs_bord_trail + (ch_data->bs_num_env[1] >> 1)) /
715                    ch_data->bs_num_env[1];
716         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
717             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + temp;
718     } else if (ch_data->bs_frame_class > 1) { // VARFIX or VARVAR
719         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
720             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + bs_rel_bord[0][i];
721     } else { // FIXVAR
722         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
723             ch_data->t_env[i + 1] = abs_bord_lead;
724     }
725
726     if (ch_data->bs_frame_class & 1) { // FIXVAR or VARVAR
727         for (i = ch_data->bs_num_env[1] - 1; i > num_rel_lead; i--)
728             ch_data->t_env[i] = ch_data->t_env[i + 1] -
729                                 bs_rel_bord[1][ch_data->bs_num_env[1] - 1 - i];
730     } else { // FIXFIX or VARFIX
731         for (i = num_rel_lead; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++)
732             ch_data->t_env[i + 1] = abs_bord_trail;
733     }
734
735     ch_data->bs_num_noise = (ch_data->bs_num_env[1] > 1) + 1;
736
737     ch_data->t_q[0] = ch_data->t_env[0];
738     if (ch_data->bs_num_noise > 1) {
739         unsigned int idx;
740         if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
741             idx = ch_data->bs_num_env[1] >> 1;
742         } else if (ch_data->bs_frame_class & 1) { // FIXVAR or VARVAR
743             idx = ch_data->bs_num_env[1] - FFMAX(bs_pointer - 1, 1);
744         } else { // VARFIX
745             if (!bs_pointer)
746                 idx = 1;
747             else if (bs_pointer == 1)
748                 idx = ch_data->bs_num_env[1] - 1;
749             else // bs_pointer > 1
750                 idx = bs_pointer - 1;
751         }
752         ch_data->t_q[1] = ch_data->t_env[idx];
753         ch_data->t_q[2] = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[1]];
754     } else
755         ch_data->t_q[1] = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[1]];
756
757     ch_data->e_a[0] = -(ch_data->e_a[1] != ch_data->bs_num_env[0]); // l_APrev
758     ch_data->e_a[1] = -1;
759     if ((ch_data->bs_frame_class & 1) && bs_pointer) { // FIXVAR or VARVAR and bs_pointer != 0
760         ch_data->e_a[1] = ch_data->bs_num_env[1] + 1 - bs_pointer;
761     } else if ((ch_data->bs_frame_class == 2) && (bs_pointer > 1)) // VARFIX and bs_pointer > 1
762         ch_data->e_a[1] = bs_pointer - 1;
763
764     return 0;
765 }
766
767 static void copy_sbr_grid(SBRData *dst, const SBRData *src) {
768     //These variables are saved from the previous frame rather than copied
769     dst->bs_freq_res[0] = dst->bs_freq_res[dst->bs_num_env[1]];
770     dst->bs_num_env[0]  = dst->bs_num_env[1];
771     dst->t_env_num_env_old = dst->t_env[dst->bs_num_env[0]];
772     dst->e_a[0]         = -(dst->e_a[1] != dst->bs_num_env[0]);
773
774     //These variables are read from the bitstream and therefore copied
775     memcpy(dst->bs_freq_res+1, src->bs_freq_res+1, sizeof(dst->bs_freq_res)-sizeof(*dst->bs_freq_res));
776     memcpy(dst->bs_num_env+1,  src->bs_num_env+1,  sizeof(dst->bs_num_env)- sizeof(*dst->bs_num_env));
777     memcpy(dst->t_env,         src->t_env,         sizeof(dst->t_env));
778     memcpy(dst->t_q,           src->t_q,           sizeof(dst->t_q));
779     dst->bs_amp_res     = src->bs_amp_res;
780     dst->bs_num_noise   = src->bs_num_noise;
781     dst->bs_frame_class = src->bs_frame_class;
782     dst->e_a[1]         = src->e_a[1];
783 }
784
785 /// Read how the envelope and noise floor data is delta coded
786 static void read_sbr_dtdf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
787                           SBRData *ch_data)
788 {
789     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_env,   ch_data->bs_num_env[1]);
790     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_noise, ch_data->bs_num_noise);
791 }
792
793 /// Read inverse filtering data
794 static void read_sbr_invf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
795                           SBRData *ch_data)
796 {
797     int i;
798
799     memcpy(ch_data->bs_invf_mode[1], ch_data->bs_invf_mode[0], 5 * sizeof(uint8_t));
800     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
801         ch_data->bs_invf_mode[0][i] = get_bits(gb, 2);
802 }
803
804 static void read_sbr_envelope(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
805                               SBRData *ch_data, int ch)
806 {
807     int bits;
808     int i, j, k;
809     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
810     int t_lav, f_lav;
811     const int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
812     const int odd = sbr->n[1] & 1;
813
814     if (sbr->bs_coupling && ch) {
815         if (ch_data->bs_amp_res) {
816             bits   = 5;
817             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
818             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
819             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
820             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
821         } else {
822             bits   = 6;
823             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
824             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
825             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
826             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
827         }
828     } else {
829         if (ch_data->bs_amp_res) {
830             bits   = 6;
831             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
832             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
833             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
834             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
835         } else {
836             bits   = 7;
837             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
838             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
839             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
840             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
841         }
842     }
843
844     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++) {
845         if (ch_data->bs_df_env[i]) {
846             // bs_freq_res[0] == bs_freq_res[bs_num_env[1]] from prev frame
847             if (ch_data->bs_freq_res[i + 1] == ch_data->bs_freq_res[i]) {
848                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
849                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
850             } else if (ch_data->bs_freq_res[i + 1]) {
851                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
852                     k = (j + odd) >> 1; // find k such that f_tablelow[k] <= f_tablehigh[j] < f_tablelow[k + 1]
853                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
854                 }
855             } else {
856                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
857                     k = j ? 2*j - odd : 0; // find k such that f_tablehigh[k] == f_tablelow[j]
858                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
859                 }
860             }
861         } else {
862             ch_data->env_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, bits); // bs_env_start_value_balance
863             for (j = 1; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
864                 ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i + 1][j - 1] + delta * (get_vlc2(gb, f_huff, 9, 3) - f_lav);
865         }
866     }
867
868     //assign 0th elements of env_facs from last elements
869     memcpy(ch_data->env_facs[0], ch_data->env_facs[ch_data->bs_num_env[1]],
870            sizeof(ch_data->env_facs[0]));
871 }
872
873 static void read_sbr_noise(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
874                            SBRData *ch_data, int ch)
875 {
876     int i, j;
877     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
878     int t_lav, f_lav;
879     int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
880
881     if (sbr->bs_coupling && ch) {
882         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB].table;
883         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB];
884         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
885         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
886     } else {
887         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB].table;
888         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB];
889         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
890         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
891     }
892
893     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_noise; i++) {
894         if (ch_data->bs_df_noise[i]) {
895             for (j = 0; j < sbr->n_q; j++)
896                 ch_data->noise_facs[i + 1][j] = ch_data->noise_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 2) - t_lav);
897         } else {
898             ch_data->noise_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, 5); // bs_noise_start_value_balance or bs_noise_start_value_level
899             for (j = 1; j < sbr->n_q; j++)
900                 ch_data->noise_facs[i + 1][j] = ch_data->noise_facs[i + 1][j - 1] + delta * (get_vlc2(gb, f_huff, 9, 3) - f_lav);
901         }
902     }
903
904     //assign 0th elements of noise_facs from last elements
905     memcpy(ch_data->noise_facs[0], ch_data->noise_facs[ch_data->bs_num_noise],
906            sizeof(ch_data->noise_facs[0]));
907 }
908
909 static void read_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
910                                GetBitContext *gb,
911                           int bs_extension_id, int *num_bits_left)
912 {
913 //TODO - implement ps_data for parametric stereo parsing
914     switch (bs_extension_id) {
915     case EXTENSION_ID_PS:
916 #if 0
917         *num_bits_left -= ff_ps_data(gb, ps);
918 #else
919         av_log_missing_feature(ac->avccontext, "Parametric Stereo is", 0);
920         skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
921         *num_bits_left = 0;
922 #endif
923         break;
924     default:
925         av_log_missing_feature(ac->avccontext, "Reserved SBR extensions are", 1);
926         skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
927         *num_bits_left = 0;
928         break;
929     }
930 }
931
932 static int read_sbr_single_channel_element(AACContext *ac,
933                                             SpectralBandReplication *sbr,
934                                             GetBitContext *gb)
935 {
936     if (get_bits1(gb)) // bs_data_extra
937         skip_bits(gb, 4); // bs_reserved
938
939     if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]))
940         return -1;
941     read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
942     read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
943     read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
944     read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
945
946     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
947         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
948
949     return 0;
950 }
951
952 static int read_sbr_channel_pair_element(AACContext *ac,
953                                           SpectralBandReplication *sbr,
954                                           GetBitContext *gb)
955 {
956     if (get_bits1(gb))    // bs_data_extra
957         skip_bits(gb, 8); // bs_reserved
958
959     if ((sbr->bs_coupling = get_bits1(gb))) {
960         if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]))
961             return -1;
962         copy_sbr_grid(&sbr->data[1], &sbr->data[0]);
963         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
964         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
965         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
966         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[1], sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
967         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sbr->data[0].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
968         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
969         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
970         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
971         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
972     } else {
973         if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]) ||
974             read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[1]))
975             return -1;
976         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
977         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
978         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
979         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
980         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
981         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
982         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
983         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
984     }
985
986     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
987         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
988     if ((sbr->data[1].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
989         get_bits1_vector(gb, sbr->data[1].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
990
991     return 0;
992 }
993
994 static unsigned int read_sbr_data(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
995                                   GetBitContext *gb, int id_aac)
996 {
997     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
998
999     if (id_aac == TYPE_SCE || id_aac == TYPE_CCE) {
1000         if (read_sbr_single_channel_element(ac, sbr, gb)) {
1001             sbr->start = 0;
1002             return get_bits_count(gb) - cnt;
1003         }
1004     } else if (id_aac == TYPE_CPE) {
1005         if (read_sbr_channel_pair_element(ac, sbr, gb)) {
1006             sbr->start = 0;
1007             return get_bits_count(gb) - cnt;
1008         }
1009     } else {
1010         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1011             "Invalid bitstream - cannot apply SBR to element type %d\n", id_aac);
1012         sbr->start = 0;
1013         return get_bits_count(gb) - cnt;
1014     }
1015     if (get_bits1(gb)) { // bs_extended_data
1016         int num_bits_left = get_bits(gb, 4); // bs_extension_size
1017         if (num_bits_left == 15)
1018             num_bits_left += get_bits(gb, 8); // bs_esc_count
1019
1020         num_bits_left <<= 3;
1021         while (num_bits_left > 7) {
1022             num_bits_left -= 2;
1023             read_sbr_extension(ac, sbr, gb, get_bits(gb, 2), &num_bits_left); // bs_extension_id
1024         }
1025     }
1026
1027     return get_bits_count(gb) - cnt;
1028 }
1029
1030 static void sbr_reset(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
1031 {
1032     int err;
1033     err = sbr_make_f_master(ac, sbr, &sbr->spectrum_params);
1034     if (err >= 0)
1035         err = sbr_make_f_derived(ac, sbr);
1036     if (err < 0) {
1037         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1038                "SBR reset failed. Switching SBR to pure upsampling mode.\n");
1039         sbr->start = 0;
1040     }
1041 }
1042
1043 /**
1044  * Decode Spectral Band Replication extension data; reference: table 4.55.
1045  *
1046  * @param   crc flag indicating the presence of CRC checksum
1047  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
1048  *
1049  * @return  Returns number of bytes consumed from the TYPE_FIL element.
1050  */
1051 int ff_decode_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1052                             GetBitContext *gb_host, int crc, int cnt, int id_aac)
1053 {
1054     unsigned int num_sbr_bits = 0, num_align_bits;
1055     unsigned bytes_read;
1056     GetBitContext gbc = *gb_host, *gb = &gbc;
1057     skip_bits_long(gb_host, cnt*8 - 4);
1058
1059     sbr->reset = 0;
1060
1061     if (!sbr->sample_rate)
1062         sbr->sample_rate = 2 * ac->m4ac.sample_rate; //TODO use the nominal sample rate for arbitrary sample rate support
1063     if (!ac->m4ac.ext_sample_rate)
1064         ac->m4ac.ext_sample_rate = 2 * ac->m4ac.sample_rate;
1065
1066     if (crc) {
1067         skip_bits(gb, 10); // bs_sbr_crc_bits; TODO - implement CRC check
1068         num_sbr_bits += 10;
1069     }
1070
1071     //Save some state from the previous frame.
1072     sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
1073     sbr->m[0] = sbr->m[1];
1074
1075     num_sbr_bits++;
1076     if (get_bits1(gb)) // bs_header_flag
1077         num_sbr_bits += read_sbr_header(sbr, gb);
1078
1079     if (sbr->reset)
1080         sbr_reset(ac, sbr);
1081
1082     if (sbr->start)
1083         num_sbr_bits  += read_sbr_data(ac, sbr, gb, id_aac);
1084
1085     num_align_bits = ((cnt << 3) - 4 - num_sbr_bits) & 7;
1086     bytes_read = ((num_sbr_bits + num_align_bits + 4) >> 3);
1087
1088     if (bytes_read > cnt) {
1089         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1090                "Expected to read %d SBR bytes actually read %d.\n", cnt, bytes_read);
1091     }
1092     return cnt;
1093 }
1094
1095 /// Dequantization and stereo decoding (14496-3 sp04 p203)
1096 static void sbr_dequant(SpectralBandReplication *sbr, int id_aac)
1097 {
1098     int k, e;
1099     int ch;
1100
1101     if (id_aac == TYPE_CPE && sbr->bs_coupling) {
1102         float alpha      = sbr->data[0].bs_amp_res ?  1.0f :  0.5f;
1103         float pan_offset = sbr->data[0].bs_amp_res ? 12.0f : 24.0f;
1104         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_env[1]; e++) {
1105             for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[0].bs_freq_res[e]]; k++) {
1106                 float temp1 = exp2f(sbr->data[0].env_facs[e][k] * alpha + 7.0f);
1107                 float temp2 = exp2f((pan_offset - sbr->data[1].env_facs[e][k]) * alpha);
1108                 float fac   = temp1 / (1.0f + temp2);
1109                 sbr->data[0].env_facs[e][k] = fac;
1110                 sbr->data[1].env_facs[e][k] = fac * temp2;
1111             }
1112         }
1113         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_noise; e++) {
1114             for (k = 0; k < sbr->n_q; k++) {
1115                 float temp1 = exp2f(NOISE_FLOOR_OFFSET - sbr->data[0].noise_facs[e][k] + 1);
1116                 float temp2 = exp2f(12 - sbr->data[1].noise_facs[e][k]);
1117                 float fac   = temp1 / (1.0f + temp2);
1118                 sbr->data[0].noise_facs[e][k] = fac;
1119                 sbr->data[1].noise_facs[e][k] = fac * temp2;
1120             }
1121         }
1122     } else { // SCE or one non-coupled CPE
1123         for (ch = 0; ch < (id_aac == TYPE_CPE) + 1; ch++) {
1124             float alpha = sbr->data[ch].bs_amp_res ? 1.0f : 0.5f;
1125             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_env[1]; e++)
1126                 for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[ch].bs_freq_res[e]]; k++)
1127                     sbr->data[ch].env_facs[e][k] =
1128                         exp2f(alpha * sbr->data[ch].env_facs[e][k] + 6.0f);
1129             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_noise; e++)
1130                 for (k = 0; k < sbr->n_q; k++)
1131                     sbr->data[ch].noise_facs[e][k] =
1132                         exp2f(NOISE_FLOOR_OFFSET - sbr->data[ch].noise_facs[e][k]);
1133         }
1134     }
1135 }
1136
1137 /**
1138  * Analysis QMF Bank (14496-3 sp04 p206)
1139  *
1140  * @param   x       pointer to the beginning of the first sample window
1141  * @param   W       array of complex-valued samples split into subbands
1142  */
1143 static void sbr_qmf_analysis(DSPContext *dsp, RDFTContext *rdft, const float *in, float *x,
1144                              float z[320], float W[2][32][32][2],
1145                              float bias, float scale)
1146 {
1147     int i, k;
1148     memcpy(W[0], W[1], sizeof(W[0]));
1149     memcpy(x    , x+1024, (320-32)*sizeof(x[0]));
1150     if (scale != 1.0f || bias != 0.0f)
1151         for (i = 0; i < 1024; i++)
1152             x[288 + i] = (in[i] - bias) * scale;
1153     else
1154         memcpy(x+288, in, 1024*sizeof(*x));
1155     for (i = 0; i < 32; i++) { // numTimeSlots*RATE = 16*2 as 960 sample frames
1156                                // are not supported
1157         float re, im;
1158         dsp->vector_fmul_reverse(z, sbr_qmf_window_ds, x, 320);
1159         for (k = 0; k < 64; k++) {
1160             float f = z[k] + z[k + 64] + z[k + 128] + z[k + 192] + z[k + 256];
1161             z[k] = f * analysis_cos_pre[k];
1162             z[k+64] = f;
1163         }
1164         ff_rdft_calc(rdft, z);
1165         re = z[0] * 0.5f;
1166         im = 0.5f * dsp->scalarproduct_float(z+64, analysis_sin_pre, 64);
1167         W[1][i][0][0] = re * analysis_cossin_post[0][0] - im * analysis_cossin_post[0][1];
1168         W[1][i][0][1] = re * analysis_cossin_post[0][1] + im * analysis_cossin_post[0][0];
1169         for (k = 1; k < 32; k++) {
1170             re = z[2*k  ] - re;
1171             im = z[2*k+1] - im;
1172             W[1][i][k][0] = re * analysis_cossin_post[k][0] - im * analysis_cossin_post[k][1];
1173             W[1][i][k][1] = re * analysis_cossin_post[k][1] + im * analysis_cossin_post[k][0];
1174         }
1175         x += 32;
1176     }
1177 }
1178
1179 /**
1180  * Synthesis QMF Bank (14496-3 sp04 p206) and Downsampled Synthesis QMF Bank
1181  * (14496-3 sp04 p206)
1182  */
1183 static void sbr_qmf_synthesis(DSPContext *dsp, FFTContext *mdct,
1184                               float *out, float X[2][32][64],
1185                               float mdct_buf[2][64],
1186                               float *v0, int *v_off, const unsigned int div,
1187                               float bias, float scale)
1188 {
1189     int i, n;
1190     const float *sbr_qmf_window = div ? sbr_qmf_window_ds : sbr_qmf_window_us;
1191     int scale_and_bias = scale != 1.0f || bias != 0.0f;
1192     float *v;
1193     for (i = 0; i < 32; i++) {
1194         if (*v_off == 0) {
1195             int saved_samples = (1280 - 128) >> div;
1196             memcpy(&v0[SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples], v0, saved_samples * sizeof(float));
1197             *v_off = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples - (128 >> div);
1198         } else {
1199             *v_off -= 128 >> div;
1200         }
1201         v = v0 + *v_off;
1202         for (n = 1; n < 64 >> div; n+=2) {
1203             X[1][i][n] = -X[1][i][n];
1204         }
1205         if (div) {
1206             memset(X[0][i]+32, 0, 32*sizeof(float));
1207             memset(X[1][i]+32, 0, 32*sizeof(float));
1208         }
1209         ff_imdct_half(mdct, mdct_buf[0], X[0][i]);
1210         ff_imdct_half(mdct, mdct_buf[1], X[1][i]);
1211         if (div) {
1212             for (n = 0; n < 32; n++) {
1213                 v[      n] = -mdct_buf[0][63 - 2*n] + mdct_buf[1][2*n    ];
1214                 v[ 63 - n] =  mdct_buf[0][62 - 2*n] + mdct_buf[1][2*n + 1];
1215             }
1216         } else {
1217             for (n = 0; n < 64; n++) {
1218                 v[      n] = -mdct_buf[0][63 -   n] + mdct_buf[1][  n    ];
1219                 v[127 - n] =  mdct_buf[0][63 -   n] + mdct_buf[1][  n    ];
1220             }
1221         }
1222         dsp->vector_fmul_add(out, v                , sbr_qmf_window               , zero64, 64 >> div);
1223         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 192 >> div), sbr_qmf_window + ( 64 >> div), out   , 64 >> div);
1224         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 256 >> div), sbr_qmf_window + (128 >> div), out   , 64 >> div);
1225         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 448 >> div), sbr_qmf_window + (192 >> div), out   , 64 >> div);
1226         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 512 >> div), sbr_qmf_window + (256 >> div), out   , 64 >> div);
1227         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 704 >> div), sbr_qmf_window + (320 >> div), out   , 64 >> div);
1228         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 768 >> div), sbr_qmf_window + (384 >> div), out   , 64 >> div);
1229         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 960 >> div), sbr_qmf_window + (448 >> div), out   , 64 >> div);
1230         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1024 >> div), sbr_qmf_window + (512 >> div), out   , 64 >> div);
1231         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1216 >> div), sbr_qmf_window + (576 >> div), out   , 64 >> div);
1232         if (scale_and_bias)
1233             for (n = 0; n < 64 >> div; n++)
1234                 out[n] = out[n] * scale + bias;
1235         out += 64 >> div;
1236     }
1237 }
1238
1239 static void autocorrelate(const float x[40][2], float phi[3][2][2], int lag)
1240 {
1241     int i;
1242     float real_sum = 0.0f;
1243     float imag_sum = 0.0f;
1244     if (lag) {
1245         for (i = 1; i < 38; i++) {
1246             real_sum += x[i][0] * x[i+lag][0] + x[i][1] * x[i+lag][1];
1247             imag_sum += x[i][0] * x[i+lag][1] - x[i][1] * x[i+lag][0];
1248         }
1249         phi[2-lag][1][0] = real_sum + x[ 0][0] * x[lag][0] + x[ 0][1] * x[lag][1];
1250         phi[2-lag][1][1] = imag_sum + x[ 0][0] * x[lag][1] - x[ 0][1] * x[lag][0];
1251         if (lag == 1) {
1252             phi[0][0][0] = real_sum + x[38][0] * x[39][0] + x[38][1] * x[39][1];
1253             phi[0][0][1] = imag_sum + x[38][0] * x[39][1] - x[38][1] * x[39][0];
1254         }
1255     } else {
1256         for (i = 1; i < 38; i++) {
1257             real_sum += x[i][0] * x[i][0] + x[i][1] * x[i][1];
1258         }
1259         phi[2][1][0] = real_sum + x[ 0][0] * x[ 0][0] + x[ 0][1] * x[ 0][1];
1260         phi[1][0][0] = real_sum + x[38][0] * x[38][0] + x[38][1] * x[38][1];
1261     }
1262 }
1263
1264 /** High Frequency Generation (14496-3 sp04 p214+) and Inverse Filtering
1265  * (14496-3 sp04 p214)
1266  * Warning: This routine does not seem numerically stable.
1267  */
1268 static void sbr_hf_inverse_filter(float (*alpha0)[2], float (*alpha1)[2],
1269                                   const float X_low[32][40][2], int k0)
1270 {
1271     int k;
1272     for (k = 0; k < k0; k++) {
1273         float phi[3][2][2], dk;
1274
1275         autocorrelate(X_low[k], phi, 0);
1276         autocorrelate(X_low[k], phi, 1);
1277         autocorrelate(X_low[k], phi, 2);
1278
1279         dk =  phi[2][1][0] * phi[1][0][0] -
1280              (phi[1][1][0] * phi[1][1][0] + phi[1][1][1] * phi[1][1][1]) / 1.000001f;
1281
1282         if (!dk) {
1283             alpha1[k][0] = 0;
1284             alpha1[k][1] = 0;
1285         } else {
1286             float temp_real, temp_im;
1287             temp_real = phi[0][0][0] * phi[1][1][0] -
1288                         phi[0][0][1] * phi[1][1][1] -
1289                         phi[0][1][0] * phi[1][0][0];
1290             temp_im   = phi[0][0][0] * phi[1][1][1] +
1291                         phi[0][0][1] * phi[1][1][0] -
1292                         phi[0][1][1] * phi[1][0][0];
1293
1294             alpha1[k][0] = temp_real / dk;
1295             alpha1[k][1] = temp_im   / dk;
1296         }
1297
1298         if (!phi[1][0][0]) {
1299             alpha0[k][0] = 0;
1300             alpha0[k][1] = 0;
1301         } else {
1302             float temp_real, temp_im;
1303             temp_real = phi[0][0][0] + alpha1[k][0] * phi[1][1][0] +
1304                                        alpha1[k][1] * phi[1][1][1];
1305             temp_im   = phi[0][0][1] + alpha1[k][1] * phi[1][1][0] -
1306                                        alpha1[k][0] * phi[1][1][1];
1307
1308             alpha0[k][0] = -temp_real / phi[1][0][0];
1309             alpha0[k][1] = -temp_im   / phi[1][0][0];
1310         }
1311
1312         if (alpha1[k][0] * alpha1[k][0] + alpha1[k][1] * alpha1[k][1] >= 16.0f ||
1313            alpha0[k][0] * alpha0[k][0] + alpha0[k][1] * alpha0[k][1] >= 16.0f) {
1314             alpha1[k][0] = 0;
1315             alpha1[k][1] = 0;
1316             alpha0[k][0] = 0;
1317             alpha0[k][1] = 0;
1318         }
1319     }
1320 }
1321
1322 /// Chirp Factors (14496-3 sp04 p214)
1323 static void sbr_chirp(SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1324 {
1325     int i;
1326     float new_bw;
1327     static const float bw_tab[] = { 0.0f, 0.75f, 0.9f, 0.98f };
1328
1329     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++) {
1330         if (ch_data->bs_invf_mode[0][i] + ch_data->bs_invf_mode[1][i] == 1) {
1331             new_bw = 0.6f;
1332         } else
1333             new_bw = bw_tab[ch_data->bs_invf_mode[0][i]];
1334
1335         if (new_bw < ch_data->bw_array[i]) {
1336             new_bw = 0.75f    * new_bw + 0.25f    * ch_data->bw_array[i];
1337         } else
1338             new_bw = 0.90625f * new_bw + 0.09375f * ch_data->bw_array[i];
1339         ch_data->bw_array[i] = new_bw < 0.015625f ? 0.0f : new_bw;
1340     }
1341 }
1342
1343 /// Generate the subband filtered lowband
1344 static int sbr_lf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1345                       float X_low[32][40][2], const float W[2][32][32][2])
1346 {
1347     int i, k;
1348     const int t_HFGen = 8;
1349     const int i_f = 32;
1350     memset(X_low, 0, 32*sizeof(*X_low));
1351     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1352         for (i = t_HFGen; i < i_f + t_HFGen; i++) {
1353             X_low[k][i][0] = W[1][i - t_HFGen][k][0];
1354             X_low[k][i][1] = W[1][i - t_HFGen][k][1];
1355         }
1356     }
1357     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1358         for (i = 0; i < t_HFGen; i++) {
1359             X_low[k][i][0] = W[0][i + i_f - t_HFGen][k][0];
1360             X_low[k][i][1] = W[0][i + i_f - t_HFGen][k][1];
1361         }
1362     }
1363     return 0;
1364 }
1365
1366 /// High Frequency Generator (14496-3 sp04 p215)
1367 static int sbr_hf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1368                       float X_high[64][40][2], const float X_low[32][40][2],
1369                       const float (*alpha0)[2], const float (*alpha1)[2],
1370                       const float bw_array[5], const uint8_t *t_env,
1371                       int bs_num_env)
1372 {
1373     int i, j, x;
1374     int g = 0;
1375     int k = sbr->kx[1];
1376     for (j = 0; j < sbr->num_patches; j++) {
1377         for (x = 0; x < sbr->patch_num_subbands[j]; x++, k++) {
1378             float alpha[4];
1379             const int p = sbr->patch_start_subband[j] + x;
1380             while (g <= sbr->n_q && k >= sbr->f_tablenoise[g])
1381                 g++;
1382             g--;
1383
1384             if (g < 0) {
1385                 av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1386                        "ERROR : no subband found for frequency %d\n", k);
1387                 return -1;
1388             }
1389
1390             alpha[0] = alpha1[p][0] * bw_array[g] * bw_array[g];
1391             alpha[1] = alpha1[p][1] * bw_array[g] * bw_array[g];
1392             alpha[2] = alpha0[p][0] * bw_array[g];
1393             alpha[3] = alpha0[p][1] * bw_array[g];
1394
1395             for (i = 2 * t_env[0]; i < 2 * t_env[bs_num_env]; i++) {
1396                 const int idx = i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1397                 X_high[k][idx][0] =
1398                     X_low[p][idx - 2][0] * alpha[0] -
1399                     X_low[p][idx - 2][1] * alpha[1] +
1400                     X_low[p][idx - 1][0] * alpha[2] -
1401                     X_low[p][idx - 1][1] * alpha[3] +
1402                     X_low[p][idx][0];
1403                 X_high[k][idx][1] =
1404                     X_low[p][idx - 2][1] * alpha[0] +
1405                     X_low[p][idx - 2][0] * alpha[1] +
1406                     X_low[p][idx - 1][1] * alpha[2] +
1407                     X_low[p][idx - 1][0] * alpha[3] +
1408                     X_low[p][idx][1];
1409             }
1410         }
1411     }
1412     if (k < sbr->m[1] + sbr->kx[1])
1413         memset(X_high + k, 0, (sbr->m[1] + sbr->kx[1] - k) * sizeof(*X_high));
1414
1415     return 0;
1416 }
1417
1418 /// Generate the subband filtered lowband
1419 static int sbr_x_gen(SpectralBandReplication *sbr, float X[2][32][64],
1420                      const float X_low[32][40][2], const float Y[2][38][64][2],
1421                      int ch)
1422 {
1423     int k, i;
1424     const int i_f = 32;
1425     const int i_Temp = FFMAX(2*sbr->data[ch].t_env_num_env_old - i_f, 0);
1426     memset(X, 0, 2*sizeof(*X));
1427     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1428         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1429             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1430             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1431         }
1432     }
1433     for (; k < sbr->kx[0] + sbr->m[0]; k++) {
1434         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1435             X[0][i][k] = Y[0][i + i_f][k][0];
1436             X[1][i][k] = Y[0][i + i_f][k][1];
1437         }
1438     }
1439
1440     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1441         for (i = i_Temp; i < i_f; i++) {
1442             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1443             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1444         }
1445     }
1446     for (; k < sbr->kx[1] + sbr->m[1]; k++) {
1447         for (i = i_Temp; i < i_f; i++) {
1448             X[0][i][k] = Y[1][i][k][0];
1449             X[1][i][k] = Y[1][i][k][1];
1450         }
1451     }
1452     return 0;
1453 }
1454
1455 /** High Frequency Adjustment (14496-3 sp04 p217) and Mapping
1456  * (14496-3 sp04 p217)
1457  */
1458 static void sbr_mapping(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1459                         SBRData *ch_data, int e_a[2])
1460 {
1461     int e, i, m;
1462
1463     memset(ch_data->s_indexmapped[1], 0, 7*sizeof(ch_data->s_indexmapped[1]));
1464     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1465         const unsigned int ilim = sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]];
1466         uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1467         int k;
1468
1469         for (i = 0; i < ilim; i++)
1470             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++)
1471                 sbr->e_origmapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->env_facs[e+1][i];
1472
1473         // ch_data->bs_num_noise > 1 => 2 noise floors
1474         k = (ch_data->bs_num_noise > 1) && (ch_data->t_env[e] >= ch_data->t_q[1]);
1475         for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
1476             for (m = sbr->f_tablenoise[i]; m < sbr->f_tablenoise[i + 1]; m++)
1477                 sbr->q_mapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->noise_facs[k+1][i];
1478
1479         for (i = 0; i < sbr->n[1]; i++) {
1480             if (ch_data->bs_add_harmonic_flag) {
1481                 const unsigned int m_midpoint =
1482                     (sbr->f_tablehigh[i] + sbr->f_tablehigh[i + 1]) >> 1;
1483
1484                 ch_data->s_indexmapped[e + 1][m_midpoint - sbr->kx[1]] = ch_data->bs_add_harmonic[i] *
1485                     (e >= e_a[1] || (ch_data->s_indexmapped[0][m_midpoint - sbr->kx[1]] == 1));
1486             }
1487         }
1488
1489         for (i = 0; i < ilim; i++) {
1490             int additional_sinusoid_present = 0;
1491             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++) {
1492                 if (ch_data->s_indexmapped[e + 1][m - sbr->kx[1]]) {
1493                     additional_sinusoid_present = 1;
1494                     break;
1495                 }
1496             }
1497             memset(&sbr->s_mapped[e][table[i] - sbr->kx[1]], additional_sinusoid_present,
1498                    (table[i + 1] - table[i]) * sizeof(sbr->s_mapped[e][0]));
1499         }
1500     }
1501
1502     memcpy(ch_data->s_indexmapped[0], ch_data->s_indexmapped[ch_data->bs_num_env[1]], sizeof(ch_data->s_indexmapped[0]));
1503 }
1504
1505 /// Estimation of current envelope (14496-3 sp04 p218)
1506 static void sbr_env_estimate(float (*e_curr)[48], float X_high[64][40][2],
1507                              SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1508 {
1509     int e, i, m;
1510
1511     if (sbr->bs_interpol_freq) {
1512         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1513             const float recip_env_size = 0.5f / (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1514             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1515             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1516
1517             for (m = 0; m < sbr->m[1]; m++) {
1518                 float sum = 0.0f;
1519
1520                 for (i = ilb; i < iub; i++) {
1521                     sum += X_high[m + sbr->kx[1]][i][0] * X_high[m + sbr->kx[1]][i][0] +
1522                            X_high[m + sbr->kx[1]][i][1] * X_high[m + sbr->kx[1]][i][1];
1523                 }
1524                 e_curr[e][m] = sum * recip_env_size;
1525             }
1526         }
1527     } else {
1528         int k, p;
1529
1530         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1531             const int env_size = 2 * (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1532             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1533             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1534             const uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1535
1536             for (p = 0; p < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]]; p++) {
1537                 float sum = 0.0f;
1538                 const int den = env_size * (table[p + 1] - table[p]);
1539
1540                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1541                     for (i = ilb; i < iub; i++) {
1542                         sum += X_high[k][i][0] * X_high[k][i][0] +
1543                                X_high[k][i][1] * X_high[k][i][1];
1544                     }
1545                 }
1546                 sum /= den;
1547                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1548                     e_curr[e][k - sbr->kx[1]] = sum;
1549                 }
1550             }
1551         }
1552     }
1553 }
1554
1555 /**
1556  * Calculation of levels of additional HF signal components (14496-3 sp04 p219)
1557  * and Calculation of gain (14496-3 sp04 p219)
1558  */
1559 static void sbr_gain_calc(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1560                           SBRData *ch_data, const int e_a[2])
1561 {
1562     int e, k, m;
1563     // max gain limits : -3dB, 0dB, 3dB, inf dB (limiter off)
1564     static const float limgain[4] = { 0.70795, 1.0, 1.41254, 10000000000 };
1565
1566     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1567         int delta = !((e == e_a[1]) || (e == e_a[0]));
1568         for (k = 0; k < sbr->n_lim; k++) {
1569             float gain_boost, gain_max;
1570             float sum[2] = { 0.0f, 0.0f };
1571             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1572                 const float temp = sbr->e_origmapped[e][m] / (1.0f + sbr->q_mapped[e][m]);
1573                 sbr->q_m[e][m] = sqrtf(temp * sbr->q_mapped[e][m]);
1574                 sbr->s_m[e][m] = sqrtf(temp * ch_data->s_indexmapped[e + 1][m]);
1575                 if (!sbr->s_mapped[e][m]) {
1576                     sbr->gain[e][m] = sqrtf(sbr->e_origmapped[e][m] /
1577                                             ((1.0f + sbr->e_curr[e][m]) *
1578                                              (1.0f + sbr->q_mapped[e][m] * delta)));
1579                 } else {
1580                     sbr->gain[e][m] = sqrtf(sbr->e_origmapped[e][m] * sbr->q_mapped[e][m] /
1581                                             ((1.0f + sbr->e_curr[e][m]) *
1582                                              (1.0f + sbr->q_mapped[e][m])));
1583                 }
1584             }
1585             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1586                 sum[0] += sbr->e_origmapped[e][m];
1587                 sum[1] += sbr->e_curr[e][m];
1588             }
1589             gain_max = limgain[sbr->bs_limiter_gains] * sqrtf((FLT_EPSILON + sum[0]) / (FLT_EPSILON + sum[1]));
1590             gain_max = FFMIN(100000, gain_max);
1591             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1592                 float q_m_max   = sbr->q_m[e][m] * gain_max / sbr->gain[e][m];
1593                 sbr->q_m[e][m]  = FFMIN(sbr->q_m[e][m], q_m_max);
1594                 sbr->gain[e][m] = FFMIN(sbr->gain[e][m], gain_max);
1595             }
1596             sum[0] = sum[1] = 0.0f;
1597             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1598                 sum[0] += sbr->e_origmapped[e][m];
1599                 sum[1] += sbr->e_curr[e][m] * sbr->gain[e][m] * sbr->gain[e][m]
1600                           + sbr->s_m[e][m] * sbr->s_m[e][m]
1601                           + (delta && !sbr->s_m[e][m]) * sbr->q_m[e][m] * sbr->q_m[e][m];
1602             }
1603             gain_boost = sqrtf((FLT_EPSILON + sum[0]) / (FLT_EPSILON + sum[1]));
1604             gain_boost = FFMIN(1.584893192, gain_boost);
1605             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1606                 sbr->gain[e][m] *= gain_boost;
1607                 sbr->q_m[e][m]  *= gain_boost;
1608                 sbr->s_m[e][m]  *= gain_boost;
1609             }
1610         }
1611     }
1612 }
1613
1614 /// Assembling HF Signals (14496-3 sp04 p220)
1615 static void sbr_hf_assemble(float Y[2][38][64][2], const float X_high[64][40][2],
1616                             SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data,
1617                             const int e_a[2])
1618 {
1619     int e, i, j, m;
1620     const int h_SL = 4 * !sbr->bs_smoothing_mode;
1621     const int kx = sbr->kx[1];
1622     const int m_max = sbr->m[1];
1623     static const float h_smooth[5] = {
1624         0.33333333333333,
1625         0.30150283239582,
1626         0.21816949906249,
1627         0.11516383427084,
1628         0.03183050093751,
1629     };
1630     static const int8_t phi[2][4] = {
1631         {  1,  0, -1,  0}, // real
1632         {  0,  1,  0, -1}, // imaginary
1633     };
1634     float (*g_temp)[48] = ch_data->g_temp, (*q_temp)[48] = ch_data->q_temp;
1635     int indexnoise = ch_data->f_indexnoise;
1636     int indexsine  = ch_data->f_indexsine;
1637     memcpy(Y[0], Y[1], sizeof(Y[0]));
1638
1639     if (sbr->reset) {
1640         for (i = 0; i < h_SL; i++) {
1641             memcpy(g_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->gain[0], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
1642             memcpy(q_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->q_m[0],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
1643         }
1644     } else if (h_SL) {
1645         memcpy(g_temp[2*ch_data->t_env[0]], g_temp[2*ch_data->t_env_num_env_old], 4*sizeof(g_temp[0]));
1646         memcpy(q_temp[2*ch_data->t_env[0]], q_temp[2*ch_data->t_env_num_env_old], 4*sizeof(q_temp[0]));
1647     }
1648
1649     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1650         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
1651             memcpy(g_temp[h_SL + i], sbr->gain[e], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
1652             memcpy(q_temp[h_SL + i], sbr->q_m[e],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
1653         }
1654     }
1655
1656     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1657         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
1658             int phi_sign = (1 - 2*(kx & 1));
1659
1660             if (h_SL && e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
1661                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1662                     const int idx1 = i + h_SL;
1663                     float g_filt = 0.0f;
1664                     for (j = 0; j <= h_SL; j++)
1665                         g_filt += g_temp[idx1 - j][m] * h_smooth[j];
1666                     Y[1][i][m + kx][0] =
1667                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0] * g_filt;
1668                     Y[1][i][m + kx][1] =
1669                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1] * g_filt;
1670                 }
1671             } else {
1672                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1673                     const float g_filt = g_temp[i + h_SL][m];
1674                     Y[1][i][m + kx][0] =
1675                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0] * g_filt;
1676                     Y[1][i][m + kx][1] =
1677                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1] * g_filt;
1678                 }
1679             }
1680
1681             if (e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
1682                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1683                     indexnoise = (indexnoise + 1) & 0x1ff;
1684                     if (sbr->s_m[e][m]) {
1685                         Y[1][i][m + kx][0] +=
1686                             sbr->s_m[e][m] * phi[0][indexsine];
1687                         Y[1][i][m + kx][1] +=
1688                             sbr->s_m[e][m] * (phi[1][indexsine] * phi_sign);
1689                     } else {
1690                         float q_filt;
1691                         if (h_SL) {
1692                             const int idx1 = i + h_SL;
1693                             q_filt = 0.0f;
1694                             for (j = 0; j <= h_SL; j++)
1695                                 q_filt += q_temp[idx1 - j][m] * h_smooth[j];
1696                         } else {
1697                             q_filt = q_temp[i][m];
1698                         }
1699                         Y[1][i][m + kx][0] +=
1700                             q_filt * sbr_noise_table[indexnoise][0];
1701                         Y[1][i][m + kx][1] +=
1702                             q_filt * sbr_noise_table[indexnoise][1];
1703                     }
1704                     phi_sign = -phi_sign;
1705                 }
1706             } else {
1707                 indexnoise = (indexnoise + m_max) & 0x1ff;
1708                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1709                     Y[1][i][m + kx][0] +=
1710                         sbr->s_m[e][m] * phi[0][indexsine];
1711                     Y[1][i][m + kx][1] +=
1712                         sbr->s_m[e][m] * (phi[1][indexsine] * phi_sign);
1713                     phi_sign = -phi_sign;
1714                 }
1715             }
1716             indexsine = (indexsine + 1) & 3;
1717         }
1718     }
1719     ch_data->f_indexnoise = indexnoise;
1720     ch_data->f_indexsine  = indexsine;
1721 }
1722
1723 void ff_sbr_dequant(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, int id_aac)
1724 {
1725     if (sbr->start) {
1726         sbr_dequant(sbr, id_aac);
1727     }
1728 }
1729
1730 void ff_sbr_apply(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, int ch,
1731                   const float* in, float* out)
1732 {
1733     int downsampled = ac->m4ac.ext_sample_rate < sbr->sample_rate;
1734
1735     /* decode channel */
1736     sbr_qmf_analysis(&ac->dsp, &sbr->rdft, in, sbr->data[ch].analysis_filterbank_samples,
1737                      (float*)sbr->qmf_filter_scratch,
1738                      sbr->data[ch].W, ac->add_bias, 1/(-1024 * ac->sf_scale));
1739     sbr_lf_gen(ac, sbr, sbr->X_low, sbr->data[ch].W);
1740     if (sbr->start) {
1741         sbr_hf_inverse_filter(sbr->alpha0, sbr->alpha1, sbr->X_low, sbr->k[0]);
1742         sbr_chirp(sbr, &sbr->data[ch]);
1743         sbr_hf_gen(ac, sbr, sbr->X_high, sbr->X_low, sbr->alpha0, sbr->alpha1,
1744                    sbr->data[ch].bw_array, sbr->data[ch].t_env,
1745                    sbr->data[ch].bs_num_env[1]);
1746
1747         // hf_adj
1748         sbr_mapping(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1749         sbr_env_estimate(sbr->e_curr, sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch]);
1750         sbr_gain_calc(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1751         sbr_hf_assemble(sbr->data[ch].Y, sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch],
1752                         sbr->data[ch].e_a);
1753     }
1754
1755     /* synthesis */
1756     sbr_x_gen(sbr, sbr->X, sbr->X_low, sbr->data[ch].Y, ch);
1757     sbr_qmf_synthesis(&ac->dsp, &sbr->mdct, out, sbr->X, sbr->qmf_filter_scratch,
1758                       sbr->data[ch].synthesis_filterbank_samples,
1759                       &sbr->data[ch].synthesis_filterbank_samples_offset,
1760                       downsampled,
1761                       ac->add_bias, -1024 * ac->sf_scale);
1762 }