]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/aacsbr.c
Add a missing fft.h include to the aacsbr decoder.
[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
621     ch_data->bs_freq_res[0] = ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env[1]];
622     ch_data->bs_num_env[0] = ch_data->bs_num_env[1];
623     ch_data->bs_amp_res = sbr->bs_amp_res_header;
624
625     switch (ch_data->bs_frame_class = get_bits(gb, 2)) {
626     case FIXFIX:
627         ch_data->bs_num_env[1] = 1 << get_bits(gb, 2);
628         if (ch_data->bs_num_env[1] == 1)
629             ch_data->bs_amp_res = 0;
630
631         ch_data->bs_freq_res[1] = get_bits1(gb);
632         for (i = 1; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++)
633             ch_data->bs_freq_res[i + 1] = ch_data->bs_freq_res[1];
634         break;
635     case FIXVAR:
636         ch_data->bs_var_bord[1] = get_bits(gb, 2);
637         ch_data->bs_num_rel[1]  = get_bits(gb, 2);
638         ch_data->bs_num_env[1]  = ch_data->bs_num_rel[1] + 1;
639
640         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_rel[1]; i++)
641             ch_data->bs_rel_bord[1][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
642
643         ch_data->bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env[1]]);
644
645         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++)
646             ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env[1] - i] = get_bits1(gb);
647         break;
648     case VARFIX:
649         ch_data->bs_var_bord[0] = get_bits(gb, 2);
650         ch_data->bs_num_rel[0]  = get_bits(gb, 2);
651         ch_data->bs_num_env[1]  = ch_data->bs_num_rel[0] + 1;
652
653         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_rel[0]; i++)
654             ch_data->bs_rel_bord[0][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
655
656         ch_data->bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env[1]]);
657
658         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env[1]);
659         break;
660     case VARVAR:
661         ch_data->bs_var_bord[0] = get_bits(gb, 2);
662         ch_data->bs_var_bord[1] = get_bits(gb, 2);
663         ch_data->bs_num_rel[0]  = get_bits(gb, 2);
664         ch_data->bs_num_rel[1]  = get_bits(gb, 2);
665         ch_data->bs_num_env[1]  = ch_data->bs_num_rel[0] + ch_data->bs_num_rel[1] + 1;
666
667         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_rel[0]; i++)
668             ch_data->bs_rel_bord[0][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
669         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_rel[1]; i++)
670             ch_data->bs_rel_bord[1][i] = 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
671
672         ch_data->bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env[1]]);
673
674         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env[1]);
675         break;
676     }
677
678     if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX && ch_data->bs_num_env[1] > 4) {
679         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
680                "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in FIXFIX type SBR frame: %d\n",
681                ch_data->bs_num_env[1]);
682         return -1;
683     }
684     if (ch_data->bs_frame_class == VARVAR && 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     ch_data->bs_num_noise = (ch_data->bs_num_env[1] > 1) + 1;
692
693     return 0;
694 }
695
696 static void copy_sbr_grid(SBRData *dst, const SBRData *src) {
697     //These variables are saved from the previous frame rather than copied
698     dst->bs_freq_res[0] = dst->bs_freq_res[dst->bs_num_env[1]];
699     dst->bs_num_env[0]  = dst->bs_num_env[1];
700
701     //These variables are read from the bitstream and therefore copied
702     memcpy(dst->bs_freq_res+1, src->bs_freq_res+1, sizeof(dst->bs_freq_res)-sizeof(*dst->bs_freq_res));
703     memcpy(dst->bs_num_env+1,  src->bs_num_env+1,  sizeof(dst->bs_num_env)- sizeof(*dst->bs_num_env));
704     memcpy(dst->bs_var_bord,   src->bs_var_bord,   sizeof(dst->bs_var_bord));
705     memcpy(dst->bs_rel_bord,   src->bs_rel_bord,   sizeof(dst->bs_rel_bord));
706     memcpy(dst->bs_num_rel,    src->bs_num_rel,    sizeof(dst->bs_rel_bord));
707     dst->bs_amp_res     = src->bs_amp_res;
708     dst->bs_num_noise   = src->bs_num_noise;
709     dst->bs_pointer     = src->bs_pointer;
710     dst->bs_frame_class = src->bs_frame_class;
711 }
712
713 /// Read how the envelope and noise floor data is delta coded
714 static void read_sbr_dtdf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
715                           SBRData *ch_data)
716 {
717     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_env,   ch_data->bs_num_env[1]);
718     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_noise, ch_data->bs_num_noise);
719 }
720
721 /// Read inverse filtering data
722 static void read_sbr_invf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
723                           SBRData *ch_data)
724 {
725     int i;
726
727     memcpy(ch_data->bs_invf_mode[1], ch_data->bs_invf_mode[0], 5 * sizeof(uint8_t));
728     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
729         ch_data->bs_invf_mode[0][i] = get_bits(gb, 2);
730 }
731
732 static void read_sbr_envelope(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
733                               SBRData *ch_data, int ch)
734 {
735     int bits;
736     int i, j, k;
737     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
738     int t_lav, f_lav;
739     const int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
740     const int odd = sbr->n[1] & 1;
741
742     if (sbr->bs_coupling && ch) {
743         if (ch_data->bs_amp_res) {
744             bits   = 5;
745             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
746             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
747             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
748             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
749         } else {
750             bits   = 6;
751             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
752             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
753             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
754             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
755         }
756     } else {
757         if (ch_data->bs_amp_res) {
758             bits   = 6;
759             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
760             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
761             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
762             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
763         } else {
764             bits   = 7;
765             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
766             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
767             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
768             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
769         }
770     }
771
772     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++) {
773         if (ch_data->bs_df_env[i]) {
774             // bs_freq_res[0] == bs_freq_res[bs_num_env[1]] from prev frame
775             if (ch_data->bs_freq_res[i + 1] == ch_data->bs_freq_res[i]) {
776                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
777                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
778             } else if (ch_data->bs_freq_res[i + 1]) {
779                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
780                     k = (j + odd) >> 1; // find k such that f_tablelow[k] <= f_tablehigh[j] < f_tablelow[k + 1]
781                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
782                 }
783             } else {
784                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
785                     k = j ? 2*j - odd : 0; // find k such that f_tablehigh[k] == f_tablelow[j]
786                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
787                 }
788             }
789         } else {
790             ch_data->env_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, bits); // bs_env_start_value_balance
791             for (j = 1; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
792                 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);
793         }
794     }
795
796     //assign 0th elements of env_facs from last elements
797     memcpy(ch_data->env_facs[0], ch_data->env_facs[ch_data->bs_num_env[1]],
798            sizeof(ch_data->env_facs[0]));
799 }
800
801 static void read_sbr_noise(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
802                            SBRData *ch_data, int ch)
803 {
804     int i, j;
805     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
806     int t_lav, f_lav;
807     int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
808
809     if (sbr->bs_coupling && ch) {
810         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB].table;
811         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB];
812         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
813         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
814     } else {
815         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB].table;
816         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB];
817         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
818         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
819     }
820
821     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_noise; i++) {
822         if (ch_data->bs_df_noise[i]) {
823             for (j = 0; j < sbr->n_q; j++)
824                 ch_data->noise_facs[i + 1][j] = ch_data->noise_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 2) - t_lav);
825         } else {
826             ch_data->noise_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, 5); // bs_noise_start_value_balance or bs_noise_start_value_level
827             for (j = 1; j < sbr->n_q; j++)
828                 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);
829         }
830     }
831
832     //assign 0th elements of noise_facs from last elements
833     memcpy(ch_data->noise_facs[0], ch_data->noise_facs[ch_data->bs_num_noise],
834            sizeof(ch_data->noise_facs[0]));
835 }
836
837 static void read_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
838                                GetBitContext *gb,
839                           int bs_extension_id, int *num_bits_left)
840 {
841 //TODO - implement ps_data for parametric stereo parsing
842     switch (bs_extension_id) {
843     case EXTENSION_ID_PS:
844 #if 0
845         *num_bits_left -= ff_ps_data(gb, ps);
846 #else
847         av_log_missing_feature(ac->avccontext, "Parametric Stereo is", 0);
848         skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
849         *num_bits_left = 0;
850 #endif
851         break;
852     default:
853         av_log_missing_feature(ac->avccontext, "Reserved SBR extensions are", 1);
854         skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
855         *num_bits_left = 0;
856         break;
857     }
858 }
859
860 static void read_sbr_single_channel_element(AACContext *ac,
861                                             SpectralBandReplication *sbr,
862                                             GetBitContext *gb)
863 {
864     if (get_bits1(gb)) // bs_data_extra
865         skip_bits(gb, 4); // bs_reserved
866
867     read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]);
868     read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
869     read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
870     read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
871     read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
872
873     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
874         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
875 }
876
877 static void read_sbr_channel_pair_element(AACContext *ac,
878                                           SpectralBandReplication *sbr,
879                                           GetBitContext *gb)
880 {
881     if (get_bits1(gb))    // bs_data_extra
882         skip_bits(gb, 8); // bs_reserved
883
884     if ((sbr->bs_coupling = get_bits1(gb))) {
885         read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]);
886         copy_sbr_grid(&sbr->data[1], &sbr->data[0]);
887         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
888         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
889         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
890         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[1], sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
891         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sbr->data[0].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
892         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
893         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
894         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
895         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
896     } else {
897         read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]);
898         read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[1]);
899         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
900         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
901         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
902         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
903         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
904         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
905         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
906         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
907     }
908
909     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
910         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
911     if ((sbr->data[1].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
912         get_bits1_vector(gb, sbr->data[1].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
913 }
914
915 static unsigned int read_sbr_data(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
916                                   GetBitContext *gb, int id_aac)
917 {
918     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
919
920     if (id_aac == TYPE_SCE || id_aac == TYPE_CCE) {
921         read_sbr_single_channel_element(ac, sbr, gb);
922     } else if (id_aac == TYPE_CPE) {
923         read_sbr_channel_pair_element(ac, sbr, gb);
924     } else {
925         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
926             "Invalid bitstream - cannot apply SBR to element type %d\n", id_aac);
927         sbr->start = 0;
928         return get_bits_count(gb) - cnt;
929     }
930     if (get_bits1(gb)) { // bs_extended_data
931         int num_bits_left = get_bits(gb, 4); // bs_extension_size
932         if (num_bits_left == 15)
933             num_bits_left += get_bits(gb, 8); // bs_esc_count
934
935         num_bits_left <<= 3;
936         while (num_bits_left > 7) {
937             num_bits_left -= 2;
938             read_sbr_extension(ac, sbr, gb, get_bits(gb, 2), &num_bits_left); // bs_extension_id
939         }
940     }
941
942     return get_bits_count(gb) - cnt;
943 }
944
945 static void sbr_reset(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
946 {
947     int err;
948     err = sbr_make_f_master(ac, sbr, &sbr->spectrum_params);
949     if (err >= 0)
950         err = sbr_make_f_derived(ac, sbr);
951     if (err < 0) {
952         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
953                "SBR reset failed. Switching SBR to pure upsampling mode.\n");
954         sbr->start = 0;
955     }
956 }
957
958 /**
959  * Decode Spectral Band Replication extension data; reference: table 4.55.
960  *
961  * @param   crc flag indicating the presence of CRC checksum
962  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
963  *
964  * @return  Returns number of bytes consumed from the TYPE_FIL element.
965  */
966 int ff_decode_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
967                             GetBitContext *gb_host, int crc, int cnt, int id_aac)
968 {
969     unsigned int num_sbr_bits = 0, num_align_bits;
970     unsigned bytes_read;
971     GetBitContext gbc = *gb_host, *gb = &gbc;
972     skip_bits_long(gb_host, cnt*8 - 4);
973
974     sbr->reset = 0;
975
976     if (!sbr->sample_rate)
977         sbr->sample_rate = 2 * ac->m4ac.sample_rate; //TODO use the nominal sample rate for arbitrary sample rate support
978     if (!ac->m4ac.ext_sample_rate)
979         ac->m4ac.ext_sample_rate = 2 * ac->m4ac.sample_rate;
980
981     if (crc) {
982         skip_bits(gb, 10); // bs_sbr_crc_bits; TODO - implement CRC check
983         num_sbr_bits += 10;
984     }
985
986     //Save some state from the previous frame.
987     sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
988     sbr->m[0] = sbr->m[1];
989
990     num_sbr_bits++;
991     if (get_bits1(gb)) // bs_header_flag
992         num_sbr_bits += read_sbr_header(sbr, gb);
993
994     if (sbr->reset)
995         sbr_reset(ac, sbr);
996
997     if (sbr->start)
998         num_sbr_bits  += read_sbr_data(ac, sbr, gb, id_aac);
999
1000     num_align_bits = ((cnt << 3) - 4 - num_sbr_bits) & 7;
1001     bytes_read = ((num_sbr_bits + num_align_bits + 4) >> 3);
1002
1003     if (bytes_read > cnt) {
1004         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1005                "Expected to read %d SBR bytes actually read %d.\n", cnt, bytes_read);
1006     }
1007     return cnt;
1008 }
1009
1010 /// Time/frequency Grid (14496-3 sp04 p200)
1011 static int sbr_time_freq_grid(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1012                               SBRData *ch_data, int ch)
1013 {
1014     int abs_bord_lead  =  ch_data->bs_frame_class >= 2 ? ch_data->bs_var_bord[0] : 0;
1015     // frameLengthFlag ? 15 : 16; 960 sample length frames unsupported; this value is numTimeSlots
1016     int abs_bord_trail = (ch_data->bs_frame_class & 1 ? ch_data->bs_var_bord[1] : 0) + 16;
1017     int n_rel_lead;
1018     int i;
1019
1020     if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
1021         n_rel_lead = ch_data->bs_num_env[1] - 1;
1022     } else if (ch_data->bs_frame_class == FIXVAR) {
1023         n_rel_lead = 0;
1024     } else if (ch_data->bs_frame_class < 4) { // VARFIX or VARVAR
1025         n_rel_lead = ch_data->bs_num_rel[0];
1026     } else {
1027         av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1028                "Invalid bs_frame_class for SBR: %d\n", ch_data->bs_frame_class);
1029         return -1;
1030     }
1031
1032     ch_data->t_env_num_env_old = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[0]];
1033     ch_data->t_env[0]                      = abs_bord_lead;
1034     ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[1]] = abs_bord_trail;
1035
1036     if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
1037         int temp = (abs_bord_trail + (ch_data->bs_num_env[1] >> 1)) /
1038                    ch_data->bs_num_env[1];
1039         for (i = 0; i < n_rel_lead; i++)
1040             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + temp;
1041     } else if (ch_data->bs_frame_class > 1) { // VARFIX or VARVAR
1042         for (i = 0; i < n_rel_lead; i++)
1043             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + ch_data->bs_rel_bord[0][i];
1044     } else { // FIXVAR
1045         for (i = 0; i < n_rel_lead; i++)
1046             ch_data->t_env[i + 1] = abs_bord_lead;
1047     }
1048
1049     if (ch_data->bs_frame_class & 1) { // FIXVAR or VARVAR
1050         for (i = ch_data->bs_num_env[1] - 1; i > n_rel_lead; i--)
1051             ch_data->t_env[i] = ch_data->t_env[i + 1] -
1052                                 ch_data->bs_rel_bord[1][ch_data->bs_num_env[1] - 1 - i];
1053     } else { // FIXFIX or VARFIX
1054         for (i = n_rel_lead; i < ch_data->bs_num_env[1]; i++)
1055             ch_data->t_env[i + 1] = abs_bord_trail;
1056     }
1057
1058     ch_data->t_q[0] = ch_data->t_env[0];
1059     if (ch_data->bs_num_noise > 1) { // typo in spec bases this on bs_num_env...
1060         unsigned int idx;
1061         if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
1062             idx = ch_data->bs_num_env[1] >> 1;
1063         } else if (ch_data->bs_frame_class & 1) { // FIXVAR or VARVAR
1064             idx = ch_data->bs_num_env[1] - FFMAX(ch_data->bs_pointer - 1, 1);
1065         } else { // VARFIX
1066             if (!ch_data->bs_pointer)
1067                 idx = 1;
1068             else if (ch_data->bs_pointer == 1)
1069                 idx = ch_data->bs_num_env[1] - 1;
1070             else // bs_pointer > 1
1071                 idx = ch_data->bs_pointer - 1;
1072         }
1073         ch_data->t_q[1] = ch_data->t_env[idx];
1074         ch_data->t_q[2] = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[1]];
1075     } else
1076         ch_data->t_q[1] = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env[1]];
1077
1078     return 0;
1079 }
1080
1081 /// Dequantization and stereo decoding (14496-3 sp04 p203)
1082 static void sbr_dequant(SpectralBandReplication *sbr, int id_aac)
1083 {
1084     int k, e;
1085     int ch;
1086
1087     if (id_aac == TYPE_CPE && sbr->bs_coupling) {
1088         float alpha      = sbr->data[0].bs_amp_res ?  1.0f :  0.5f;
1089         float pan_offset = sbr->data[0].bs_amp_res ? 12.0f : 24.0f;
1090         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_env[1]; e++) {
1091             for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[0].bs_freq_res[e]]; k++) {
1092                 float temp1 = exp2f(sbr->data[0].env_facs[e][k] * alpha + 7.0f);
1093                 float temp2 = exp2f((pan_offset - sbr->data[1].env_facs[e][k]) * alpha);
1094                 float fac   = temp1 / (1.0f + temp2);
1095                 sbr->data[0].env_facs[e][k] = fac;
1096                 sbr->data[1].env_facs[e][k] = fac * temp2;
1097             }
1098         }
1099         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_noise; e++) {
1100             for (k = 0; k < sbr->n_q; k++) {
1101                 float temp1 = exp2f(NOISE_FLOOR_OFFSET - sbr->data[0].noise_facs[e][k] + 1);
1102                 float temp2 = exp2f(12 - sbr->data[1].noise_facs[e][k]);
1103                 float fac   = temp1 / (1.0f + temp2);
1104                 sbr->data[0].noise_facs[e][k] = fac;
1105                 sbr->data[1].noise_facs[e][k] = fac * temp2;
1106             }
1107         }
1108     } else { // SCE or one non-coupled CPE
1109         for (ch = 0; ch < (id_aac == TYPE_CPE) + 1; ch++) {
1110             float alpha = sbr->data[ch].bs_amp_res ? 1.0f : 0.5f;
1111             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_env[1]; e++)
1112                 for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[ch].bs_freq_res[e]]; k++)
1113                     sbr->data[ch].env_facs[e][k] =
1114                         exp2f(alpha * sbr->data[ch].env_facs[e][k] + 6.0f);
1115             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_noise; e++)
1116                 for (k = 0; k < sbr->n_q; k++)
1117                     sbr->data[ch].noise_facs[e][k] =
1118                         exp2f(NOISE_FLOOR_OFFSET - sbr->data[ch].noise_facs[e][k]);
1119         }
1120     }
1121 }
1122
1123 /**
1124  * Analysis QMF Bank (14496-3 sp04 p206)
1125  *
1126  * @param   x       pointer to the beginning of the first sample window
1127  * @param   W       array of complex-valued samples split into subbands
1128  */
1129 static void sbr_qmf_analysis(DSPContext *dsp, RDFTContext *rdft, const float *in, float *x,
1130                              float z[320], float W[2][32][32][2],
1131                              float bias, float scale)
1132 {
1133     int i, k;
1134     memcpy(W[0], W[1], sizeof(W[0]));
1135     memcpy(x    , x+1024, (320-32)*sizeof(x[0]));
1136     if (scale != 1.0f || bias != 0.0f)
1137         for (i = 0; i < 1024; i++)
1138             x[288 + i] = (in[i] - bias) * scale;
1139     else
1140         memcpy(x+288, in, 1024*sizeof(*x));
1141     for (i = 0; i < 32; i++) { // numTimeSlots*RATE = 16*2 as 960 sample frames
1142                                // are not supported
1143         float re, im;
1144         dsp->vector_fmul_reverse(z, sbr_qmf_window_ds, x, 320);
1145         for (k = 0; k < 64; k++) {
1146             float f = z[k] + z[k + 64] + z[k + 128] + z[k + 192] + z[k + 256];
1147             z[k] = f * analysis_cos_pre[k];
1148             z[k+64] = f;
1149         }
1150         ff_rdft_calc(rdft, z);
1151         re = z[0] * 0.5f;
1152         im = 0.5f * dsp->scalarproduct_float(z+64, analysis_sin_pre, 64);
1153         W[1][i][0][0] = re * analysis_cossin_post[0][0] - im * analysis_cossin_post[0][1];
1154         W[1][i][0][1] = re * analysis_cossin_post[0][1] + im * analysis_cossin_post[0][0];
1155         for (k = 1; k < 32; k++) {
1156             re = z[2*k  ] - re;
1157             im = z[2*k+1] - im;
1158             W[1][i][k][0] = re * analysis_cossin_post[k][0] - im * analysis_cossin_post[k][1];
1159             W[1][i][k][1] = re * analysis_cossin_post[k][1] + im * analysis_cossin_post[k][0];
1160         }
1161         x += 32;
1162     }
1163 }
1164
1165 /**
1166  * Synthesis QMF Bank (14496-3 sp04 p206) and Downsampled Synthesis QMF Bank
1167  * (14496-3 sp04 p206)
1168  */
1169 static void sbr_qmf_synthesis(DSPContext *dsp, FFTContext *mdct,
1170                               float *out, float X[2][32][64],
1171                               float mdct_buf[2][64],
1172                               float *v0, int *v_off, const unsigned int div,
1173                               float bias, float scale)
1174 {
1175     int i, n;
1176     const float *sbr_qmf_window = div ? sbr_qmf_window_ds : sbr_qmf_window_us;
1177     int scale_and_bias = scale != 1.0f || bias != 0.0f;
1178     float *v;
1179     for (i = 0; i < 32; i++) {
1180         if (*v_off == 0) {
1181             int saved_samples = (1280 - 128) >> div;
1182             memcpy(&v0[SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples], v0, saved_samples * sizeof(float));
1183             *v_off = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples - (128 >> div);
1184         } else {
1185             *v_off -= 128 >> div;
1186         }
1187         v = v0 + *v_off;
1188         for (n = 1; n < 64 >> div; n+=2) {
1189             X[1][i][n] = -X[1][i][n];
1190         }
1191         if (div) {
1192             memset(X[0][i]+32, 0, 32*sizeof(float));
1193             memset(X[1][i]+32, 0, 32*sizeof(float));
1194         }
1195         ff_imdct_half(mdct, mdct_buf[0], X[0][i]);
1196         ff_imdct_half(mdct, mdct_buf[1], X[1][i]);
1197         if (div) {
1198             for (n = 0; n < 32; n++) {
1199                 v[      n] = -mdct_buf[0][63 - 2*n] + mdct_buf[1][2*n    ];
1200                 v[ 63 - n] =  mdct_buf[0][62 - 2*n] + mdct_buf[1][2*n + 1];
1201             }
1202         } else {
1203             for (n = 0; n < 64; n++) {
1204                 v[      n] = -mdct_buf[0][63 -   n] + mdct_buf[1][  n    ];
1205                 v[127 - n] =  mdct_buf[0][63 -   n] + mdct_buf[1][  n    ];
1206             }
1207         }
1208         dsp->vector_fmul_add(out, v                , sbr_qmf_window               , zero64, 64 >> div);
1209         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 192 >> div), sbr_qmf_window + ( 64 >> div), out   , 64 >> div);
1210         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 256 >> div), sbr_qmf_window + (128 >> div), out   , 64 >> div);
1211         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 448 >> div), sbr_qmf_window + (192 >> div), out   , 64 >> div);
1212         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 512 >> div), sbr_qmf_window + (256 >> div), out   , 64 >> div);
1213         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 704 >> div), sbr_qmf_window + (320 >> div), out   , 64 >> div);
1214         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 768 >> div), sbr_qmf_window + (384 >> div), out   , 64 >> div);
1215         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 960 >> div), sbr_qmf_window + (448 >> div), out   , 64 >> div);
1216         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1024 >> div), sbr_qmf_window + (512 >> div), out   , 64 >> div);
1217         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1216 >> div), sbr_qmf_window + (576 >> div), out   , 64 >> div);
1218         if (scale_and_bias)
1219             for (n = 0; n < 64 >> div; n++)
1220                 out[n] = out[n] * scale + bias;
1221         out += 64 >> div;
1222     }
1223 }
1224
1225 static void autocorrelate(const float x[40][2], float phi[3][2][2], int lag)
1226 {
1227     int i;
1228     float real_sum = 0.0f;
1229     float imag_sum = 0.0f;
1230     if (lag) {
1231         for (i = 1; i < 38; i++) {
1232             real_sum += x[i][0] * x[i+lag][0] + x[i][1] * x[i+lag][1];
1233             imag_sum += x[i][0] * x[i+lag][1] - x[i][1] * x[i+lag][0];
1234         }
1235         phi[2-lag][1][0] = real_sum + x[ 0][0] * x[lag][0] + x[ 0][1] * x[lag][1];
1236         phi[2-lag][1][1] = imag_sum + x[ 0][0] * x[lag][1] - x[ 0][1] * x[lag][0];
1237         if (lag == 1) {
1238             phi[0][0][0] = real_sum + x[38][0] * x[39][0] + x[38][1] * x[39][1];
1239             phi[0][0][1] = imag_sum + x[38][0] * x[39][1] - x[38][1] * x[39][0];
1240         }
1241     } else {
1242         for (i = 1; i < 38; i++) {
1243             real_sum += x[i][0] * x[i][0] + x[i][1] * x[i][1];
1244         }
1245         phi[2][1][0] = real_sum + x[ 0][0] * x[ 0][0] + x[ 0][1] * x[ 0][1];
1246         phi[1][0][0] = real_sum + x[38][0] * x[38][0] + x[38][1] * x[38][1];
1247     }
1248 }
1249
1250 /** High Frequency Generation (14496-3 sp04 p214+) and Inverse Filtering
1251  * (14496-3 sp04 p214)
1252  * Warning: This routine does not seem numerically stable.
1253  */
1254 static void sbr_hf_inverse_filter(float (*alpha0)[2], float (*alpha1)[2],
1255                                   const float X_low[32][40][2], int k0)
1256 {
1257     int k;
1258     for (k = 0; k < k0; k++) {
1259         float phi[3][2][2], dk;
1260
1261         autocorrelate(X_low[k], phi, 0);
1262         autocorrelate(X_low[k], phi, 1);
1263         autocorrelate(X_low[k], phi, 2);
1264
1265         dk =  phi[2][1][0] * phi[1][0][0] -
1266              (phi[1][1][0] * phi[1][1][0] + phi[1][1][1] * phi[1][1][1]) / 1.000001f;
1267
1268         if (!dk) {
1269             alpha1[k][0] = 0;
1270             alpha1[k][1] = 0;
1271         } else {
1272             float temp_real, temp_im;
1273             temp_real = phi[0][0][0] * phi[1][1][0] -
1274                         phi[0][0][1] * phi[1][1][1] -
1275                         phi[0][1][0] * phi[1][0][0];
1276             temp_im   = phi[0][0][0] * phi[1][1][1] +
1277                         phi[0][0][1] * phi[1][1][0] -
1278                         phi[0][1][1] * phi[1][0][0];
1279
1280             alpha1[k][0] = temp_real / dk;
1281             alpha1[k][1] = temp_im   / dk;
1282         }
1283
1284         if (!phi[1][0][0]) {
1285             alpha0[k][0] = 0;
1286             alpha0[k][1] = 0;
1287         } else {
1288             float temp_real, temp_im;
1289             temp_real = phi[0][0][0] + alpha1[k][0] * phi[1][1][0] +
1290                                        alpha1[k][1] * phi[1][1][1];
1291             temp_im   = phi[0][0][1] + alpha1[k][1] * phi[1][1][0] -
1292                                        alpha1[k][0] * phi[1][1][1];
1293
1294             alpha0[k][0] = -temp_real / phi[1][0][0];
1295             alpha0[k][1] = -temp_im   / phi[1][0][0];
1296         }
1297
1298         if (alpha1[k][0] * alpha1[k][0] + alpha1[k][1] * alpha1[k][1] >= 16.0f ||
1299            alpha0[k][0] * alpha0[k][0] + alpha0[k][1] * alpha0[k][1] >= 16.0f) {
1300             alpha1[k][0] = 0;
1301             alpha1[k][1] = 0;
1302             alpha0[k][0] = 0;
1303             alpha0[k][1] = 0;
1304         }
1305     }
1306 }
1307
1308 /// Chirp Factors (14496-3 sp04 p214)
1309 static void sbr_chirp(SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1310 {
1311     int i;
1312     float new_bw;
1313     static const float bw_tab[] = { 0.0f, 0.75f, 0.9f, 0.98f };
1314
1315     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++) {
1316         if (ch_data->bs_invf_mode[0][i] + ch_data->bs_invf_mode[1][i] == 1) {
1317             new_bw = 0.6f;
1318         } else
1319             new_bw = bw_tab[ch_data->bs_invf_mode[0][i]];
1320
1321         if (new_bw < ch_data->bw_array[i]) {
1322             new_bw = 0.75f    * new_bw + 0.25f    * ch_data->bw_array[i];
1323         } else
1324             new_bw = 0.90625f * new_bw + 0.09375f * ch_data->bw_array[i];
1325         ch_data->bw_array[i] = new_bw < 0.015625f ? 0.0f : new_bw;
1326     }
1327 }
1328
1329 /// Generate the subband filtered lowband
1330 static int sbr_lf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1331                       float X_low[32][40][2], const float W[2][32][32][2])
1332 {
1333     int i, k;
1334     const int t_HFGen = 8;
1335     const int i_f = 32;
1336     memset(X_low, 0, 32*sizeof(*X_low));
1337     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1338         for (i = t_HFGen; i < i_f + t_HFGen; i++) {
1339             X_low[k][i][0] = W[1][i - t_HFGen][k][0];
1340             X_low[k][i][1] = W[1][i - t_HFGen][k][1];
1341         }
1342     }
1343     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1344         for (i = 0; i < t_HFGen; i++) {
1345             X_low[k][i][0] = W[0][i + i_f - t_HFGen][k][0];
1346             X_low[k][i][1] = W[0][i + i_f - t_HFGen][k][1];
1347         }
1348     }
1349     return 0;
1350 }
1351
1352 /// High Frequency Generator (14496-3 sp04 p215)
1353 static int sbr_hf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1354                       float X_high[64][40][2], const float X_low[32][40][2],
1355                       const float (*alpha0)[2], const float (*alpha1)[2],
1356                       const float bw_array[5], const uint8_t *t_env,
1357                       int bs_num_env)
1358 {
1359     int i, j, x;
1360     int g = 0;
1361     int k = sbr->kx[1];
1362     for (j = 0; j < sbr->num_patches; j++) {
1363         for (x = 0; x < sbr->patch_num_subbands[j]; x++, k++) {
1364             float alpha[4];
1365             const int p = sbr->patch_start_subband[j] + x;
1366             while (g <= sbr->n_q && k >= sbr->f_tablenoise[g])
1367                 g++;
1368             g--;
1369
1370             if (g < 0) {
1371                 av_log(ac->avccontext, AV_LOG_ERROR,
1372                        "ERROR : no subband found for frequency %d\n", k);
1373                 return -1;
1374             }
1375
1376             alpha[0] = alpha1[p][0] * bw_array[g] * bw_array[g];
1377             alpha[1] = alpha1[p][1] * bw_array[g] * bw_array[g];
1378             alpha[2] = alpha0[p][0] * bw_array[g];
1379             alpha[3] = alpha0[p][1] * bw_array[g];
1380
1381             for (i = 2 * t_env[0]; i < 2 * t_env[bs_num_env]; i++) {
1382                 const int idx = i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1383                 X_high[k][idx][0] =
1384                     X_low[p][idx - 2][0] * alpha[0] -
1385                     X_low[p][idx - 2][1] * alpha[1] +
1386                     X_low[p][idx - 1][0] * alpha[2] -
1387                     X_low[p][idx - 1][1] * alpha[3] +
1388                     X_low[p][idx][0];
1389                 X_high[k][idx][1] =
1390                     X_low[p][idx - 2][1] * alpha[0] +
1391                     X_low[p][idx - 2][0] * alpha[1] +
1392                     X_low[p][idx - 1][1] * alpha[2] +
1393                     X_low[p][idx - 1][0] * alpha[3] +
1394                     X_low[p][idx][1];
1395             }
1396         }
1397     }
1398     if (k < sbr->m[1] + sbr->kx[1])
1399         memset(X_high + k, 0, (sbr->m[1] + sbr->kx[1] - k) * sizeof(*X_high));
1400
1401     return 0;
1402 }
1403
1404 /// Generate the subband filtered lowband
1405 static int sbr_x_gen(SpectralBandReplication *sbr, float X[2][32][64],
1406                      const float X_low[32][40][2], const float Y[2][38][64][2],
1407                      int ch)
1408 {
1409     int k, i;
1410     const int i_f = 32;
1411     const int i_Temp = FFMAX(2*sbr->data[ch].t_env_num_env_old - i_f, 0);
1412     memset(X, 0, 2*sizeof(*X));
1413     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1414         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1415             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1416             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1417         }
1418     }
1419     for (; k < sbr->kx[0] + sbr->m[0]; k++) {
1420         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1421             X[0][i][k] = Y[0][i + i_f][k][0];
1422             X[1][i][k] = Y[0][i + i_f][k][1];
1423         }
1424     }
1425
1426     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1427         for (i = i_Temp; i < i_f; i++) {
1428             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1429             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1430         }
1431     }
1432     for (; k < sbr->kx[1] + sbr->m[1]; k++) {
1433         for (i = i_Temp; i < i_f; i++) {
1434             X[0][i][k] = Y[1][i][k][0];
1435             X[1][i][k] = Y[1][i][k][1];
1436         }
1437     }
1438     return 0;
1439 }
1440
1441 /** High Frequency Adjustment (14496-3 sp04 p217) and Mapping
1442  * (14496-3 sp04 p217)
1443  */
1444 static void sbr_mapping(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1445                         SBRData *ch_data, int e_a[2])
1446 {
1447     int e, i, m;
1448
1449     e_a[0] = -(e_a[1] != ch_data->bs_num_env[0]); // l_APrev
1450     e_a[1] = -1;
1451     if ((ch_data->bs_frame_class & 1) && ch_data->bs_pointer) { // FIXVAR or VARVAR and bs_pointer != 0
1452         e_a[1] = ch_data->bs_num_env[1] + 1 - ch_data->bs_pointer;
1453     } else if ((ch_data->bs_frame_class == 2) && (ch_data->bs_pointer > 1)) // VARFIX and bs_pointer > 1
1454         e_a[1] = ch_data->bs_pointer - 1;
1455
1456     memset(ch_data->s_indexmapped[1], 0, 7*sizeof(ch_data->s_indexmapped[1]));
1457     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1458         const unsigned int ilim = sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]];
1459         uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1460         int k;
1461
1462         for (i = 0; i < ilim; i++)
1463             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++)
1464                 sbr->e_origmapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->env_facs[e+1][i];
1465
1466         // ch_data->bs_num_noise > 1 => 2 noise floors
1467         k = (ch_data->bs_num_noise > 1) && (ch_data->t_env[e] >= ch_data->t_q[1]);
1468         for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
1469             for (m = sbr->f_tablenoise[i]; m < sbr->f_tablenoise[i + 1]; m++)
1470                 sbr->q_mapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->noise_facs[k+1][i];
1471
1472         for (i = 0; i < sbr->n[1]; i++) {
1473             if (ch_data->bs_add_harmonic_flag) {
1474                 const unsigned int m_midpoint =
1475                     (sbr->f_tablehigh[i] + sbr->f_tablehigh[i + 1]) >> 1;
1476
1477                 ch_data->s_indexmapped[e + 1][m_midpoint - sbr->kx[1]] = ch_data->bs_add_harmonic[i] *
1478                     (e >= e_a[1] || (ch_data->s_indexmapped[0][m_midpoint - sbr->kx[1]] == 1));
1479             }
1480         }
1481
1482         for (i = 0; i < ilim; i++) {
1483             int additional_sinusoid_present = 0;
1484             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++) {
1485                 if (ch_data->s_indexmapped[e + 1][m - sbr->kx[1]]) {
1486                     additional_sinusoid_present = 1;
1487                     break;
1488                 }
1489             }
1490             memset(&sbr->s_mapped[e][table[i] - sbr->kx[1]], additional_sinusoid_present,
1491                    (table[i + 1] - table[i]) * sizeof(sbr->s_mapped[e][0]));
1492         }
1493     }
1494
1495     memcpy(ch_data->s_indexmapped[0], ch_data->s_indexmapped[ch_data->bs_num_env[1]], sizeof(ch_data->s_indexmapped[0]));
1496 }
1497
1498 /// Estimation of current envelope (14496-3 sp04 p218)
1499 static void sbr_env_estimate(float (*e_curr)[48], float X_high[64][40][2],
1500                              SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1501 {
1502     int e, i, m;
1503
1504     if (sbr->bs_interpol_freq) {
1505         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1506             const float recip_env_size = 0.5f / (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1507             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1508             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1509
1510             for (m = 0; m < sbr->m[1]; m++) {
1511                 float sum = 0.0f;
1512
1513                 for (i = ilb; i < iub; i++) {
1514                     sum += X_high[m + sbr->kx[1]][i][0] * X_high[m + sbr->kx[1]][i][0] +
1515                            X_high[m + sbr->kx[1]][i][1] * X_high[m + sbr->kx[1]][i][1];
1516                 }
1517                 e_curr[e][m] = sum * recip_env_size;
1518             }
1519         }
1520     } else {
1521         int k, p;
1522
1523         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1524             const int env_size = 2 * (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1525             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1526             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1527             const uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1528
1529             for (p = 0; p < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]]; p++) {
1530                 float sum = 0.0f;
1531                 const int den = env_size * (table[p + 1] - table[p]);
1532
1533                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1534                     for (i = ilb; i < iub; i++) {
1535                         sum += X_high[k][i][0] * X_high[k][i][0] +
1536                                X_high[k][i][1] * X_high[k][i][1];
1537                     }
1538                 }
1539                 sum /= den;
1540                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1541                     e_curr[e][k - sbr->kx[1]] = sum;
1542                 }
1543             }
1544         }
1545     }
1546 }
1547
1548 /**
1549  * Calculation of levels of additional HF signal components (14496-3 sp04 p219)
1550  * and Calculation of gain (14496-3 sp04 p219)
1551  */
1552 static void sbr_gain_calc(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1553                           SBRData *ch_data, const int e_a[2])
1554 {
1555     int e, k, m;
1556     // max gain limits : -3dB, 0dB, 3dB, inf dB (limiter off)
1557     static const float limgain[4] = { 0.70795, 1.0, 1.41254, 10000000000 };
1558
1559     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1560         int delta = !((e == e_a[1]) || (e == e_a[0]));
1561         for (k = 0; k < sbr->n_lim; k++) {
1562             float gain_boost, gain_max;
1563             float sum[2] = { 0.0f, 0.0f };
1564             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1565                 const float temp = sbr->e_origmapped[e][m] / (1.0f + sbr->q_mapped[e][m]);
1566                 sbr->q_m[e][m] = sqrtf(temp * sbr->q_mapped[e][m]);
1567                 sbr->s_m[e][m] = sqrtf(temp * ch_data->s_indexmapped[e + 1][m]);
1568                 if (!sbr->s_mapped[e][m]) {
1569                     sbr->gain[e][m] = sqrtf(sbr->e_origmapped[e][m] /
1570                                             ((1.0f + sbr->e_curr[e][m]) *
1571                                              (1.0f + sbr->q_mapped[e][m] * delta)));
1572                 } else {
1573                     sbr->gain[e][m] = sqrtf(sbr->e_origmapped[e][m] * sbr->q_mapped[e][m] /
1574                                             ((1.0f + sbr->e_curr[e][m]) *
1575                                              (1.0f + sbr->q_mapped[e][m])));
1576                 }
1577             }
1578             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1579                 sum[0] += sbr->e_origmapped[e][m];
1580                 sum[1] += sbr->e_curr[e][m];
1581             }
1582             gain_max = limgain[sbr->bs_limiter_gains] * sqrtf((FLT_EPSILON + sum[0]) / (FLT_EPSILON + sum[1]));
1583             gain_max = FFMIN(100000, gain_max);
1584             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1585                 float q_m_max   = sbr->q_m[e][m] * gain_max / sbr->gain[e][m];
1586                 sbr->q_m[e][m]  = FFMIN(sbr->q_m[e][m], q_m_max);
1587                 sbr->gain[e][m] = FFMIN(sbr->gain[e][m], gain_max);
1588             }
1589             sum[0] = sum[1] = 0.0f;
1590             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1591                 sum[0] += sbr->e_origmapped[e][m];
1592                 sum[1] += sbr->e_curr[e][m] * sbr->gain[e][m] * sbr->gain[e][m]
1593                           + sbr->s_m[e][m] * sbr->s_m[e][m]
1594                           + (delta && !sbr->s_m[e][m]) * sbr->q_m[e][m] * sbr->q_m[e][m];
1595             }
1596             gain_boost = sqrtf((FLT_EPSILON + sum[0]) / (FLT_EPSILON + sum[1]));
1597             gain_boost = FFMIN(1.584893192, gain_boost);
1598             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1599                 sbr->gain[e][m] *= gain_boost;
1600                 sbr->q_m[e][m]  *= gain_boost;
1601                 sbr->s_m[e][m]  *= gain_boost;
1602             }
1603         }
1604     }
1605 }
1606
1607 /// Assembling HF Signals (14496-3 sp04 p220)
1608 static void sbr_hf_assemble(float Y[2][38][64][2], const float X_high[64][40][2],
1609                             SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data,
1610                             const int e_a[2])
1611 {
1612     int e, i, j, m;
1613     const int h_SL = 4 * !sbr->bs_smoothing_mode;
1614     const int kx = sbr->kx[1];
1615     const int m_max = sbr->m[1];
1616     static const float h_smooth[5] = {
1617         0.33333333333333,
1618         0.30150283239582,
1619         0.21816949906249,
1620         0.11516383427084,
1621         0.03183050093751,
1622     };
1623     static const int8_t phi[2][4] = {
1624         {  1,  0, -1,  0}, // real
1625         {  0,  1,  0, -1}, // imaginary
1626     };
1627     float (*g_temp)[48] = ch_data->g_temp, (*q_temp)[48] = ch_data->q_temp;
1628     int indexnoise = ch_data->f_indexnoise;
1629     int indexsine  = ch_data->f_indexsine;
1630     memcpy(Y[0], Y[1], sizeof(Y[0]));
1631
1632     if (sbr->reset) {
1633         for (i = 0; i < h_SL; i++) {
1634             memcpy(g_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->gain[0], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
1635             memcpy(q_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->q_m[0],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
1636         }
1637     } else if (h_SL) {
1638         memcpy(g_temp[2*ch_data->t_env[0]], g_temp[2*ch_data->t_env_num_env_old], 4*sizeof(g_temp[0]));
1639         memcpy(q_temp[2*ch_data->t_env[0]], q_temp[2*ch_data->t_env_num_env_old], 4*sizeof(q_temp[0]));
1640     }
1641
1642     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env[1]; e++) {
1643         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
1644             memcpy(g_temp[h_SL + i], sbr->gain[e], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
1645             memcpy(q_temp[h_SL + i], sbr->q_m[e],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
1646         }
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             int phi_sign = (1 - 2*(kx & 1));
1652
1653             if (h_SL && e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
1654                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1655                     const int idx1 = i + h_SL;
1656                     float g_filt = 0.0f;
1657                     for (j = 0; j <= h_SL; j++)
1658                         g_filt += g_temp[idx1 - j][m] * h_smooth[j];
1659                     Y[1][i][m + kx][0] =
1660                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0] * g_filt;
1661                     Y[1][i][m + kx][1] =
1662                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1] * g_filt;
1663                 }
1664             } else {
1665                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1666                     const float g_filt = g_temp[i + h_SL][m];
1667                     Y[1][i][m + kx][0] =
1668                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0] * g_filt;
1669                     Y[1][i][m + kx][1] =
1670                         X_high[m + kx][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1] * g_filt;
1671                 }
1672             }
1673
1674             if (e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
1675                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1676                     indexnoise = (indexnoise + 1) & 0x1ff;
1677                     if (sbr->s_m[e][m]) {
1678                         Y[1][i][m + kx][0] +=
1679                             sbr->s_m[e][m] * phi[0][indexsine];
1680                         Y[1][i][m + kx][1] +=
1681                             sbr->s_m[e][m] * (phi[1][indexsine] * phi_sign);
1682                     } else {
1683                         float q_filt;
1684                         if (h_SL) {
1685                             const int idx1 = i + h_SL;
1686                             q_filt = 0.0f;
1687                             for (j = 0; j <= h_SL; j++)
1688                                 q_filt += q_temp[idx1 - j][m] * h_smooth[j];
1689                         } else {
1690                             q_filt = q_temp[i][m];
1691                         }
1692                         Y[1][i][m + kx][0] +=
1693                             q_filt * sbr_noise_table[indexnoise][0];
1694                         Y[1][i][m + kx][1] +=
1695                             q_filt * sbr_noise_table[indexnoise][1];
1696                     }
1697                     phi_sign = -phi_sign;
1698                 }
1699             } else {
1700                 indexnoise = (indexnoise + m_max) & 0x1ff;
1701                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1702                     Y[1][i][m + kx][0] +=
1703                         sbr->s_m[e][m] * phi[0][indexsine];
1704                     Y[1][i][m + kx][1] +=
1705                         sbr->s_m[e][m] * (phi[1][indexsine] * phi_sign);
1706                     phi_sign = -phi_sign;
1707                 }
1708             }
1709             indexsine = (indexsine + 1) & 3;
1710         }
1711     }
1712     ch_data->f_indexnoise = indexnoise;
1713     ch_data->f_indexsine  = indexsine;
1714 }
1715
1716 void ff_sbr_dequant(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, int id_aac)
1717 {
1718     int ch;
1719
1720     if (sbr->start) {
1721         for (ch = 0; ch < (id_aac == TYPE_CPE) + 1; ch++) {
1722             sbr_time_freq_grid(ac, sbr, &sbr->data[ch], ch);
1723         }
1724         sbr_dequant(sbr, id_aac);
1725     }
1726 }
1727
1728 void ff_sbr_apply(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, int ch,
1729                   const float* in, float* out)
1730 {
1731     int downsampled = ac->m4ac.ext_sample_rate < sbr->sample_rate;
1732
1733     /* decode channel */
1734     sbr_qmf_analysis(&ac->dsp, &sbr->rdft, in, sbr->data[ch].analysis_filterbank_samples,
1735                      (float*)sbr->qmf_filter_scratch,
1736                      sbr->data[ch].W, ac->add_bias, 1/(-1024 * ac->sf_scale));
1737     sbr_lf_gen(ac, sbr, sbr->X_low, sbr->data[ch].W);
1738     if (sbr->start) {
1739         sbr_hf_inverse_filter(sbr->alpha0, sbr->alpha1, sbr->X_low, sbr->k[0]);
1740         sbr_chirp(sbr, &sbr->data[ch]);
1741         sbr_hf_gen(ac, sbr, sbr->X_high, sbr->X_low, sbr->alpha0, sbr->alpha1,
1742                    sbr->data[ch].bw_array, sbr->data[ch].t_env,
1743                    sbr->data[ch].bs_num_env[1]);
1744
1745         // hf_adj
1746         sbr_mapping(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1747         sbr_env_estimate(sbr->e_curr, sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch]);
1748         sbr_gain_calc(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1749         sbr_hf_assemble(sbr->data[ch].Y, sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch],
1750                         sbr->data[ch].e_a);
1751     }
1752
1753     /* synthesis */
1754     sbr_x_gen(sbr, sbr->X, sbr->X_low, sbr->data[ch].Y, ch);
1755     sbr_qmf_synthesis(&ac->dsp, &sbr->mdct, out, sbr->X, sbr->qmf_filter_scratch,
1756                       sbr->data[ch].synthesis_filterbank_samples,
1757                       &sbr->data[ch].synthesis_filterbank_samples_offset,
1758                       downsampled,
1759                       ac->add_bias, -1024 * ac->sf_scale);
1760 }