]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/aacsbr_fixed.c
avcodec/hevc_parser: fix split function of parser
[ffmpeg] / libavcodec / aacsbr_fixed.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2013
3  *      MIPS Technologies, Inc., California.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. Neither the name of the MIPS Technologies, Inc., nor the names of its
14  *    contributors may be used to endorse or promote products derived from
15  *    this software without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE MIPS TECHNOLOGIES, INC. ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE MIPS TECHNOLOGIES, INC. BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  * AAC Spectral Band Replication decoding functions (fixed-point)
30  * Copyright (c) 2008-2009 Robert Swain ( rob opendot cl )
31  * Copyright (c) 2009-2010 Alex Converse <alex.converse@gmail.com>
32  *
33  * This file is part of FFmpeg.
34  *
35  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
36  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
37  * License as published by the Free Software Foundation; either
38  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
39  *
40  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
41  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
42  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
43  * Lesser General Public License for more details.
44  *
45  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
46  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
47  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
48  */
49
50 /**
51  * @file
52  * AAC Spectral Band Replication decoding functions (fixed-point)
53  * Note: Rounding-to-nearest used unless otherwise stated
54  * @author Robert Swain ( rob opendot cl )
55  * @author Stanislav Ocovaj ( stanislav.ocovaj imgtec com )
56  */
57 #define USE_FIXED 1
58
59 #include "aac.h"
60 #include "sbr.h"
61 #include "aacsbr.h"
62 #include "aacsbrdata.h"
63 #include "aacsbr_fixed_tablegen.h"
64 #include "fft.h"
65 #include "aacps.h"
66 #include "sbrdsp.h"
67 #include "libavutil/internal.h"
68 #include "libavutil/libm.h"
69 #include "libavutil/avassert.h"
70
71 #include <stdint.h>
72 #include <float.h>
73 #include <math.h>
74
75 static VLC vlc_sbr[10];
76 static void aacsbr_func_ptr_init(AACSBRContext *c);
77 static const int CONST_LN2       = Q31(0.6931471806/256);  // ln(2)/256
78 static const int CONST_RECIP_LN2 = Q31(0.7213475204);      // 0.5/ln(2)
79 static const int CONST_076923    = Q31(0.76923076923076923077f);
80
81 static const int fixed_log_table[10] =
82 {
83     Q31(1.0/2), Q31(1.0/3), Q31(1.0/4), Q31(1.0/5), Q31(1.0/6),
84     Q31(1.0/7), Q31(1.0/8), Q31(1.0/9), Q31(1.0/10), Q31(1.0/11)
85 };
86
87 static int fixed_log(int x)
88 {
89     int i, ret, xpow, tmp;
90
91     ret = x;
92     xpow = x;
93     for (i=0; i<10; i+=2){
94         xpow = (int)(((int64_t)xpow * x + 0x40000000) >> 31);
95         tmp = (int)(((int64_t)xpow * fixed_log_table[i] + 0x40000000) >> 31);
96         ret -= tmp;
97
98         xpow = (int)(((int64_t)xpow * x + 0x40000000) >> 31);
99         tmp = (int)(((int64_t)xpow * fixed_log_table[i+1] + 0x40000000) >> 31);
100         ret += tmp;
101     }
102
103     return ret;
104 }
105
106 static const int fixed_exp_table[7] =
107 {
108     Q31(1.0/2), Q31(1.0/6), Q31(1.0/24), Q31(1.0/120),
109     Q31(1.0/720), Q31(1.0/5040), Q31(1.0/40320)
110 };
111
112 static int fixed_exp(int x)
113 {
114     int i, ret, xpow, tmp;
115
116     ret = 0x800000 + x;
117     xpow = x;
118     for (i=0; i<7; i++){
119         xpow = (int)(((int64_t)xpow * x + 0x400000) >> 23);
120         tmp = (int)(((int64_t)xpow * fixed_exp_table[i] + 0x40000000) >> 31);
121         ret += tmp;
122     }
123
124     return ret;
125 }
126
127 static void make_bands(int16_t* bands, int start, int stop, int num_bands)
128 {
129     int k, previous, present;
130     int base, prod, nz = 0;
131
132     base = (stop << 23) / start;
133     while (base < 0x40000000){
134         base <<= 1;
135         nz++;
136     }
137     base = fixed_log(base - 0x80000000);
138     base = (((base + 0x80) >> 8) + (8-nz)*CONST_LN2) / num_bands;
139     base = fixed_exp(base);
140
141     previous = start;
142     prod = start << 23;
143
144     for (k = 0; k < num_bands-1; k++) {
145         prod = (int)(((int64_t)prod * base + 0x400000) >> 23);
146         present = (prod + 0x400000) >> 23;
147         bands[k] = present - previous;
148         previous = present;
149     }
150     bands[num_bands-1] = stop - previous;
151 }
152
153 /// Dequantization and stereo decoding (14496-3 sp04 p203)
154 static void sbr_dequant(SpectralBandReplication *sbr, int id_aac)
155 {
156     int k, e;
157     int ch;
158
159     if (id_aac == TYPE_CPE && sbr->bs_coupling) {
160         int alpha      = sbr->data[0].bs_amp_res ?  2 :  1;
161         int pan_offset = sbr->data[0].bs_amp_res ? 12 : 24;
162         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_env; e++) {
163             for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[0].bs_freq_res[e]]; k++) {
164                 SoftFloat temp1, temp2, fac;
165
166                 temp1.exp = sbr->data[0].env_facs[e][k].mant * alpha + 14;
167                 if (temp1.exp & 1)
168                   temp1.mant = 759250125;
169                 else
170                   temp1.mant = 0x20000000;
171                 temp1.exp = (temp1.exp >> 1) + 1;
172
173                 temp2.exp = (pan_offset - sbr->data[1].env_facs[e][k].mant) * alpha;
174                 if (temp2.exp & 1)
175                   temp2.mant = 759250125;
176                 else
177                   temp2.mant = 0x20000000;
178                 temp2.exp = (temp2.exp >> 1) + 1;
179                 fac   = av_div_sf(temp1, av_add_sf(FLOAT_1, temp2));
180                 sbr->data[0].env_facs[e][k] = fac;
181                 sbr->data[1].env_facs[e][k] = av_mul_sf(fac, temp2);
182             }
183         }
184         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_noise; e++) {
185             for (k = 0; k < sbr->n_q; k++) {
186                 SoftFloat temp1, temp2, fac;
187
188                 temp1.exp = NOISE_FLOOR_OFFSET - \
189                     sbr->data[0].noise_facs[e][k].mant + 2;
190                 temp1.mant = 0x20000000;
191                 temp2.exp = 12 - sbr->data[1].noise_facs[e][k].mant + 1;
192                 temp2.mant = 0x20000000;
193                 fac   = av_div_sf(temp1, av_add_sf(FLOAT_1, temp2));
194                 sbr->data[0].noise_facs[e][k] = fac;
195                 sbr->data[1].noise_facs[e][k] = av_mul_sf(fac, temp2);
196             }
197         }
198     } else { // SCE or one non-coupled CPE
199         for (ch = 0; ch < (id_aac == TYPE_CPE) + 1; ch++) {
200             int alpha = sbr->data[ch].bs_amp_res ? 2 : 1;
201             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_env; e++)
202                 for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[ch].bs_freq_res[e]]; k++){
203                     SoftFloat temp1;
204
205                     temp1.exp = alpha * sbr->data[ch].env_facs[e][k].mant + 12;
206                     if (temp1.exp & 1)
207                         temp1.mant = 759250125;
208                     else
209                         temp1.mant = 0x20000000;
210                     temp1.exp = (temp1.exp >> 1) + 1;
211
212                     sbr->data[ch].env_facs[e][k] = temp1;
213                 }
214             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_noise; e++)
215                 for (k = 0; k < sbr->n_q; k++){
216                     sbr->data[ch].noise_facs[e][k].exp = NOISE_FLOOR_OFFSET - \
217                         sbr->data[ch].noise_facs[e][k].mant + 1;
218                     sbr->data[ch].noise_facs[e][k].mant = 0x20000000;
219                 }
220         }
221     }
222 }
223
224 /** High Frequency Generation (14496-3 sp04 p214+) and Inverse Filtering
225  * (14496-3 sp04 p214)
226  * Warning: This routine does not seem numerically stable.
227  */
228 static void sbr_hf_inverse_filter(SBRDSPContext *dsp,
229                                   int (*alpha0)[2], int (*alpha1)[2],
230                                   const int X_low[32][40][2], int k0)
231 {
232     int k;
233     int shift, round;
234
235     for (k = 0; k < k0; k++) {
236         SoftFloat phi[3][2][2];
237         SoftFloat a00, a01, a10, a11;
238         SoftFloat dk;
239
240         dsp->autocorrelate(X_low[k], phi);
241
242         dk = av_sub_sf(av_mul_sf(phi[2][1][0], phi[1][0][0]),
243              av_mul_sf(av_add_sf(av_mul_sf(phi[1][1][0], phi[1][1][0]),
244              av_mul_sf(phi[1][1][1], phi[1][1][1])), FLOAT_0999999));
245
246         if (!dk.mant) {
247             a10 = FLOAT_0;
248             a11 = FLOAT_0;
249         } else {
250             SoftFloat temp_real, temp_im;
251             temp_real = av_sub_sf(av_sub_sf(av_mul_sf(phi[0][0][0], phi[1][1][0]),
252                                             av_mul_sf(phi[0][0][1], phi[1][1][1])),
253                                   av_mul_sf(phi[0][1][0], phi[1][0][0]));
254             temp_im   = av_sub_sf(av_add_sf(av_mul_sf(phi[0][0][0], phi[1][1][1]),
255                                             av_mul_sf(phi[0][0][1], phi[1][1][0])),
256                                   av_mul_sf(phi[0][1][1], phi[1][0][0]));
257
258             a10 = av_div_sf(temp_real, dk);
259             a11 = av_div_sf(temp_im,   dk);
260         }
261
262         if (!phi[1][0][0].mant) {
263             a00 = FLOAT_0;
264             a01 = FLOAT_0;
265         } else {
266             SoftFloat temp_real, temp_im;
267             temp_real = av_add_sf(phi[0][0][0],
268                                   av_add_sf(av_mul_sf(a10, phi[1][1][0]),
269                                             av_mul_sf(a11, phi[1][1][1])));
270             temp_im   = av_add_sf(phi[0][0][1],
271                                   av_sub_sf(av_mul_sf(a11, phi[1][1][0]),
272                                             av_mul_sf(a10, phi[1][1][1])));
273
274             temp_real.mant = -temp_real.mant;
275             temp_im.mant   = -temp_im.mant;
276             a00 = av_div_sf(temp_real, phi[1][0][0]);
277             a01 = av_div_sf(temp_im,   phi[1][0][0]);
278         }
279
280         shift = a00.exp;
281         if (shift >= 3)
282             alpha0[k][0] = 0x7fffffff;
283         else {
284             a00.mant <<= 1;
285             shift = 2-shift;
286             if (shift == 0)
287                 alpha0[k][0] = a00.mant;
288             else {
289                 round = 1 << (shift-1);
290                 alpha0[k][0] = (a00.mant + round) >> shift;
291             }
292         }
293
294         shift = a01.exp;
295         if (shift >= 3)
296             alpha0[k][1] = 0x7fffffff;
297         else {
298             a01.mant <<= 1;
299             shift = 2-shift;
300             if (shift == 0)
301                 alpha0[k][1] = a01.mant;
302             else {
303                 round = 1 << (shift-1);
304                 alpha0[k][1] = (a01.mant + round) >> shift;
305             }
306         }
307         shift = a10.exp;
308         if (shift >= 3)
309             alpha1[k][0] = 0x7fffffff;
310         else {
311             a10.mant <<= 1;
312             shift = 2-shift;
313             if (shift == 0)
314                 alpha1[k][0] = a10.mant;
315             else {
316                 round = 1 << (shift-1);
317                 alpha1[k][0] = (a10.mant + round) >> shift;
318             }
319         }
320
321         shift = a11.exp;
322         if (shift >= 3)
323             alpha1[k][1] = 0x7fffffff;
324         else {
325             a11.mant <<= 1;
326             shift = 2-shift;
327             if (shift == 0)
328                 alpha1[k][1] = a11.mant;
329             else {
330                 round = 1 << (shift-1);
331                 alpha1[k][1] = (a11.mant + round) >> shift;
332             }
333         }
334
335         shift = (int)(((int64_t)(alpha1[k][0]>>1) * (alpha1[k][0]>>1) + \
336                        (int64_t)(alpha1[k][1]>>1) * (alpha1[k][1]>>1) + \
337                        0x40000000) >> 31);
338         if (shift >= 0x20000000){
339             alpha1[k][0] = 0;
340             alpha1[k][1] = 0;
341             alpha0[k][0] = 0;
342             alpha0[k][1] = 0;
343         }
344
345         shift = (int)(((int64_t)(alpha0[k][0]>>1) * (alpha0[k][0]>>1) + \
346                        (int64_t)(alpha0[k][1]>>1) * (alpha0[k][1]>>1) + \
347                        0x40000000) >> 31);
348         if (shift >= 0x20000000){
349             alpha1[k][0] = 0;
350             alpha1[k][1] = 0;
351             alpha0[k][0] = 0;
352             alpha0[k][1] = 0;
353         }
354     }
355 }
356
357 /// Chirp Factors (14496-3 sp04 p214)
358 static void sbr_chirp(SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
359 {
360     int i;
361     int new_bw;
362     static const int bw_tab[] = { 0, 1610612736, 1932735283, 2104533975 };
363     int64_t accu;
364
365     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++) {
366         if (ch_data->bs_invf_mode[0][i] + ch_data->bs_invf_mode[1][i] == 1)
367             new_bw = 1288490189;
368         else
369             new_bw = bw_tab[ch_data->bs_invf_mode[0][i]];
370
371         if (new_bw < ch_data->bw_array[i]){
372             accu  = (int64_t)new_bw * 1610612736;
373             accu += (int64_t)ch_data->bw_array[i] * 0x20000000;
374             new_bw = (int)((accu + 0x40000000) >> 31);
375         } else {
376             accu  = (int64_t)new_bw * 1946157056;
377             accu += (int64_t)ch_data->bw_array[i] * 201326592;
378             new_bw = (int)((accu + 0x40000000) >> 31);
379         }
380         ch_data->bw_array[i] = new_bw < 0x2000000 ? 0 : new_bw;
381     }
382 }
383
384 /**
385  * Calculation of levels of additional HF signal components (14496-3 sp04 p219)
386  * and Calculation of gain (14496-3 sp04 p219)
387  */
388 static void sbr_gain_calc(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
389                           SBRData *ch_data, const int e_a[2])
390 {
391     int e, k, m;
392     // max gain limits : -3dB, 0dB, 3dB, inf dB (limiter off)
393     static const SoftFloat limgain[4] = { { 760155524,  0 }, { 0x20000000,  1 },
394                                             { 758351638,  1 }, { 625000000, 34 } };
395
396     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
397         int delta = !((e == e_a[1]) || (e == e_a[0]));
398         for (k = 0; k < sbr->n_lim; k++) {
399             SoftFloat gain_boost, gain_max;
400             SoftFloat sum[2] = { { 0, 0}, { 0, 0 } };
401             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
402                 const SoftFloat temp = av_div_sf(sbr->e_origmapped[e][m],
403                                             av_add_sf(FLOAT_1, sbr->q_mapped[e][m]));
404                 sbr->q_m[e][m] = av_sqrt_sf(av_mul_sf(temp, sbr->q_mapped[e][m]));
405                 sbr->s_m[e][m] = av_sqrt_sf(av_mul_sf(temp, av_int2sf(ch_data->s_indexmapped[e + 1][m], 0)));
406                 if (!sbr->s_mapped[e][m]) {
407                     if (delta) {
408                       sbr->gain[e][m] = av_sqrt_sf(av_div_sf(sbr->e_origmapped[e][m],
409                                             av_mul_sf(av_add_sf(FLOAT_1, sbr->e_curr[e][m]),
410                                             av_add_sf(FLOAT_1, sbr->q_mapped[e][m]))));
411                     } else {
412                       sbr->gain[e][m] = av_sqrt_sf(av_div_sf(sbr->e_origmapped[e][m],
413                                             av_add_sf(FLOAT_1, sbr->e_curr[e][m])));
414                     }
415                 } else {
416                     sbr->gain[e][m] = av_sqrt_sf(
417                                         av_div_sf(
418                                             av_mul_sf(sbr->e_origmapped[e][m], sbr->q_mapped[e][m]),
419                                             av_mul_sf(
420                                                 av_add_sf(FLOAT_1, sbr->e_curr[e][m]),
421                                                 av_add_sf(FLOAT_1, sbr->q_mapped[e][m]))));
422                 }
423             }
424             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
425                 sum[0] = av_add_sf(sum[0], sbr->e_origmapped[e][m]);
426                 sum[1] = av_add_sf(sum[1], sbr->e_curr[e][m]);
427             }
428             gain_max = av_mul_sf(limgain[sbr->bs_limiter_gains],
429                             av_sqrt_sf(
430                                 av_div_sf(
431                                     av_add_sf(FLOAT_EPSILON, sum[0]),
432                                     av_add_sf(FLOAT_EPSILON, sum[1]))));
433             if (av_gt_sf(gain_max, FLOAT_100000))
434               gain_max = FLOAT_100000;
435             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
436                 SoftFloat q_m_max = av_div_sf(
437                                         av_mul_sf(sbr->q_m[e][m], gain_max),
438                                         sbr->gain[e][m]);
439                 if (av_gt_sf(sbr->q_m[e][m], q_m_max))
440                   sbr->q_m[e][m] = q_m_max;
441                 if (av_gt_sf(sbr->gain[e][m], gain_max))
442                   sbr->gain[e][m] = gain_max;
443             }
444             sum[0] = sum[1] = FLOAT_0;
445             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
446                 sum[0] = av_add_sf(sum[0], sbr->e_origmapped[e][m]);
447                 sum[1] = av_add_sf(sum[1],
448                             av_mul_sf(
449                                 av_mul_sf(sbr->e_curr[e][m],
450                                           sbr->gain[e][m]),
451                                 sbr->gain[e][m]));
452                 sum[1] = av_add_sf(sum[1],
453                             av_mul_sf(sbr->s_m[e][m], sbr->s_m[e][m]));
454                 if (delta && !sbr->s_m[e][m].mant)
455                   sum[1] = av_add_sf(sum[1],
456                                 av_mul_sf(sbr->q_m[e][m], sbr->q_m[e][m]));
457             }
458             gain_boost = av_sqrt_sf(
459                             av_div_sf(
460                                 av_add_sf(FLOAT_EPSILON, sum[0]),
461                                 av_add_sf(FLOAT_EPSILON, sum[1])));
462             if (av_gt_sf(gain_boost, FLOAT_1584893192))
463               gain_boost = FLOAT_1584893192;
464
465             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
466                 sbr->gain[e][m] = av_mul_sf(sbr->gain[e][m], gain_boost);
467                 sbr->q_m[e][m]  = av_mul_sf(sbr->q_m[e][m], gain_boost);
468                 sbr->s_m[e][m]  = av_mul_sf(sbr->s_m[e][m], gain_boost);
469             }
470         }
471     }
472 }
473
474 /// Assembling HF Signals (14496-3 sp04 p220)
475 static void sbr_hf_assemble(int Y1[38][64][2],
476                             const int X_high[64][40][2],
477                             SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data,
478                             const int e_a[2])
479 {
480     int e, i, j, m;
481     const int h_SL = 4 * !sbr->bs_smoothing_mode;
482     const int kx = sbr->kx[1];
483     const int m_max = sbr->m[1];
484     static const SoftFloat h_smooth[5] = {
485       { 715827883, -1 },
486       { 647472402, -1 },
487       { 937030863, -2 },
488       { 989249804, -3 },
489       { 546843842, -4 },
490     };
491     SoftFloat (*g_temp)[48] = ch_data->g_temp, (*q_temp)[48] = ch_data->q_temp;
492     int indexnoise = ch_data->f_indexnoise;
493     int indexsine  = ch_data->f_indexsine;
494
495     if (sbr->reset) {
496         for (i = 0; i < h_SL; i++) {
497             memcpy(g_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->gain[0], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
498             memcpy(q_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->q_m[0],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
499         }
500     } else if (h_SL) {
501         for (i = 0; i < 4; i++) {
502             memcpy(g_temp[i + 2 * ch_data->t_env[0]],
503                    g_temp[i + 2 * ch_data->t_env_num_env_old],
504                    sizeof(g_temp[0]));
505             memcpy(q_temp[i + 2 * ch_data->t_env[0]],
506                    q_temp[i + 2 * ch_data->t_env_num_env_old],
507                    sizeof(q_temp[0]));
508         }
509     }
510
511     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
512         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
513             memcpy(g_temp[h_SL + i], sbr->gain[e], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
514             memcpy(q_temp[h_SL + i], sbr->q_m[e],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
515         }
516     }
517
518     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
519         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
520             SoftFloat g_filt_tab[48];
521             SoftFloat q_filt_tab[48];
522             SoftFloat *g_filt, *q_filt;
523
524             if (h_SL && e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
525                 g_filt = g_filt_tab;
526                 q_filt = q_filt_tab;
527                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
528                     const int idx1 = i + h_SL;
529                     g_filt[m].mant = g_filt[m].exp = 0;
530                     q_filt[m].mant = q_filt[m].exp = 0;
531                     for (j = 0; j <= h_SL; j++) {
532                         g_filt[m] = av_add_sf(g_filt[m],
533                                         av_mul_sf(g_temp[idx1 - j][m],
534                                             h_smooth[j]));
535                         q_filt[m] = av_add_sf(q_filt[m],
536                                         av_mul_sf(q_temp[idx1 - j][m],
537                                             h_smooth[j]));
538                     }
539                 }
540             } else {
541                 g_filt = g_temp[i + h_SL];
542                 q_filt = q_temp[i];
543             }
544
545             sbr->dsp.hf_g_filt(Y1[i] + kx, X_high + kx, g_filt, m_max,
546                                i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET);
547
548             if (e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
549                 sbr->dsp.hf_apply_noise[indexsine](Y1[i] + kx, sbr->s_m[e],
550                                                    q_filt, indexnoise,
551                                                    kx, m_max);
552             } else {
553                 int idx = indexsine&1;
554                 int A = (1-((indexsine+(kx & 1))&2));
555                 int B = (A^(-idx)) + idx;
556                 int *out = &Y1[i][kx][idx];
557                 int shift, round;
558
559                 SoftFloat *in  = sbr->s_m[e];
560                 for (m = 0; m+1 < m_max; m+=2) {
561                   shift = 22 - in[m  ].exp;
562                   round = 1 << (shift-1);
563                   out[2*m  ] += (in[m  ].mant * A + round) >> shift;
564
565                   shift = 22 - in[m+1].exp;
566                   round = 1 << (shift-1);
567                   out[2*m+2] += (in[m+1].mant * B + round) >> shift;
568                 }
569                 if(m_max&1)
570                 {
571                   shift = 22 - in[m  ].exp;
572                   round = 1 << (shift-1);
573
574                   out[2*m  ] += (in[m  ].mant * A + round) >> shift;
575                 }
576             }
577             indexnoise = (indexnoise + m_max) & 0x1ff;
578             indexsine = (indexsine + 1) & 3;
579         }
580     }
581     ch_data->f_indexnoise = indexnoise;
582     ch_data->f_indexsine  = indexsine;
583 }
584
585 #include "aacsbr_template.c"