]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/aacsbr_template.c
Merge commit '1fc94724f1fd52944bb5ae571475c621da4b77a0'
[ffmpeg] / libavcodec / aacsbr_template.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  * Fixed point code
7  * Copyright (c) 2013
8  *      MIPS Technologies, Inc., California.
9  *
10  * This file is part of FFmpeg.
11  *
12  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
13  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
14  * License as published by the Free Software Foundation; either
15  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
16  *
17  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
18  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
20  * Lesser General Public License for more details.
21  *
22  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
23  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
24  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
25  */
26
27 /**
28  * @file
29  * AAC Spectral Band Replication decoding functions
30  * @author Robert Swain ( rob opendot cl )
31  * @author Stanislav Ocovaj ( stanislav.ocovaj@imgtec.com )
32  * @author Zoran Basaric ( zoran.basaric@imgtec.com )
33  */
34
35 #include "libavutil/qsort.h"
36
37 av_cold void AAC_RENAME(ff_aac_sbr_init)(void)
38 {
39     static const struct {
40         const void *sbr_codes, *sbr_bits;
41         const unsigned int table_size, elem_size;
42     } sbr_tmp[] = {
43         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_1_5dB),
44         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_1_5dB),
45         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_bal_1_5dB),
46         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_bal_1_5dB),
47         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_3_0dB),
48         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_3_0dB),
49         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_bal_3_0dB),
50         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_bal_3_0dB),
51         SBR_VLC_ROW(t_huffman_noise_3_0dB),
52         SBR_VLC_ROW(t_huffman_noise_bal_3_0dB),
53     };
54
55     // SBR VLC table initialization
56     SBR_INIT_VLC_STATIC(0, 1098);
57     SBR_INIT_VLC_STATIC(1, 1092);
58     SBR_INIT_VLC_STATIC(2, 768);
59     SBR_INIT_VLC_STATIC(3, 1026);
60     SBR_INIT_VLC_STATIC(4, 1058);
61     SBR_INIT_VLC_STATIC(5, 1052);
62     SBR_INIT_VLC_STATIC(6, 544);
63     SBR_INIT_VLC_STATIC(7, 544);
64     SBR_INIT_VLC_STATIC(8, 592);
65     SBR_INIT_VLC_STATIC(9, 512);
66
67     aacsbr_tableinit();
68
69     AAC_RENAME(ff_ps_init)();
70 }
71
72 /** Places SBR in pure upsampling mode. */
73 static void sbr_turnoff(SpectralBandReplication *sbr) {
74     sbr->start = 0;
75     // Init defults used in pure upsampling mode
76     sbr->kx[1] = 32; //Typo in spec, kx' inits to 32
77     sbr->m[1] = 0;
78     // Reset values for first SBR header
79     sbr->data[0].e_a[1] = sbr->data[1].e_a[1] = -1;
80     memset(&sbr->spectrum_params, -1, sizeof(SpectrumParameters));
81 }
82
83 av_cold void AAC_RENAME(ff_aac_sbr_ctx_init)(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
84 {
85     if(sbr->mdct.mdct_bits)
86         return;
87     sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
88     sbr_turnoff(sbr);
89     sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples_offset = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - (1280 - 128);
90     sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples_offset = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - (1280 - 128);
91     /* SBR requires samples to be scaled to +/-32768.0 to work correctly.
92      * mdct scale factors are adjusted to scale up from +/-1.0 at analysis
93      * and scale back down at synthesis. */
94     AAC_RENAME_32(ff_mdct_init)(&sbr->mdct,     7, 1, 1.0 / (64 * 32768.0));
95     AAC_RENAME_32(ff_mdct_init)(&sbr->mdct_ana, 7, 1, -2.0 * 32768.0);
96     AAC_RENAME(ff_ps_ctx_init)(&sbr->ps);
97     AAC_RENAME(ff_sbrdsp_init)(&sbr->dsp);
98     aacsbr_func_ptr_init(&sbr->c);
99 }
100
101 av_cold void AAC_RENAME(ff_aac_sbr_ctx_close)(SpectralBandReplication *sbr)
102 {
103     AAC_RENAME_32(ff_mdct_end)(&sbr->mdct);
104     AAC_RENAME_32(ff_mdct_end)(&sbr->mdct_ana);
105 }
106
107 static int qsort_comparison_function_int16(const void *a, const void *b)
108 {
109     return *(const int16_t *)a - *(const int16_t *)b;
110 }
111
112 static inline int in_table_int16(const int16_t *table, int last_el, int16_t needle)
113 {
114     int i;
115     for (i = 0; i <= last_el; i++)
116         if (table[i] == needle)
117             return 1;
118     return 0;
119 }
120
121 /// Limiter Frequency Band Table (14496-3 sp04 p198)
122 static void sbr_make_f_tablelim(SpectralBandReplication *sbr)
123 {
124     int k;
125     if (sbr->bs_limiter_bands > 0) {
126         static const INTFLOAT bands_warped[3] = { Q23(1.32715174233856803909f),   //2^(0.49/1.2)
127                                                Q23(1.18509277094158210129f),   //2^(0.49/2)
128                                                Q23(1.11987160404675912501f) }; //2^(0.49/3)
129         const INTFLOAT lim_bands_per_octave_warped = bands_warped[sbr->bs_limiter_bands - 1];
130         int16_t patch_borders[7];
131         uint16_t *in = sbr->f_tablelim + 1, *out = sbr->f_tablelim;
132
133         patch_borders[0] = sbr->kx[1];
134         for (k = 1; k <= sbr->num_patches; k++)
135             patch_borders[k] = patch_borders[k-1] + sbr->patch_num_subbands[k-1];
136
137         memcpy(sbr->f_tablelim, sbr->f_tablelow,
138                (sbr->n[0] + 1) * sizeof(sbr->f_tablelow[0]));
139         if (sbr->num_patches > 1)
140             memcpy(sbr->f_tablelim + sbr->n[0] + 1, patch_borders + 1,
141                    (sbr->num_patches - 1) * sizeof(patch_borders[0]));
142
143         AV_QSORT(sbr->f_tablelim, sbr->num_patches + sbr->n[0],
144               uint16_t,
145               qsort_comparison_function_int16);
146
147         sbr->n_lim = sbr->n[0] + sbr->num_patches - 1;
148         while (out < sbr->f_tablelim + sbr->n_lim) {
149 #if USE_FIXED
150             if ((*in << 23) >= *out * lim_bands_per_octave_warped) {
151 #else
152             if (*in >= *out * lim_bands_per_octave_warped) {
153 #endif /* USE_FIXED */
154                 *++out = *in++;
155             } else if (*in == *out ||
156                 !in_table_int16(patch_borders, sbr->num_patches, *in)) {
157                 in++;
158                 sbr->n_lim--;
159             } else if (!in_table_int16(patch_borders, sbr->num_patches, *out)) {
160                 *out = *in++;
161                 sbr->n_lim--;
162             } else {
163                 *++out = *in++;
164             }
165         }
166     } else {
167         sbr->f_tablelim[0] = sbr->f_tablelow[0];
168         sbr->f_tablelim[1] = sbr->f_tablelow[sbr->n[0]];
169         sbr->n_lim = 1;
170     }
171 }
172
173 static unsigned int read_sbr_header(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb)
174 {
175     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
176     uint8_t bs_header_extra_1;
177     uint8_t bs_header_extra_2;
178     int old_bs_limiter_bands = sbr->bs_limiter_bands;
179     SpectrumParameters old_spectrum_params;
180
181     sbr->start = 1;
182
183     // Save last spectrum parameters variables to compare to new ones
184     memcpy(&old_spectrum_params, &sbr->spectrum_params, sizeof(SpectrumParameters));
185
186     sbr->bs_amp_res_header              = get_bits1(gb);
187     sbr->spectrum_params.bs_start_freq  = get_bits(gb, 4);
188     sbr->spectrum_params.bs_stop_freq   = get_bits(gb, 4);
189     sbr->spectrum_params.bs_xover_band  = get_bits(gb, 3);
190                                           skip_bits(gb, 2); // bs_reserved
191
192     bs_header_extra_1 = get_bits1(gb);
193     bs_header_extra_2 = get_bits1(gb);
194
195     if (bs_header_extra_1) {
196         sbr->spectrum_params.bs_freq_scale  = get_bits(gb, 2);
197         sbr->spectrum_params.bs_alter_scale = get_bits1(gb);
198         sbr->spectrum_params.bs_noise_bands = get_bits(gb, 2);
199     } else {
200         sbr->spectrum_params.bs_freq_scale  = 2;
201         sbr->spectrum_params.bs_alter_scale = 1;
202         sbr->spectrum_params.bs_noise_bands = 2;
203     }
204
205     // Check if spectrum parameters changed
206     if (memcmp(&old_spectrum_params, &sbr->spectrum_params, sizeof(SpectrumParameters)))
207         sbr->reset = 1;
208
209     if (bs_header_extra_2) {
210         sbr->bs_limiter_bands  = get_bits(gb, 2);
211         sbr->bs_limiter_gains  = get_bits(gb, 2);
212         sbr->bs_interpol_freq  = get_bits1(gb);
213         sbr->bs_smoothing_mode = get_bits1(gb);
214     } else {
215         sbr->bs_limiter_bands  = 2;
216         sbr->bs_limiter_gains  = 2;
217         sbr->bs_interpol_freq  = 1;
218         sbr->bs_smoothing_mode = 1;
219     }
220
221     if (sbr->bs_limiter_bands != old_bs_limiter_bands && !sbr->reset)
222         sbr_make_f_tablelim(sbr);
223
224     return get_bits_count(gb) - cnt;
225 }
226
227 static int array_min_int16(const int16_t *array, int nel)
228 {
229     int i, min = array[0];
230     for (i = 1; i < nel; i++)
231         min = FFMIN(array[i], min);
232     return min;
233 }
234
235 static int check_n_master(AVCodecContext *avctx, int n_master, int bs_xover_band)
236 {
237     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
238     if (n_master <= 0) {
239         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid n_master: %d\n", n_master);
240         return -1;
241     }
242     if (bs_xover_band >= n_master) {
243         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
244                "Invalid bitstream, crossover band index beyond array bounds: %d\n",
245                bs_xover_band);
246         return -1;
247     }
248     return 0;
249 }
250
251 /// Master Frequency Band Table (14496-3 sp04 p194)
252 static int sbr_make_f_master(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
253                              SpectrumParameters *spectrum)
254 {
255     unsigned int temp, max_qmf_subbands = 0;
256     unsigned int start_min, stop_min;
257     int k;
258     const int8_t *sbr_offset_ptr;
259     int16_t stop_dk[13];
260
261     if (sbr->sample_rate < 32000) {
262         temp = 3000;
263     } else if (sbr->sample_rate < 64000) {
264         temp = 4000;
265     } else
266         temp = 5000;
267
268     switch (sbr->sample_rate) {
269     case 16000:
270         sbr_offset_ptr = sbr_offset[0];
271         break;
272     case 22050:
273         sbr_offset_ptr = sbr_offset[1];
274         break;
275     case 24000:
276         sbr_offset_ptr = sbr_offset[2];
277         break;
278     case 32000:
279         sbr_offset_ptr = sbr_offset[3];
280         break;
281     case 44100: case 48000: case 64000:
282         sbr_offset_ptr = sbr_offset[4];
283         break;
284     case 88200: case 96000: case 128000: case 176400: case 192000:
285         sbr_offset_ptr = sbr_offset[5];
286         break;
287     default:
288         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
289                "Unsupported sample rate for SBR: %d\n", sbr->sample_rate);
290         return -1;
291     }
292
293     start_min = ((temp << 7) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
294     stop_min  = ((temp << 8) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
295
296     sbr->k[0] = start_min + sbr_offset_ptr[spectrum->bs_start_freq];
297
298     if (spectrum->bs_stop_freq < 14) {
299         sbr->k[2] = stop_min;
300         make_bands(stop_dk, stop_min, 64, 13);
301         AV_QSORT(stop_dk, 13, int16_t, qsort_comparison_function_int16);
302         for (k = 0; k < spectrum->bs_stop_freq; k++)
303             sbr->k[2] += stop_dk[k];
304     } else if (spectrum->bs_stop_freq == 14) {
305         sbr->k[2] = 2*sbr->k[0];
306     } else if (spectrum->bs_stop_freq == 15) {
307         sbr->k[2] = 3*sbr->k[0];
308     } else {
309         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
310                "Invalid bs_stop_freq: %d\n", spectrum->bs_stop_freq);
311         return -1;
312     }
313     sbr->k[2] = FFMIN(64, sbr->k[2]);
314
315     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
316     if (sbr->sample_rate <= 32000) {
317         max_qmf_subbands = 48;
318     } else if (sbr->sample_rate == 44100) {
319         max_qmf_subbands = 35;
320     } else if (sbr->sample_rate >= 48000)
321         max_qmf_subbands = 32;
322     else
323         av_assert0(0);
324
325     if (sbr->k[2] - sbr->k[0] > max_qmf_subbands) {
326         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
327                "Invalid bitstream, too many QMF subbands: %d\n", sbr->k[2] - sbr->k[0]);
328         return -1;
329     }
330
331     if (!spectrum->bs_freq_scale) {
332         int dk, k2diff;
333
334         dk = spectrum->bs_alter_scale + 1;
335         sbr->n_master = ((sbr->k[2] - sbr->k[0] + (dk&2)) >> dk) << 1;
336         if (check_n_master(ac->avctx, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
337             return -1;
338
339         for (k = 1; k <= sbr->n_master; k++)
340             sbr->f_master[k] = dk;
341
342         k2diff = sbr->k[2] - sbr->k[0] - sbr->n_master * dk;
343         if (k2diff < 0) {
344             sbr->f_master[1]--;
345             sbr->f_master[2]-= (k2diff < -1);
346         } else if (k2diff) {
347             sbr->f_master[sbr->n_master]++;
348         }
349
350         sbr->f_master[0] = sbr->k[0];
351         for (k = 1; k <= sbr->n_master; k++)
352             sbr->f_master[k] += sbr->f_master[k - 1];
353
354     } else {
355         int half_bands = 7 - spectrum->bs_freq_scale;      // bs_freq_scale  = {1,2,3}
356         int two_regions, num_bands_0;
357         int vdk0_max, vdk1_min;
358         int16_t vk0[49];
359 #if USE_FIXED
360         int tmp, nz = 0;
361 #endif /* USE_FIXED */
362
363         if (49 * sbr->k[2] > 110 * sbr->k[0]) {
364             two_regions = 1;
365             sbr->k[1] = 2 * sbr->k[0];
366         } else {
367             two_regions = 0;
368             sbr->k[1] = sbr->k[2];
369         }
370
371 #if USE_FIXED
372         tmp = (sbr->k[1] << 23) / sbr->k[0];
373         while (tmp < 0x40000000) {
374           tmp <<= 1;
375           nz++;
376         }
377         tmp = fixed_log(tmp - 0x80000000);
378         tmp = (int)(((int64_t)tmp * CONST_RECIP_LN2 + 0x20000000) >> 30);
379         tmp = (((tmp + 0x80) >> 8) + ((8 - nz) << 23)) * half_bands;
380         num_bands_0 = ((tmp + 0x400000) >> 23) * 2;
381 #else
382         num_bands_0 = lrintf(half_bands * log2f(sbr->k[1] / (float)sbr->k[0])) * 2;
383 #endif /* USE_FIXED */
384
385         if (num_bands_0 <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
386             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid num_bands_0: %d\n", num_bands_0);
387             return -1;
388         }
389
390         vk0[0] = 0;
391
392         make_bands(vk0+1, sbr->k[0], sbr->k[1], num_bands_0);
393
394         AV_QSORT(vk0 + 1, num_bands_0, int16_t, qsort_comparison_function_int16);
395         vdk0_max = vk0[num_bands_0];
396
397         vk0[0] = sbr->k[0];
398         for (k = 1; k <= num_bands_0; k++) {
399             if (vk0[k] <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
400                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid vDk0[%d]: %d\n", k, vk0[k]);
401                 return -1;
402             }
403             vk0[k] += vk0[k-1];
404         }
405
406         if (two_regions) {
407             int16_t vk1[49];
408 #if USE_FIXED
409             int num_bands_1;
410
411             tmp = (sbr->k[2] << 23) / sbr->k[1];
412             nz = 0;
413             while (tmp < 0x40000000) {
414               tmp <<= 1;
415               nz++;
416             }
417             tmp = fixed_log(tmp - 0x80000000);
418             tmp = (int)(((int64_t)tmp * CONST_RECIP_LN2 + 0x20000000) >> 30);
419             tmp = (((tmp + 0x80) >> 8) + ((8 - nz) << 23)) * half_bands;
420             if (spectrum->bs_alter_scale)
421                 tmp = (int)(((int64_t)tmp * CONST_076923 + 0x40000000) >> 31);
422             num_bands_1 = ((tmp + 0x400000) >> 23) * 2;
423 #else
424             float invwarp = spectrum->bs_alter_scale ? 0.76923076923076923077f
425                                                      : 1.0f; // bs_alter_scale = {0,1}
426             int num_bands_1 = lrintf(half_bands * invwarp *
427                                      log2f(sbr->k[2] / (float)sbr->k[1])) * 2;
428 #endif /* USE_FIXED */
429             make_bands(vk1+1, sbr->k[1], sbr->k[2], num_bands_1);
430
431             vdk1_min = array_min_int16(vk1 + 1, num_bands_1);
432
433             if (vdk1_min < vdk0_max) {
434                 int change;
435                 AV_QSORT(vk1 + 1, num_bands_1, int16_t, qsort_comparison_function_int16);
436                 change = FFMIN(vdk0_max - vk1[1], (vk1[num_bands_1] - vk1[1]) >> 1);
437                 vk1[1]           += change;
438                 vk1[num_bands_1] -= change;
439             }
440
441             AV_QSORT(vk1 + 1, num_bands_1, int16_t, qsort_comparison_function_int16);
442
443             vk1[0] = sbr->k[1];
444             for (k = 1; k <= num_bands_1; k++) {
445                 if (vk1[k] <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
446                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid vDk1[%d]: %d\n", k, vk1[k]);
447                     return -1;
448                 }
449                 vk1[k] += vk1[k-1];
450             }
451
452             sbr->n_master = num_bands_0 + num_bands_1;
453             if (check_n_master(ac->avctx, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
454                 return -1;
455             memcpy(&sbr->f_master[0],               vk0,
456                    (num_bands_0 + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
457             memcpy(&sbr->f_master[num_bands_0 + 1], vk1 + 1,
458                     num_bands_1      * sizeof(sbr->f_master[0]));
459
460         } else {
461             sbr->n_master = num_bands_0;
462             if (check_n_master(ac->avctx, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
463                 return -1;
464             memcpy(sbr->f_master, vk0, (num_bands_0 + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
465         }
466     }
467
468     return 0;
469 }
470
471 /// High Frequency Generation - Patch Construction (14496-3 sp04 p216 fig. 4.46)
472 static int sbr_hf_calc_npatches(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
473 {
474     int i, k, last_k = -1, last_msb = -1, sb = 0;
475     int msb = sbr->k[0];
476     int usb = sbr->kx[1];
477     int goal_sb = ((1000 << 11) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
478
479     sbr->num_patches = 0;
480
481     if (goal_sb < sbr->kx[1] + sbr->m[1]) {
482         for (k = 0; sbr->f_master[k] < goal_sb; k++) ;
483     } else
484         k = sbr->n_master;
485
486     do {
487         int odd = 0;
488         if (k == last_k && msb == last_msb) {
489             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "patch construction failed\n");
490             return AVERROR_INVALIDDATA;
491         }
492         last_k = k;
493         last_msb = msb;
494         for (i = k; i == k || sb > (sbr->k[0] - 1 + msb - odd); i--) {
495             sb = sbr->f_master[i];
496             odd = (sb + sbr->k[0]) & 1;
497         }
498
499         // Requirements (14496-3 sp04 p205) sets the maximum number of patches to 5.
500         // After this check the final number of patches can still be six which is
501         // illegal however the Coding Technologies decoder check stream has a final
502         // count of 6 patches
503         if (sbr->num_patches > 5) {
504             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many patches: %d\n", sbr->num_patches);
505             return -1;
506         }
507
508         sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches]  = FFMAX(sb - usb, 0);
509         sbr->patch_start_subband[sbr->num_patches] = sbr->k[0] - odd - sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches];
510
511         if (sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches] > 0) {
512             usb = sb;
513             msb = sb;
514             sbr->num_patches++;
515         } else
516             msb = sbr->kx[1];
517
518         if (sbr->f_master[k] - sb < 3)
519             k = sbr->n_master;
520     } while (sb != sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
521
522     if (sbr->num_patches > 1 &&
523         sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches - 1] < 3)
524         sbr->num_patches--;
525
526     return 0;
527 }
528
529 /// Derived Frequency Band Tables (14496-3 sp04 p197)
530 static int sbr_make_f_derived(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
531 {
532     int k, temp;
533 #if USE_FIXED
534     int nz = 0;
535 #endif /* USE_FIXED */
536
537     sbr->n[1] = sbr->n_master - sbr->spectrum_params.bs_xover_band;
538     sbr->n[0] = (sbr->n[1] + 1) >> 1;
539
540     memcpy(sbr->f_tablehigh, &sbr->f_master[sbr->spectrum_params.bs_xover_band],
541            (sbr->n[1] + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
542     sbr->m[1] = sbr->f_tablehigh[sbr->n[1]] - sbr->f_tablehigh[0];
543     sbr->kx[1] = sbr->f_tablehigh[0];
544
545     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
546     if (sbr->kx[1] + sbr->m[1] > 64) {
547         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
548                "Stop frequency border too high: %d\n", sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
549         return -1;
550     }
551     if (sbr->kx[1] > 32) {
552         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Start frequency border too high: %d\n", sbr->kx[1]);
553         return -1;
554     }
555
556     sbr->f_tablelow[0] = sbr->f_tablehigh[0];
557     temp = sbr->n[1] & 1;
558     for (k = 1; k <= sbr->n[0]; k++)
559         sbr->f_tablelow[k] = sbr->f_tablehigh[2 * k - temp];
560 #if USE_FIXED
561     temp = (sbr->k[2] << 23) / sbr->kx[1];
562     while (temp < 0x40000000) {
563         temp <<= 1;
564         nz++;
565     }
566     temp = fixed_log(temp - 0x80000000);
567     temp = (int)(((int64_t)temp * CONST_RECIP_LN2 + 0x20000000) >> 30);
568     temp = (((temp + 0x80) >> 8) + ((8 - nz) << 23)) * sbr->spectrum_params.bs_noise_bands;
569
570     sbr->n_q = (temp + 0x400000) >> 23;
571     if (sbr->n_q < 1)
572         sbr->n_q = 1;
573 #else
574     sbr->n_q = FFMAX(1, lrintf(sbr->spectrum_params.bs_noise_bands *
575                                log2f(sbr->k[2] / (float)sbr->kx[1]))); // 0 <= bs_noise_bands <= 3
576 #endif /* USE_FIXED */
577
578     if (sbr->n_q > 5) {
579         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many noise floor scale factors: %d\n", sbr->n_q);
580         return -1;
581     }
582
583     sbr->f_tablenoise[0] = sbr->f_tablelow[0];
584     temp = 0;
585     for (k = 1; k <= sbr->n_q; k++) {
586         temp += (sbr->n[0] - temp) / (sbr->n_q + 1 - k);
587         sbr->f_tablenoise[k] = sbr->f_tablelow[temp];
588     }
589
590     if (sbr_hf_calc_npatches(ac, sbr) < 0)
591         return -1;
592
593     sbr_make_f_tablelim(sbr);
594
595     sbr->data[0].f_indexnoise = 0;
596     sbr->data[1].f_indexnoise = 0;
597
598     return 0;
599 }
600
601 static av_always_inline void get_bits1_vector(GetBitContext *gb, uint8_t *vec,
602                                               int elements)
603 {
604     int i;
605     for (i = 0; i < elements; i++) {
606         vec[i] = get_bits1(gb);
607     }
608 }
609
610 /** ceil(log2(index+1)) */
611 static const int8_t ceil_log2[] = {
612     0, 1, 2, 2, 3, 3,
613 };
614
615 static int read_sbr_grid(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
616                          GetBitContext *gb, SBRData *ch_data)
617 {
618     int i;
619     int bs_pointer = 0;
620     // frameLengthFlag ? 15 : 16; 960 sample length frames unsupported; this value is numTimeSlots
621     int abs_bord_trail = 16;
622     int num_rel_lead, num_rel_trail;
623     unsigned bs_num_env_old = ch_data->bs_num_env;
624
625     ch_data->bs_freq_res[0] = ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env];
626     ch_data->bs_amp_res = sbr->bs_amp_res_header;
627     ch_data->t_env_num_env_old = ch_data->t_env[bs_num_env_old];
628
629     switch (ch_data->bs_frame_class = get_bits(gb, 2)) {
630     case FIXFIX:
631         ch_data->bs_num_env                 = 1 << get_bits(gb, 2);
632         num_rel_lead                        = ch_data->bs_num_env - 1;
633         if (ch_data->bs_num_env == 1)
634             ch_data->bs_amp_res = 0;
635
636         if (ch_data->bs_num_env > 4) {
637             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
638                    "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in FIXFIX type SBR frame: %d\n",
639                    ch_data->bs_num_env);
640             return -1;
641         }
642
643         ch_data->t_env[0]                   = 0;
644         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
645
646         abs_bord_trail = (abs_bord_trail + (ch_data->bs_num_env >> 1)) /
647                    ch_data->bs_num_env;
648         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
649             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + abs_bord_trail;
650
651         ch_data->bs_freq_res[1] = get_bits1(gb);
652         for (i = 1; i < ch_data->bs_num_env; i++)
653             ch_data->bs_freq_res[i + 1] = ch_data->bs_freq_res[1];
654         break;
655     case FIXVAR:
656         abs_bord_trail                     += get_bits(gb, 2);
657         num_rel_trail                       = get_bits(gb, 2);
658         ch_data->bs_num_env                 = num_rel_trail + 1;
659         ch_data->t_env[0]                   = 0;
660         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
661
662         for (i = 0; i < num_rel_trail; i++)
663             ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - 1 - i] =
664                 ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - i] - 2 * get_bits(gb, 2) - 2;
665
666         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env]);
667
668         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env; i++)
669             ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env - i] = get_bits1(gb);
670         break;
671     case VARFIX:
672         ch_data->t_env[0]                   = get_bits(gb, 2);
673         num_rel_lead                        = get_bits(gb, 2);
674         ch_data->bs_num_env                 = num_rel_lead + 1;
675         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
676
677         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
678             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
679
680         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env]);
681
682         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env);
683         break;
684     case VARVAR:
685         ch_data->t_env[0]                   = get_bits(gb, 2);
686         abs_bord_trail                     += get_bits(gb, 2);
687         num_rel_lead                        = get_bits(gb, 2);
688         num_rel_trail                       = get_bits(gb, 2);
689         ch_data->bs_num_env                 = num_rel_lead + num_rel_trail + 1;
690
691         if (ch_data->bs_num_env > 5) {
692             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
693                    "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in VARVAR type SBR frame: %d\n",
694                    ch_data->bs_num_env);
695             return -1;
696         }
697
698         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
699
700         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
701             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
702         for (i = 0; i < num_rel_trail; i++)
703             ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - 1 - i] =
704                 ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - i] - 2 * get_bits(gb, 2) - 2;
705
706         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env]);
707
708         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env);
709         break;
710     }
711
712     av_assert0(bs_pointer >= 0);
713     if (bs_pointer > ch_data->bs_num_env + 1) {
714         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
715                "Invalid bitstream, bs_pointer points to a middle noise border outside the time borders table: %d\n",
716                bs_pointer);
717         return -1;
718     }
719
720     for (i = 1; i <= ch_data->bs_num_env; i++) {
721         if (ch_data->t_env[i-1] > ch_data->t_env[i]) {
722             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Non monotone time borders\n");
723             return -1;
724         }
725     }
726
727     ch_data->bs_num_noise = (ch_data->bs_num_env > 1) + 1;
728
729     ch_data->t_q[0]                     = ch_data->t_env[0];
730     ch_data->t_q[ch_data->bs_num_noise] = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env];
731     if (ch_data->bs_num_noise > 1) {
732         int idx;
733         if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
734             idx = ch_data->bs_num_env >> 1;
735         } else if (ch_data->bs_frame_class & 1) { // FIXVAR or VARVAR
736             idx = ch_data->bs_num_env - FFMAX(bs_pointer - 1, 1);
737         } else { // VARFIX
738             if (!bs_pointer)
739                 idx = 1;
740             else if (bs_pointer == 1)
741                 idx = ch_data->bs_num_env - 1;
742             else // bs_pointer > 1
743                 idx = bs_pointer - 1;
744         }
745         ch_data->t_q[1] = ch_data->t_env[idx];
746     }
747
748     ch_data->e_a[0] = -(ch_data->e_a[1] != bs_num_env_old); // l_APrev
749     ch_data->e_a[1] = -1;
750     if ((ch_data->bs_frame_class & 1) && bs_pointer) { // FIXVAR or VARVAR and bs_pointer != 0
751         ch_data->e_a[1] = ch_data->bs_num_env + 1 - bs_pointer;
752     } else if ((ch_data->bs_frame_class == 2) && (bs_pointer > 1)) // VARFIX and bs_pointer > 1
753         ch_data->e_a[1] = bs_pointer - 1;
754
755     return 0;
756 }
757
758 static void copy_sbr_grid(SBRData *dst, const SBRData *src) {
759     //These variables are saved from the previous frame rather than copied
760     dst->bs_freq_res[0]    = dst->bs_freq_res[dst->bs_num_env];
761     dst->t_env_num_env_old = dst->t_env[dst->bs_num_env];
762     dst->e_a[0]            = -(dst->e_a[1] != dst->bs_num_env);
763
764     //These variables are read from the bitstream and therefore copied
765     memcpy(dst->bs_freq_res+1, src->bs_freq_res+1, sizeof(dst->bs_freq_res)-sizeof(*dst->bs_freq_res));
766     memcpy(dst->t_env,         src->t_env,         sizeof(dst->t_env));
767     memcpy(dst->t_q,           src->t_q,           sizeof(dst->t_q));
768     dst->bs_num_env        = src->bs_num_env;
769     dst->bs_amp_res        = src->bs_amp_res;
770     dst->bs_num_noise      = src->bs_num_noise;
771     dst->bs_frame_class    = src->bs_frame_class;
772     dst->e_a[1]            = src->e_a[1];
773 }
774
775 /// Read how the envelope and noise floor data is delta coded
776 static void read_sbr_dtdf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
777                           SBRData *ch_data)
778 {
779     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_env,   ch_data->bs_num_env);
780     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_noise, ch_data->bs_num_noise);
781 }
782
783 /// Read inverse filtering data
784 static void read_sbr_invf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
785                           SBRData *ch_data)
786 {
787     int i;
788
789     memcpy(ch_data->bs_invf_mode[1], ch_data->bs_invf_mode[0], 5 * sizeof(uint8_t));
790     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
791         ch_data->bs_invf_mode[0][i] = get_bits(gb, 2);
792 }
793
794 static void read_sbr_envelope(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
795                               SBRData *ch_data, int ch)
796 {
797     int bits;
798     int i, j, k;
799     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
800     int t_lav, f_lav;
801     const int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
802     const int odd = sbr->n[1] & 1;
803
804     if (sbr->bs_coupling && ch) {
805         if (ch_data->bs_amp_res) {
806             bits   = 5;
807             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
808             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
809             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
810             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
811         } else {
812             bits   = 6;
813             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
814             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
815             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
816             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
817         }
818     } else {
819         if (ch_data->bs_amp_res) {
820             bits   = 6;
821             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
822             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
823             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
824             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
825         } else {
826             bits   = 7;
827             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
828             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
829             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
830             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
831         }
832     }
833
834 #if USE_FIXED
835     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env; i++) {
836         if (ch_data->bs_df_env[i]) {
837             // bs_freq_res[0] == bs_freq_res[bs_num_env] from prev frame
838             if (ch_data->bs_freq_res[i + 1] == ch_data->bs_freq_res[i]) {
839                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
840                     ch_data->env_facs[i + 1][j].mant = ch_data->env_facs[i][j].mant + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
841             } else if (ch_data->bs_freq_res[i + 1]) {
842                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
843                     k = (j + odd) >> 1; // find k such that f_tablelow[k] <= f_tablehigh[j] < f_tablelow[k + 1]
844                     ch_data->env_facs[i + 1][j].mant = ch_data->env_facs[i][k].mant + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
845                 }
846             } else {
847                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
848                     k = j ? 2*j - odd : 0; // find k such that f_tablehigh[k] == f_tablelow[j]
849                     ch_data->env_facs[i + 1][j].mant = ch_data->env_facs[i][k].mant + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
850                 }
851             }
852         } else {
853             ch_data->env_facs[i + 1][0].mant = delta * get_bits(gb, bits); // bs_env_start_value_balance
854             for (j = 1; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
855                 ch_data->env_facs[i + 1][j].mant = ch_data->env_facs[i + 1][j - 1].mant + delta * (get_vlc2(gb, f_huff, 9, 3) - f_lav);
856         }
857     }
858 #else
859     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env; i++) {
860         if (ch_data->bs_df_env[i]) {
861             // bs_freq_res[0] == bs_freq_res[bs_num_env] from prev frame
862             if (ch_data->bs_freq_res[i + 1] == ch_data->bs_freq_res[i]) {
863                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
864                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
865             } else if (ch_data->bs_freq_res[i + 1]) {
866                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
867                     k = (j + odd) >> 1; // find k such that f_tablelow[k] <= f_tablehigh[j] < f_tablelow[k + 1]
868                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
869                 }
870             } else {
871                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
872                     k = j ? 2*j - odd : 0; // find k such that f_tablehigh[k] == f_tablelow[j]
873                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
874                 }
875             }
876         } else {
877             ch_data->env_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, bits); // bs_env_start_value_balance
878             for (j = 1; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
879                 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);
880         }
881     }
882 #endif /* USE_FIXED */
883
884     //assign 0th elements of env_facs from last elements
885     memcpy(ch_data->env_facs[0], ch_data->env_facs[ch_data->bs_num_env],
886            sizeof(ch_data->env_facs[0]));
887 }
888
889 static int read_sbr_noise(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
890                            SBRData *ch_data, int ch)
891 {
892     int i, j;
893     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
894     int t_lav, f_lav;
895     int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
896
897     if (sbr->bs_coupling && ch) {
898         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB].table;
899         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB];
900         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
901         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
902     } else {
903         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB].table;
904         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB];
905         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
906         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
907     }
908
909     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_noise; i++) {
910         if (ch_data->bs_df_noise[i]) {
911             for (j = 0; j < sbr->n_q; j++) {
912                 ch_data->noise_facs_q[i + 1][j] = ch_data->noise_facs_q[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 2) - t_lav);
913                 if (ch_data->noise_facs_q[i + 1][j] > 30U) {
914                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "noise_facs_q %d is invalid\n", ch_data->noise_facs_q[i + 1][j]);
915                     return AVERROR_INVALIDDATA;
916                 }
917             }
918         } else {
919             ch_data->noise_facs_q[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, 5); // bs_noise_start_value_balance or bs_noise_start_value_level
920             for (j = 1; j < sbr->n_q; j++) {
921                 ch_data->noise_facs_q[i + 1][j] = ch_data->noise_facs_q[i + 1][j - 1] + delta * (get_vlc2(gb, f_huff, 9, 3) - f_lav);
922                 if (ch_data->noise_facs_q[i + 1][j] > 30U) {
923                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "noise_facs_q %d is invalid\n", ch_data->noise_facs_q[i + 1][j]);
924                     return AVERROR_INVALIDDATA;
925                 }
926             }
927         }
928     }
929
930     //assign 0th elements of noise_facs_q from last elements
931     memcpy(ch_data->noise_facs_q[0], ch_data->noise_facs_q[ch_data->bs_num_noise],
932            sizeof(ch_data->noise_facs_q[0]));
933     return 0;
934 }
935
936 static void read_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
937                                GetBitContext *gb,
938                                int bs_extension_id, int *num_bits_left)
939 {
940     switch (bs_extension_id) {
941     case EXTENSION_ID_PS:
942         if (!ac->oc[1].m4ac.ps) {
943             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Parametric Stereo signaled to be not-present but was found in the bitstream.\n");
944             skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
945             *num_bits_left = 0;
946         } else {
947 #if 1
948             *num_bits_left -= AAC_RENAME(ff_ps_read_data)(ac->avctx, gb, &sbr->ps, *num_bits_left);
949             ac->avctx->profile = FF_PROFILE_AAC_HE_V2;
950 #else
951             avpriv_report_missing_feature(ac->avctx, "Parametric Stereo");
952             skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
953             *num_bits_left = 0;
954 #endif
955         }
956         break;
957     default:
958         // some files contain 0-padding
959         if (bs_extension_id || *num_bits_left > 16 || show_bits(gb, *num_bits_left))
960             avpriv_request_sample(ac->avctx, "Reserved SBR extensions");
961         skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
962         *num_bits_left = 0;
963         break;
964     }
965 }
966
967 static int read_sbr_single_channel_element(AACContext *ac,
968                                             SpectralBandReplication *sbr,
969                                             GetBitContext *gb)
970 {
971     int ret;
972
973     if (get_bits1(gb)) // bs_data_extra
974         skip_bits(gb, 4); // bs_reserved
975
976     if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]))
977         return -1;
978     read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
979     read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
980     read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
981     if((ret = read_sbr_noise(ac, sbr, gb, &sbr->data[0], 0)) < 0)
982         return ret;
983
984     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
985         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
986
987     return 0;
988 }
989
990 static int read_sbr_channel_pair_element(AACContext *ac,
991                                           SpectralBandReplication *sbr,
992                                           GetBitContext *gb)
993 {
994     int ret;
995
996     if (get_bits1(gb))    // bs_data_extra
997         skip_bits(gb, 8); // bs_reserved
998
999     if ((sbr->bs_coupling = get_bits1(gb))) {
1000         if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]))
1001             return -1;
1002         copy_sbr_grid(&sbr->data[1], &sbr->data[0]);
1003         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
1004         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
1005         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
1006         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[1], sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
1007         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sbr->data[0].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
1008         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
1009         if((ret = read_sbr_noise(ac, sbr, gb, &sbr->data[0], 0)) < 0)
1010             return ret;
1011         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
1012         if((ret = read_sbr_noise(ac, sbr, gb, &sbr->data[1], 1)) < 0)
1013             return ret;
1014     } else {
1015         if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]) ||
1016             read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[1]))
1017             return -1;
1018         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
1019         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
1020         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
1021         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
1022         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
1023         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
1024         if((ret = read_sbr_noise(ac, sbr, gb, &sbr->data[0], 0)) < 0)
1025             return ret;
1026         if((ret = read_sbr_noise(ac, sbr, gb, &sbr->data[1], 1)) < 0)
1027             return ret;
1028     }
1029
1030     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
1031         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
1032     if ((sbr->data[1].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
1033         get_bits1_vector(gb, sbr->data[1].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
1034
1035     return 0;
1036 }
1037
1038 static unsigned int read_sbr_data(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1039                                   GetBitContext *gb, int id_aac)
1040 {
1041     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
1042
1043     sbr->id_aac = id_aac;
1044
1045     if (id_aac == TYPE_SCE || id_aac == TYPE_CCE) {
1046         if (read_sbr_single_channel_element(ac, sbr, gb)) {
1047             sbr_turnoff(sbr);
1048             return get_bits_count(gb) - cnt;
1049         }
1050     } else if (id_aac == TYPE_CPE) {
1051         if (read_sbr_channel_pair_element(ac, sbr, gb)) {
1052             sbr_turnoff(sbr);
1053             return get_bits_count(gb) - cnt;
1054         }
1055     } else {
1056         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1057             "Invalid bitstream - cannot apply SBR to element type %d\n", id_aac);
1058         sbr_turnoff(sbr);
1059         return get_bits_count(gb) - cnt;
1060     }
1061     if (get_bits1(gb)) { // bs_extended_data
1062         int num_bits_left = get_bits(gb, 4); // bs_extension_size
1063         if (num_bits_left == 15)
1064             num_bits_left += get_bits(gb, 8); // bs_esc_count
1065
1066         num_bits_left <<= 3;
1067         while (num_bits_left > 7) {
1068             num_bits_left -= 2;
1069             read_sbr_extension(ac, sbr, gb, get_bits(gb, 2), &num_bits_left); // bs_extension_id
1070         }
1071         if (num_bits_left < 0) {
1072             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR Extension over read.\n");
1073         }
1074         if (num_bits_left > 0)
1075             skip_bits(gb, num_bits_left);
1076     }
1077
1078     return get_bits_count(gb) - cnt;
1079 }
1080
1081 static void sbr_reset(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
1082 {
1083     int err;
1084     err = sbr_make_f_master(ac, sbr, &sbr->spectrum_params);
1085     if (err >= 0)
1086         err = sbr_make_f_derived(ac, sbr);
1087     if (err < 0) {
1088         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1089                "SBR reset failed. Switching SBR to pure upsampling mode.\n");
1090         sbr_turnoff(sbr);
1091     }
1092 }
1093
1094 /**
1095  * Decode Spectral Band Replication extension data; reference: table 4.55.
1096  *
1097  * @param   crc flag indicating the presence of CRC checksum
1098  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
1099  *
1100  * @return  Returns number of bytes consumed from the TYPE_FIL element.
1101  */
1102 int AAC_RENAME(ff_decode_sbr_extension)(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1103                             GetBitContext *gb_host, int crc, int cnt, int id_aac)
1104 {
1105     unsigned int num_sbr_bits = 0, num_align_bits;
1106     unsigned bytes_read;
1107     GetBitContext gbc = *gb_host, *gb = &gbc;
1108     skip_bits_long(gb_host, cnt*8 - 4);
1109
1110     sbr->reset = 0;
1111
1112     if (!sbr->sample_rate)
1113         sbr->sample_rate = 2 * ac->oc[1].m4ac.sample_rate; //TODO use the nominal sample rate for arbitrary sample rate support
1114     if (!ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate)
1115         ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate = 2 * ac->oc[1].m4ac.sample_rate;
1116
1117     if (crc) {
1118         skip_bits(gb, 10); // bs_sbr_crc_bits; TODO - implement CRC check
1119         num_sbr_bits += 10;
1120     }
1121
1122     //Save some state from the previous frame.
1123     sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
1124     sbr->m[0] = sbr->m[1];
1125     sbr->kx_and_m_pushed = 1;
1126
1127     num_sbr_bits++;
1128     if (get_bits1(gb)) // bs_header_flag
1129         num_sbr_bits += read_sbr_header(sbr, gb);
1130
1131     if (sbr->reset)
1132         sbr_reset(ac, sbr);
1133
1134     if (sbr->start)
1135         num_sbr_bits  += read_sbr_data(ac, sbr, gb, id_aac);
1136
1137     num_align_bits = ((cnt << 3) - 4 - num_sbr_bits) & 7;
1138     bytes_read = ((num_sbr_bits + num_align_bits + 4) >> 3);
1139
1140     if (bytes_read > cnt) {
1141         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1142                "Expected to read %d SBR bytes actually read %d.\n", cnt, bytes_read);
1143     }
1144     return cnt;
1145 }
1146
1147 /**
1148  * Analysis QMF Bank (14496-3 sp04 p206)
1149  *
1150  * @param   x       pointer to the beginning of the first sample window
1151  * @param   W       array of complex-valued samples split into subbands
1152  */
1153 #ifndef sbr_qmf_analysis
1154 #if USE_FIXED
1155 static void sbr_qmf_analysis(AVFixedDSPContext *dsp, FFTContext *mdct,
1156 #else
1157 static void sbr_qmf_analysis(AVFloatDSPContext *dsp, FFTContext *mdct,
1158 #endif /* USE_FIXED */
1159                              SBRDSPContext *sbrdsp, const INTFLOAT *in, INTFLOAT *x,
1160                              INTFLOAT z[320], INTFLOAT W[2][32][32][2], int buf_idx)
1161 {
1162     int i;
1163     memcpy(x    , x+1024, (320-32)*sizeof(x[0]));
1164     memcpy(x+288, in,         1024*sizeof(x[0]));
1165     for (i = 0; i < 32; i++) { // numTimeSlots*RATE = 16*2 as 960 sample frames
1166                                // are not supported
1167         dsp->vector_fmul_reverse(z, sbr_qmf_window_ds, x, 320);
1168         sbrdsp->sum64x5(z);
1169         sbrdsp->qmf_pre_shuffle(z);
1170         mdct->imdct_half(mdct, z, z+64);
1171         sbrdsp->qmf_post_shuffle(W[buf_idx][i], z);
1172         x += 32;
1173     }
1174 }
1175 #endif
1176
1177 /**
1178  * Synthesis QMF Bank (14496-3 sp04 p206) and Downsampled Synthesis QMF Bank
1179  * (14496-3 sp04 p206)
1180  */
1181 #ifndef sbr_qmf_synthesis
1182 static void sbr_qmf_synthesis(FFTContext *mdct,
1183 #if USE_FIXED
1184                               SBRDSPContext *sbrdsp, AVFixedDSPContext *dsp,
1185 #else
1186                               SBRDSPContext *sbrdsp, AVFloatDSPContext *dsp,
1187 #endif /* USE_FIXED */
1188                               INTFLOAT *out, INTFLOAT X[2][38][64],
1189                               INTFLOAT mdct_buf[2][64],
1190                               INTFLOAT *v0, int *v_off, const unsigned int div)
1191 {
1192     int i, n;
1193     const INTFLOAT *sbr_qmf_window = div ? sbr_qmf_window_ds : sbr_qmf_window_us;
1194     const int step = 128 >> div;
1195     INTFLOAT *v;
1196     for (i = 0; i < 32; i++) {
1197         if (*v_off < step) {
1198             int saved_samples = (1280 - 128) >> div;
1199             memcpy(&v0[SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples], v0, saved_samples * sizeof(INTFLOAT));
1200             *v_off = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples - step;
1201         } else {
1202             *v_off -= step;
1203         }
1204         v = v0 + *v_off;
1205         if (div) {
1206             for (n = 0; n < 32; n++) {
1207                 X[0][i][   n] = -X[0][i][n];
1208                 X[0][i][32+n] =  X[1][i][31-n];
1209             }
1210             mdct->imdct_half(mdct, mdct_buf[0], X[0][i]);
1211             sbrdsp->qmf_deint_neg(v, mdct_buf[0]);
1212         } else {
1213             sbrdsp->neg_odd_64(X[1][i]);
1214             mdct->imdct_half(mdct, mdct_buf[0], X[0][i]);
1215             mdct->imdct_half(mdct, mdct_buf[1], X[1][i]);
1216             sbrdsp->qmf_deint_bfly(v, mdct_buf[1], mdct_buf[0]);
1217         }
1218         dsp->vector_fmul    (out, v                , sbr_qmf_window                       , 64 >> div);
1219         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 192 >> div), sbr_qmf_window + ( 64 >> div), out   , 64 >> div);
1220         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 256 >> div), sbr_qmf_window + (128 >> div), out   , 64 >> div);
1221         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 448 >> div), sbr_qmf_window + (192 >> div), out   , 64 >> div);
1222         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 512 >> div), sbr_qmf_window + (256 >> div), out   , 64 >> div);
1223         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 704 >> div), sbr_qmf_window + (320 >> div), out   , 64 >> div);
1224         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 768 >> div), sbr_qmf_window + (384 >> div), out   , 64 >> div);
1225         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 960 >> div), sbr_qmf_window + (448 >> div), out   , 64 >> div);
1226         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1024 >> div), sbr_qmf_window + (512 >> div), out   , 64 >> div);
1227         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1216 >> div), sbr_qmf_window + (576 >> div), out   , 64 >> div);
1228         out += 64 >> div;
1229     }
1230 }
1231 #endif
1232
1233 /// Generate the subband filtered lowband
1234 static int sbr_lf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1235                       INTFLOAT X_low[32][40][2], const INTFLOAT W[2][32][32][2],
1236                       int buf_idx)
1237 {
1238     int i, k;
1239     const int t_HFGen = 8;
1240     const int i_f = 32;
1241     memset(X_low, 0, 32*sizeof(*X_low));
1242     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1243         for (i = t_HFGen; i < i_f + t_HFGen; i++) {
1244             X_low[k][i][0] = W[buf_idx][i - t_HFGen][k][0];
1245             X_low[k][i][1] = W[buf_idx][i - t_HFGen][k][1];
1246         }
1247     }
1248     buf_idx = 1-buf_idx;
1249     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1250         for (i = 0; i < t_HFGen; i++) {
1251             X_low[k][i][0] = W[buf_idx][i + i_f - t_HFGen][k][0];
1252             X_low[k][i][1] = W[buf_idx][i + i_f - t_HFGen][k][1];
1253         }
1254     }
1255     return 0;
1256 }
1257
1258 /// High Frequency Generator (14496-3 sp04 p215)
1259 static int sbr_hf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1260                       INTFLOAT X_high[64][40][2], const INTFLOAT X_low[32][40][2],
1261                       const INTFLOAT (*alpha0)[2], const INTFLOAT (*alpha1)[2],
1262                       const INTFLOAT bw_array[5], const uint8_t *t_env,
1263                       int bs_num_env)
1264 {
1265     int j, x;
1266     int g = 0;
1267     int k = sbr->kx[1];
1268     for (j = 0; j < sbr->num_patches; j++) {
1269         for (x = 0; x < sbr->patch_num_subbands[j]; x++, k++) {
1270             const int p = sbr->patch_start_subband[j] + x;
1271             while (g <= sbr->n_q && k >= sbr->f_tablenoise[g])
1272                 g++;
1273             g--;
1274
1275             if (g < 0) {
1276                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1277                        "ERROR : no subband found for frequency %d\n", k);
1278                 return -1;
1279             }
1280
1281             sbr->dsp.hf_gen(X_high[k] + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET,
1282                             X_low[p]  + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET,
1283                             alpha0[p], alpha1[p], bw_array[g],
1284                             2 * t_env[0], 2 * t_env[bs_num_env]);
1285         }
1286     }
1287     if (k < sbr->m[1] + sbr->kx[1])
1288         memset(X_high + k, 0, (sbr->m[1] + sbr->kx[1] - k) * sizeof(*X_high));
1289
1290     return 0;
1291 }
1292
1293 /// Generate the subband filtered lowband
1294 static int sbr_x_gen(SpectralBandReplication *sbr, INTFLOAT X[2][38][64],
1295                      const INTFLOAT Y0[38][64][2], const INTFLOAT Y1[38][64][2],
1296                      const INTFLOAT X_low[32][40][2], int ch)
1297 {
1298     int k, i;
1299     const int i_f = 32;
1300     const int i_Temp = FFMAX(2*sbr->data[ch].t_env_num_env_old - i_f, 0);
1301     memset(X, 0, 2*sizeof(*X));
1302     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1303         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1304             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1305             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1306         }
1307     }
1308     for (; k < sbr->kx[0] + sbr->m[0]; k++) {
1309         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1310             X[0][i][k] = Y0[i + i_f][k][0];
1311             X[1][i][k] = Y0[i + i_f][k][1];
1312         }
1313     }
1314
1315     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1316         for (i = i_Temp; i < 38; i++) {
1317             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1318             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1319         }
1320     }
1321     for (; k < sbr->kx[1] + sbr->m[1]; k++) {
1322         for (i = i_Temp; i < i_f; i++) {
1323             X[0][i][k] = Y1[i][k][0];
1324             X[1][i][k] = Y1[i][k][1];
1325         }
1326     }
1327     return 0;
1328 }
1329
1330 /** High Frequency Adjustment (14496-3 sp04 p217) and Mapping
1331  * (14496-3 sp04 p217)
1332  */
1333 static int sbr_mapping(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1334                         SBRData *ch_data, int e_a[2])
1335 {
1336     int e, i, m;
1337
1338     memset(ch_data->s_indexmapped[1], 0, 7*sizeof(ch_data->s_indexmapped[1]));
1339     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1340         const unsigned int ilim = sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]];
1341         uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1342         int k;
1343
1344         if (sbr->kx[1] != table[0]) {
1345             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "kx != f_table{high,low}[0]. "
1346                    "Derived frequency tables were not regenerated.\n");
1347             sbr_turnoff(sbr);
1348             return AVERROR_BUG;
1349         }
1350         for (i = 0; i < ilim; i++)
1351             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++)
1352                 sbr->e_origmapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->env_facs[e+1][i];
1353
1354         // ch_data->bs_num_noise > 1 => 2 noise floors
1355         k = (ch_data->bs_num_noise > 1) && (ch_data->t_env[e] >= ch_data->t_q[1]);
1356         for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
1357             for (m = sbr->f_tablenoise[i]; m < sbr->f_tablenoise[i + 1]; m++)
1358                 sbr->q_mapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->noise_facs[k+1][i];
1359
1360         for (i = 0; i < sbr->n[1]; i++) {
1361             if (ch_data->bs_add_harmonic_flag) {
1362                 const unsigned int m_midpoint =
1363                     (sbr->f_tablehigh[i] + sbr->f_tablehigh[i + 1]) >> 1;
1364
1365                 ch_data->s_indexmapped[e + 1][m_midpoint - sbr->kx[1]] = ch_data->bs_add_harmonic[i] *
1366                     (e >= e_a[1] || (ch_data->s_indexmapped[0][m_midpoint - sbr->kx[1]] == 1));
1367             }
1368         }
1369
1370         for (i = 0; i < ilim; i++) {
1371             int additional_sinusoid_present = 0;
1372             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++) {
1373                 if (ch_data->s_indexmapped[e + 1][m - sbr->kx[1]]) {
1374                     additional_sinusoid_present = 1;
1375                     break;
1376                 }
1377             }
1378             memset(&sbr->s_mapped[e][table[i] - sbr->kx[1]], additional_sinusoid_present,
1379                    (table[i + 1] - table[i]) * sizeof(sbr->s_mapped[e][0]));
1380         }
1381     }
1382
1383     memcpy(ch_data->s_indexmapped[0], ch_data->s_indexmapped[ch_data->bs_num_env], sizeof(ch_data->s_indexmapped[0]));
1384     return 0;
1385 }
1386
1387 /// Estimation of current envelope (14496-3 sp04 p218)
1388 static void sbr_env_estimate(AAC_FLOAT (*e_curr)[48], INTFLOAT X_high[64][40][2],
1389                              SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1390 {
1391     int e, m;
1392     int kx1 = sbr->kx[1];
1393
1394     if (sbr->bs_interpol_freq) {
1395         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1396 #if USE_FIXED
1397             const SoftFloat recip_env_size = av_int2sf(0x20000000 / (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]), 30);
1398 #else
1399             const float recip_env_size = 0.5f / (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1400 #endif /* USE_FIXED */
1401             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1402             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1403
1404             for (m = 0; m < sbr->m[1]; m++) {
1405                 AAC_FLOAT sum = sbr->dsp.sum_square(X_high[m+kx1] + ilb, iub - ilb);
1406 #if USE_FIXED
1407                 e_curr[e][m] = av_mul_sf(sum, recip_env_size);
1408 #else
1409                 e_curr[e][m] = sum * recip_env_size;
1410 #endif /* USE_FIXED */
1411             }
1412         }
1413     } else {
1414         int k, p;
1415
1416         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1417             const int env_size = 2 * (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1418             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1419             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1420             const uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1421
1422             for (p = 0; p < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]]; p++) {
1423 #if USE_FIXED
1424                 SoftFloat sum = FLOAT_0;
1425                 const SoftFloat den = av_int2sf(0x20000000 / (env_size * (table[p + 1] - table[p])), 29);
1426                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1427                     sum = av_add_sf(sum, sbr->dsp.sum_square(X_high[k] + ilb, iub - ilb));
1428                 }
1429                 sum = av_mul_sf(sum, den);
1430 #else
1431                 float sum = 0.0f;
1432                 const int den = env_size * (table[p + 1] - table[p]);
1433
1434                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1435                     sum += sbr->dsp.sum_square(X_high[k] + ilb, iub - ilb);
1436                 }
1437                 sum /= den;
1438 #endif /* USE_FIXED */
1439                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1440                     e_curr[e][k - kx1] = sum;
1441                 }
1442             }
1443         }
1444     }
1445 }
1446
1447 void AAC_RENAME(ff_sbr_apply)(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, int id_aac,
1448                   INTFLOAT* L, INTFLOAT* R)
1449 {
1450     int downsampled = ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate < sbr->sample_rate;
1451     int ch;
1452     int nch = (id_aac == TYPE_CPE) ? 2 : 1;
1453     int err;
1454
1455     if (id_aac != sbr->id_aac) {
1456         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1457             "element type mismatch %d != %d\n", id_aac, sbr->id_aac);
1458         sbr_turnoff(sbr);
1459     }
1460
1461     if (!sbr->kx_and_m_pushed) {
1462         sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
1463         sbr->m[0] = sbr->m[1];
1464     } else {
1465         sbr->kx_and_m_pushed = 0;
1466     }
1467
1468     if (sbr->start) {
1469         sbr_dequant(sbr, id_aac);
1470     }
1471     for (ch = 0; ch < nch; ch++) {
1472         /* decode channel */
1473         sbr_qmf_analysis(ac->fdsp, &sbr->mdct_ana, &sbr->dsp, ch ? R : L, sbr->data[ch].analysis_filterbank_samples,
1474                          (INTFLOAT*)sbr->qmf_filter_scratch,
1475                          sbr->data[ch].W, sbr->data[ch].Ypos);
1476         sbr->c.sbr_lf_gen(ac, sbr, sbr->X_low,
1477                           (const INTFLOAT (*)[32][32][2]) sbr->data[ch].W,
1478                           sbr->data[ch].Ypos);
1479         sbr->data[ch].Ypos ^= 1;
1480         if (sbr->start) {
1481             sbr->c.sbr_hf_inverse_filter(&sbr->dsp, sbr->alpha0, sbr->alpha1,
1482                                          (const INTFLOAT (*)[40][2]) sbr->X_low, sbr->k[0]);
1483             sbr_chirp(sbr, &sbr->data[ch]);
1484             av_assert0(sbr->data[ch].bs_num_env > 0);
1485             sbr_hf_gen(ac, sbr, sbr->X_high,
1486                        (const INTFLOAT (*)[40][2]) sbr->X_low,
1487                        (const INTFLOAT (*)[2]) sbr->alpha0,
1488                        (const INTFLOAT (*)[2]) sbr->alpha1,
1489                        sbr->data[ch].bw_array, sbr->data[ch].t_env,
1490                        sbr->data[ch].bs_num_env);
1491
1492             // hf_adj
1493             err = sbr_mapping(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1494             if (!err) {
1495                 sbr_env_estimate(sbr->e_curr, sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch]);
1496                 sbr_gain_calc(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1497                 sbr->c.sbr_hf_assemble(sbr->data[ch].Y[sbr->data[ch].Ypos],
1498                                 (const INTFLOAT (*)[40][2]) sbr->X_high,
1499                                 sbr, &sbr->data[ch],
1500                                 sbr->data[ch].e_a);
1501             }
1502         }
1503
1504         /* synthesis */
1505         sbr->c.sbr_x_gen(sbr, sbr->X[ch],
1506                   (const INTFLOAT (*)[64][2]) sbr->data[ch].Y[1-sbr->data[ch].Ypos],
1507                   (const INTFLOAT (*)[64][2]) sbr->data[ch].Y[  sbr->data[ch].Ypos],
1508                   (const INTFLOAT (*)[40][2]) sbr->X_low, ch);
1509     }
1510
1511     if (ac->oc[1].m4ac.ps == 1) {
1512         if (sbr->ps.start) {
1513             AAC_RENAME(ff_ps_apply)(ac->avctx, &sbr->ps, sbr->X[0], sbr->X[1], sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
1514         } else {
1515             memcpy(sbr->X[1], sbr->X[0], sizeof(sbr->X[0]));
1516         }
1517         nch = 2;
1518     }
1519
1520     sbr_qmf_synthesis(&sbr->mdct, &sbr->dsp, ac->fdsp,
1521                       L, sbr->X[0], sbr->qmf_filter_scratch,
1522                       sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples,
1523                       &sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples_offset,
1524                       downsampled);
1525     if (nch == 2)
1526         sbr_qmf_synthesis(&sbr->mdct, &sbr->dsp, ac->fdsp,
1527                           R, sbr->X[1], sbr->qmf_filter_scratch,
1528                           sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples,
1529                           &sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples_offset,
1530                           downsampled);
1531 }
1532
1533 static void aacsbr_func_ptr_init(AACSBRContext *c)
1534 {
1535     c->sbr_lf_gen            = sbr_lf_gen;
1536     c->sbr_hf_assemble       = sbr_hf_assemble;
1537     c->sbr_x_gen             = sbr_x_gen;
1538     c->sbr_hf_inverse_filter = sbr_hf_inverse_filter;
1539
1540 #if !USE_FIXED
1541     if(ARCH_MIPS)
1542         ff_aacsbr_func_ptr_init_mips(c);
1543 #endif
1544 }