]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/ac3enc.c
use dc tables from msmpeg4 instead of duplicating them patch by anonymous
[ffmpeg] / libavcodec / ac3enc.c
1 /*
2  * The simplest AC3 encoder
3  * Copyright (c) 2000 Fabrice Bellard.
4  *
5  * This library is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
7  * License as published by the Free Software Foundation; either
8  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
9  *
10  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * Lesser General Public License for more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
16  * License along with this library; if not, write to the Free Software
17  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18  */
19
20 /**
21  * @file ac3enc.c
22  * The simplest AC3 encoder.
23  */
24 //#define DEBUG
25 //#define DEBUG_BITALLOC
26 #include "avcodec.h"
27 #include "bitstream.h"
28 #include "ac3.h"
29
30 typedef struct AC3EncodeContext {
31     PutBitContext pb;
32     int nb_channels;
33     int nb_all_channels;
34     int lfe_channel;
35     int bit_rate;
36     unsigned int sample_rate;
37     unsigned int bsid;
38     unsigned int frame_size_min; /* minimum frame size in case rounding is necessary */
39     unsigned int frame_size; /* current frame size in words */
40     int halfratecod;
41     unsigned int frmsizecod;
42     unsigned int fscod; /* frequency */
43     unsigned int acmod;
44     int lfe;
45     unsigned int bsmod;
46     short last_samples[AC3_MAX_CHANNELS][256];
47     unsigned int chbwcod[AC3_MAX_CHANNELS];
48     int nb_coefs[AC3_MAX_CHANNELS];
49     
50     /* bitrate allocation control */
51     int sgaincod, sdecaycod, fdecaycod, dbkneecod, floorcod; 
52     AC3BitAllocParameters bit_alloc;
53     int csnroffst;
54     int fgaincod[AC3_MAX_CHANNELS];
55     int fsnroffst[AC3_MAX_CHANNELS];
56     /* mantissa encoding */
57     int mant1_cnt, mant2_cnt, mant4_cnt;
58 } AC3EncodeContext;
59
60 #include "ac3tab.h"
61
62 #define MDCT_NBITS 9
63 #define N         (1 << MDCT_NBITS)
64
65 /* new exponents are sent if their Norm 1 exceed this number */
66 #define EXP_DIFF_THRESHOLD 1000
67
68 static void fft_init(int ln);
69 static void ac3_crc_init(void);
70
71 static inline int16_t fix15(float a)
72 {
73     int v;
74     v = (int)(a * (float)(1 << 15));
75     if (v < -32767)
76         v = -32767;
77     else if (v > 32767) 
78         v = 32767;
79     return v;
80 }
81
82 static inline int calc_lowcomp1(int a, int b0, int b1)
83 {
84     if ((b0 + 256) == b1) {
85         a = 384 ;
86     } else if (b0 > b1) { 
87         a = a - 64;
88         if (a < 0) a=0;
89     }
90     return a;
91 }
92
93 static inline int calc_lowcomp(int a, int b0, int b1, int bin)
94 {
95     if (bin < 7) {
96         if ((b0 + 256) == b1) {
97             a = 384 ;
98         } else if (b0 > b1) { 
99             a = a - 64;
100             if (a < 0) a=0;
101         }
102     } else if (bin < 20) {
103         if ((b0 + 256) == b1) {
104             a = 320 ;
105         } else if (b0 > b1) {
106             a= a - 64;
107             if (a < 0) a=0;
108         }
109     } else {
110         a = a - 128;
111         if (a < 0) a=0;
112     }
113     return a;
114 }
115
116 /* AC3 bit allocation. The algorithm is the one described in the AC3
117    spec. */
118 void ac3_parametric_bit_allocation(AC3BitAllocParameters *s, uint8_t *bap,
119                                    int8_t *exp, int start, int end,
120                                    int snroffset, int fgain, int is_lfe,
121                                    int deltbae,int deltnseg, 
122                                    uint8_t *deltoffst, uint8_t *deltlen, uint8_t *deltba)
123 {
124     int bin,i,j,k,end1,v,v1,bndstrt,bndend,lowcomp,begin;
125     int fastleak,slowleak,address,tmp;
126     int16_t psd[256]; /* scaled exponents */
127     int16_t bndpsd[50]; /* interpolated exponents */
128     int16_t excite[50]; /* excitation */
129     int16_t mask[50];   /* masking value */
130
131     /* exponent mapping to PSD */
132     for(bin=start;bin<end;bin++) {
133         psd[bin]=(3072 - (exp[bin] << 7));
134     }
135
136     /* PSD integration */
137     j=start;
138     k=masktab[start];
139     do {
140         v=psd[j];
141         j++;
142         end1=bndtab[k+1];
143         if (end1 > end) end1=end;
144         for(i=j;i<end1;i++) {
145             int c,adr;
146             /* logadd */
147             v1=psd[j];
148             c=v-v1;
149             if (c >= 0) {
150                 adr=c >> 1;
151                 if (adr > 255) adr=255;
152                 v=v + latab[adr];
153             } else {
154                 adr=(-c) >> 1;
155                 if (adr > 255) adr=255;
156                 v=v1 + latab[adr];
157             }
158             j++;
159         }
160         bndpsd[k]=v;
161         k++;
162     } while (end > bndtab[k]);
163
164     /* excitation function */
165     bndstrt = masktab[start];
166     bndend = masktab[end-1] + 1;
167     
168     if (bndstrt == 0) {
169         lowcomp = 0;
170         lowcomp = calc_lowcomp1(lowcomp, bndpsd[0], bndpsd[1]) ;
171         excite[0] = bndpsd[0] - fgain - lowcomp ;
172         lowcomp = calc_lowcomp1(lowcomp, bndpsd[1], bndpsd[2]) ;
173         excite[1] = bndpsd[1] - fgain - lowcomp ;
174         begin = 7 ;
175         for (bin = 2; bin < 7; bin++) {
176             if (!(is_lfe && bin == 6))
177                 lowcomp = calc_lowcomp1(lowcomp, bndpsd[bin], bndpsd[bin+1]) ;
178             fastleak = bndpsd[bin] - fgain ;
179             slowleak = bndpsd[bin] - s->sgain ;
180             excite[bin] = fastleak - lowcomp ;
181             if (!(is_lfe && bin == 6)) {
182                 if (bndpsd[bin] <= bndpsd[bin+1]) {
183                     begin = bin + 1 ;
184                     break ;
185                 }
186             }
187         }
188     
189         end1=bndend;
190         if (end1 > 22) end1=22;
191     
192         for (bin = begin; bin < end1; bin++) {
193             if (!(is_lfe && bin == 6))
194                 lowcomp = calc_lowcomp(lowcomp, bndpsd[bin], bndpsd[bin+1], bin) ;
195         
196             fastleak -= s->fdecay ;
197             v = bndpsd[bin] - fgain;
198             if (fastleak < v) fastleak = v;
199         
200             slowleak -= s->sdecay ;
201             v = bndpsd[bin] - s->sgain;
202             if (slowleak < v) slowleak = v;
203         
204             v=fastleak - lowcomp;
205             if (slowleak > v) v=slowleak;
206         
207             excite[bin] = v;
208         }
209         begin = 22;
210     } else {
211         /* coupling channel */
212         begin = bndstrt;
213         
214         fastleak = (s->cplfleak << 8) + 768;
215         slowleak = (s->cplsleak << 8) + 768;
216     }
217
218     for (bin = begin; bin < bndend; bin++) {
219         fastleak -= s->fdecay ;
220         v = bndpsd[bin] - fgain;
221         if (fastleak < v) fastleak = v;
222         slowleak -= s->sdecay ;
223         v = bndpsd[bin] - s->sgain;
224         if (slowleak < v) slowleak = v;
225
226         v=fastleak;
227         if (slowleak > v) v = slowleak;
228         excite[bin] = v;
229     }
230
231     /* compute masking curve */
232
233     for (bin = bndstrt; bin < bndend; bin++) {
234         v1 = excite[bin];
235         tmp = s->dbknee - bndpsd[bin];
236         if (tmp > 0) {
237             v1 += tmp >> 2;
238         }
239         v=hth[bin >> s->halfratecod][s->fscod];
240         if (v1 > v) v=v1;
241         mask[bin] = v;
242     }
243
244     /* delta bit allocation */
245
246     if (deltbae == 0 || deltbae == 1) {
247         int band, seg, delta;
248         band = 0 ;
249         for (seg = 0; seg < deltnseg; seg++) {
250             band += deltoffst[seg] ;
251             if (deltba[seg] >= 4) {
252                 delta = (deltba[seg] - 3) << 7;
253             } else {
254                 delta = (deltba[seg] - 4) << 7;
255             }
256             for (k = 0; k < deltlen[seg]; k++) {
257                 mask[band] += delta ;
258                 band++ ;
259             }
260         }
261     }
262
263     /* compute bit allocation */
264     
265     i = start ;
266     j = masktab[start] ;
267     do {
268         v=mask[j];
269         v -= snroffset ;
270         v -= s->floor ;
271         if (v < 0) v = 0;
272         v &= 0x1fe0 ;
273         v += s->floor ;
274
275         end1=bndtab[j] + bndsz[j];
276         if (end1 > end) end1=end;
277
278         for (k = i; k < end1; k++) {
279             address = (psd[i] - v) >> 5 ;
280             if (address < 0) address=0;
281             else if (address > 63) address=63;
282             bap[i] = baptab[address];
283             i++;
284         }
285     } while (end > bndtab[j++]) ;
286 }
287
288 typedef struct IComplex {
289     short re,im;
290 } IComplex;
291
292 static void fft_init(int ln)
293 {
294     int i, j, m, n;
295     float alpha;
296
297     n = 1 << ln;
298
299     for(i=0;i<(n/2);i++) {
300         alpha = 2 * M_PI * (float)i / (float)n;
301         costab[i] = fix15(cos(alpha));
302         sintab[i] = fix15(sin(alpha));
303     }
304
305     for(i=0;i<n;i++) {
306         m=0;
307         for(j=0;j<ln;j++) {
308             m |= ((i >> j) & 1) << (ln-j-1);
309         }
310         fft_rev[i]=m;
311     }
312 }
313
314 /* butter fly op */
315 #define BF(pre, pim, qre, qim, pre1, pim1, qre1, qim1) \
316 {\
317   int ax, ay, bx, by;\
318   bx=pre1;\
319   by=pim1;\
320   ax=qre1;\
321   ay=qim1;\
322   pre = (bx + ax) >> 1;\
323   pim = (by + ay) >> 1;\
324   qre = (bx - ax) >> 1;\
325   qim = (by - ay) >> 1;\
326 }
327
328 #define MUL16(a,b) ((a) * (b))
329
330 #define CMUL(pre, pim, are, aim, bre, bim) \
331 {\
332    pre = (MUL16(are, bre) - MUL16(aim, bim)) >> 15;\
333    pim = (MUL16(are, bim) + MUL16(bre, aim)) >> 15;\
334 }
335
336
337 /* do a 2^n point complex fft on 2^ln points. */
338 static void fft(IComplex *z, int ln)
339 {
340     int j, l, np, np2;
341     int nblocks, nloops;
342     register IComplex *p,*q;
343     int tmp_re, tmp_im;
344
345     np = 1 << ln;
346
347     /* reverse */
348     for(j=0;j<np;j++) {
349         int k;
350         IComplex tmp;
351         k = fft_rev[j];
352         if (k < j) {
353             tmp = z[k];
354             z[k] = z[j];
355             z[j] = tmp;
356         }
357     }
358
359     /* pass 0 */
360
361     p=&z[0];
362     j=(np >> 1);
363     do {
364         BF(p[0].re, p[0].im, p[1].re, p[1].im, 
365            p[0].re, p[0].im, p[1].re, p[1].im);
366         p+=2;
367     } while (--j != 0);
368
369     /* pass 1 */
370
371     p=&z[0];
372     j=np >> 2;
373     do {
374         BF(p[0].re, p[0].im, p[2].re, p[2].im, 
375            p[0].re, p[0].im, p[2].re, p[2].im);
376         BF(p[1].re, p[1].im, p[3].re, p[3].im, 
377            p[1].re, p[1].im, p[3].im, -p[3].re);
378         p+=4;
379     } while (--j != 0);
380
381     /* pass 2 .. ln-1 */
382
383     nblocks = np >> 3;
384     nloops = 1 << 2;
385     np2 = np >> 1;
386     do {
387         p = z;
388         q = z + nloops;
389         for (j = 0; j < nblocks; ++j) {
390
391             BF(p->re, p->im, q->re, q->im,
392                p->re, p->im, q->re, q->im);
393             
394             p++;
395             q++;
396             for(l = nblocks; l < np2; l += nblocks) {
397                 CMUL(tmp_re, tmp_im, costab[l], -sintab[l], q->re, q->im);
398                 BF(p->re, p->im, q->re, q->im,
399                    p->re, p->im, tmp_re, tmp_im);
400                 p++;
401                 q++;
402             }
403             p += nloops;
404             q += nloops;
405         }
406         nblocks = nblocks >> 1;
407         nloops = nloops << 1;
408     } while (nblocks != 0);
409 }
410
411 /* do a 512 point mdct */
412 static void mdct512(int32_t *out, int16_t *in)
413 {
414     int i, re, im, re1, im1;
415     int16_t rot[N]; 
416     IComplex x[N/4];
417
418     /* shift to simplify computations */
419     for(i=0;i<N/4;i++)
420         rot[i] = -in[i + 3*N/4];
421     for(i=N/4;i<N;i++)
422         rot[i] = in[i - N/4];
423         
424     /* pre rotation */
425     for(i=0;i<N/4;i++) {
426         re = ((int)rot[2*i] - (int)rot[N-1-2*i]) >> 1;
427         im = -((int)rot[N/2+2*i] - (int)rot[N/2-1-2*i]) >> 1;
428         CMUL(x[i].re, x[i].im, re, im, -xcos1[i], xsin1[i]);
429     }
430
431     fft(x, MDCT_NBITS - 2);
432   
433     /* post rotation */
434     for(i=0;i<N/4;i++) {
435         re = x[i].re;
436         im = x[i].im;
437         CMUL(re1, im1, re, im, xsin1[i], xcos1[i]);
438         out[2*i] = im1;
439         out[N/2-1-2*i] = re1;
440     }
441 }
442
443 /* XXX: use another norm ? */
444 static int calc_exp_diff(uint8_t *exp1, uint8_t *exp2, int n)
445 {
446     int sum, i;
447     sum = 0;
448     for(i=0;i<n;i++) {
449         sum += abs(exp1[i] - exp2[i]);
450     }
451     return sum;
452 }
453
454 static void compute_exp_strategy(uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS],
455                                  uint8_t exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
456                                  int ch, int is_lfe)
457 {
458     int i, j;
459     int exp_diff;
460     
461     /* estimate if the exponent variation & decide if they should be
462        reused in the next frame */
463     exp_strategy[0][ch] = EXP_NEW;
464     for(i=1;i<NB_BLOCKS;i++) {
465         exp_diff = calc_exp_diff(exp[i][ch], exp[i-1][ch], N/2);
466 #ifdef DEBUG            
467         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "exp_diff=%d\n", exp_diff);
468 #endif
469         if (exp_diff > EXP_DIFF_THRESHOLD)
470             exp_strategy[i][ch] = EXP_NEW;
471         else
472             exp_strategy[i][ch] = EXP_REUSE;
473     }
474     if (is_lfe)
475         return;
476
477     /* now select the encoding strategy type : if exponents are often
478        recoded, we use a coarse encoding */
479     i = 0;
480     while (i < NB_BLOCKS) {
481         j = i + 1;
482         while (j < NB_BLOCKS && exp_strategy[j][ch] == EXP_REUSE)
483             j++;
484         switch(j - i) {
485         case 1:
486             exp_strategy[i][ch] = EXP_D45;
487             break;
488         case 2:
489         case 3:
490             exp_strategy[i][ch] = EXP_D25;
491             break;
492         default:
493             exp_strategy[i][ch] = EXP_D15;
494             break;
495         }
496         i = j;
497     }
498 }
499
500 /* set exp[i] to min(exp[i], exp1[i]) */
501 static void exponent_min(uint8_t exp[N/2], uint8_t exp1[N/2], int n)
502 {
503     int i;
504
505     for(i=0;i<n;i++) {
506         if (exp1[i] < exp[i])
507             exp[i] = exp1[i];
508     }
509 }
510                                  
511 /* update the exponents so that they are the ones the decoder will
512    decode. Return the number of bits used to code the exponents */
513 static int encode_exp(uint8_t encoded_exp[N/2], 
514                       uint8_t exp[N/2], 
515                       int nb_exps,
516                       int exp_strategy)
517 {
518     int group_size, nb_groups, i, j, k, exp_min;
519     uint8_t exp1[N/2];
520
521     switch(exp_strategy) {
522     case EXP_D15:
523         group_size = 1;
524         break;
525     case EXP_D25:
526         group_size = 2;
527         break;
528     default:
529     case EXP_D45:
530         group_size = 4;
531         break;
532     }
533     nb_groups = ((nb_exps + (group_size * 3) - 4) / (3 * group_size)) * 3;
534
535     /* for each group, compute the minimum exponent */
536     exp1[0] = exp[0]; /* DC exponent is handled separately */
537     k = 1;
538     for(i=1;i<=nb_groups;i++) {
539         exp_min = exp[k];
540         assert(exp_min >= 0 && exp_min <= 24);
541         for(j=1;j<group_size;j++) {
542             if (exp[k+j] < exp_min)
543                 exp_min = exp[k+j];
544         }
545         exp1[i] = exp_min;
546         k += group_size;
547     }
548
549     /* constraint for DC exponent */
550     if (exp1[0] > 15)
551         exp1[0] = 15;
552
553     /* Decrease the delta between each groups to within 2
554      * so that they can be differentially encoded */
555     for (i=1;i<=nb_groups;i++)
556         exp1[i] = FFMIN(exp1[i], exp1[i-1] + 2);
557     for (i=nb_groups-1;i>=0;i--)
558         exp1[i] = FFMIN(exp1[i], exp1[i+1] + 2);
559
560     /* now we have the exponent values the decoder will see */
561     encoded_exp[0] = exp1[0];
562     k = 1;
563     for(i=1;i<=nb_groups;i++) {
564         for(j=0;j<group_size;j++) {
565             encoded_exp[k+j] = exp1[i];
566         }
567         k += group_size;
568     }
569     
570 #if defined(DEBUG)
571     av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "exponents: strategy=%d\n", exp_strategy);
572     for(i=0;i<=nb_groups * group_size;i++) {
573         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "%d ", encoded_exp[i]);
574     }
575     av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "\n");
576 #endif
577
578     return 4 + (nb_groups / 3) * 7;
579 }
580
581 /* return the size in bits taken by the mantissa */
582 static int compute_mantissa_size(AC3EncodeContext *s, uint8_t *m, int nb_coefs)
583 {
584     int bits, mant, i;
585
586     bits = 0;
587     for(i=0;i<nb_coefs;i++) {
588         mant = m[i];
589         switch(mant) {
590         case 0:
591             /* nothing */
592             break;
593         case 1:
594             /* 3 mantissa in 5 bits */
595             if (s->mant1_cnt == 0) 
596                 bits += 5;
597             if (++s->mant1_cnt == 3)
598                 s->mant1_cnt = 0;
599             break;
600         case 2:
601             /* 3 mantissa in 7 bits */
602             if (s->mant2_cnt == 0) 
603                 bits += 7;
604             if (++s->mant2_cnt == 3)
605                 s->mant2_cnt = 0;
606             break;
607         case 3:
608             bits += 3;
609             break;
610         case 4:
611             /* 2 mantissa in 7 bits */
612             if (s->mant4_cnt == 0)
613                 bits += 7;
614             if (++s->mant4_cnt == 2) 
615                 s->mant4_cnt = 0;
616             break;
617         case 14:
618             bits += 14;
619             break;
620         case 15:
621             bits += 16;
622             break;
623         default:
624             bits += mant - 1;
625             break;
626         }
627     }
628     return bits;
629 }
630
631
632 static int bit_alloc(AC3EncodeContext *s,
633                      uint8_t bap[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
634                      uint8_t encoded_exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
635                      uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS],
636                      int frame_bits, int csnroffst, int fsnroffst)
637 {
638     int i, ch;
639
640     /* compute size */
641     for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
642         s->mant1_cnt = 0;
643         s->mant2_cnt = 0;
644         s->mant4_cnt = 0;
645         for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
646             ac3_parametric_bit_allocation(&s->bit_alloc, 
647                                           bap[i][ch], (int8_t *)encoded_exp[i][ch], 
648                                           0, s->nb_coefs[ch], 
649                                           (((csnroffst-15) << 4) + 
650                                            fsnroffst) << 2, 
651                                           fgaintab[s->fgaincod[ch]],
652                                           ch == s->lfe_channel,
653                                           2, 0, NULL, NULL, NULL);
654             frame_bits += compute_mantissa_size(s, bap[i][ch], 
655                                                  s->nb_coefs[ch]);
656         }
657     }
658 #if 0
659     printf("csnr=%d fsnr=%d frame_bits=%d diff=%d\n", 
660            csnroffst, fsnroffst, frame_bits, 
661            16 * s->frame_size - ((frame_bits + 7) & ~7));
662 #endif
663     return 16 * s->frame_size - frame_bits;
664 }
665
666 #define SNR_INC1 4
667
668 static int compute_bit_allocation(AC3EncodeContext *s,
669                                   uint8_t bap[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
670                                   uint8_t encoded_exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
671                                   uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS],
672                                   int frame_bits)
673 {
674     int i, ch;
675     int csnroffst, fsnroffst;
676     uint8_t bap1[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
677     static int frame_bits_inc[8] = { 0, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 4 };
678
679     /* init default parameters */
680     s->sdecaycod = 2;
681     s->fdecaycod = 1;
682     s->sgaincod = 1;
683     s->dbkneecod = 2;
684     s->floorcod = 4;
685     for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) 
686         s->fgaincod[ch] = 4;
687     
688     /* compute real values */
689     s->bit_alloc.fscod = s->fscod;
690     s->bit_alloc.halfratecod = s->halfratecod;
691     s->bit_alloc.sdecay = sdecaytab[s->sdecaycod] >> s->halfratecod;
692     s->bit_alloc.fdecay = fdecaytab[s->fdecaycod] >> s->halfratecod;
693     s->bit_alloc.sgain = sgaintab[s->sgaincod];
694     s->bit_alloc.dbknee = dbkneetab[s->dbkneecod];
695     s->bit_alloc.floor = floortab[s->floorcod];
696     
697     /* header size */
698     frame_bits += 65;
699     // if (s->acmod == 2)
700     //    frame_bits += 2;
701     frame_bits += frame_bits_inc[s->acmod];
702
703     /* audio blocks */
704     for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
705         frame_bits += s->nb_channels * 2 + 2; /* blksw * c, dithflag * c, dynrnge, cplstre */
706         if (s->acmod == 2)
707             frame_bits++; /* rematstr */
708         frame_bits += 2 * s->nb_channels; /* chexpstr[2] * c */
709         if (s->lfe)
710             frame_bits++; /* lfeexpstr */
711         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
712             if (exp_strategy[i][ch] != EXP_REUSE)
713                 frame_bits += 6 + 2; /* chbwcod[6], gainrng[2] */
714         }
715         frame_bits++; /* baie */
716         frame_bits++; /* snr */
717         frame_bits += 2; /* delta / skip */
718     }
719     frame_bits++; /* cplinu for block 0 */
720     /* bit alloc info */
721     /* sdcycod[2], fdcycod[2], sgaincod[2], dbpbcod[2], floorcod[3] */
722     /* csnroffset[6] */
723     /* (fsnoffset[4] + fgaincod[4]) * c */
724     frame_bits += 2*4 + 3 + 6 + s->nb_all_channels * (4 + 3);
725
726     /* auxdatae, crcrsv */
727     frame_bits += 2;
728
729     /* CRC */
730     frame_bits += 16;
731
732     /* now the big work begins : do the bit allocation. Modify the snr
733        offset until we can pack everything in the requested frame size */
734
735     csnroffst = s->csnroffst;
736     while (csnroffst >= 0 && 
737            bit_alloc(s, bap, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits, csnroffst, 0) < 0)
738         csnroffst -= SNR_INC1;
739     if (csnroffst < 0) {
740         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Yack, Error !!!\n");
741         return -1;
742     }
743     while ((csnroffst + SNR_INC1) <= 63 && 
744            bit_alloc(s, bap1, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits, 
745                      csnroffst + SNR_INC1, 0) >= 0) {
746         csnroffst += SNR_INC1;
747         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
748     }
749     while ((csnroffst + 1) <= 63 && 
750            bit_alloc(s, bap1, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits, csnroffst + 1, 0) >= 0) {
751         csnroffst++;
752         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
753     }
754
755     fsnroffst = 0;
756     while ((fsnroffst + SNR_INC1) <= 15 && 
757            bit_alloc(s, bap1, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits, 
758                      csnroffst, fsnroffst + SNR_INC1) >= 0) {
759         fsnroffst += SNR_INC1;
760         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
761     }
762     while ((fsnroffst + 1) <= 15 && 
763            bit_alloc(s, bap1, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits, 
764                      csnroffst, fsnroffst + 1) >= 0) {
765         fsnroffst++;
766         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
767     }
768     
769     s->csnroffst = csnroffst;
770     for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++)
771         s->fsnroffst[ch] = fsnroffst;
772 #if defined(DEBUG_BITALLOC)
773     {
774         int j;
775
776         for(i=0;i<6;i++) {
777             for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
778                 printf("Block #%d Ch%d:\n", i, ch);
779                 printf("bap=");
780                 for(j=0;j<s->nb_coefs[ch];j++) {
781                     printf("%d ",bap[i][ch][j]);
782                 }
783                 printf("\n");
784             }
785         }
786     }
787 #endif
788     return 0;
789 }
790
791 void ac3_common_init(void)
792 {
793     int i, j, k, l, v;
794     /* compute bndtab and masktab from bandsz */
795     k = 0;
796     l = 0;
797     for(i=0;i<50;i++) {
798         bndtab[i] = l;
799         v = bndsz[i];
800         for(j=0;j<v;j++) masktab[k++]=i;
801         l += v;
802     }
803     bndtab[50] = 0;
804 }
805
806
807 static int AC3_encode_init(AVCodecContext *avctx)
808 {
809     int freq = avctx->sample_rate;
810     int bitrate = avctx->bit_rate;
811     int channels = avctx->channels;
812     AC3EncodeContext *s = avctx->priv_data;
813     int i, j, ch;
814     float alpha;
815     static const uint8_t acmod_defs[6] = {
816         0x01, /* C */
817         0x02, /* L R */
818         0x03, /* L C R */
819         0x06, /* L R SL SR */
820         0x07, /* L C R SL SR */
821         0x07, /* L C R SL SR (+LFE) */
822     };
823
824     avctx->frame_size = AC3_FRAME_SIZE;
825     
826     /* number of channels */
827     if (channels < 1 || channels > 6)
828         return -1;
829     s->acmod = acmod_defs[channels - 1];
830     s->lfe = (channels == 6) ? 1 : 0;
831     s->nb_all_channels = channels;
832     s->nb_channels = channels > 5 ? 5 : channels;
833     s->lfe_channel = s->lfe ? 5 : -1;
834
835     /* frequency */
836     for(i=0;i<3;i++) {
837         for(j=0;j<3;j++) 
838             if ((ac3_freqs[j] >> i) == freq)
839                 goto found;
840     }
841     return -1;
842  found:    
843     s->sample_rate = freq;
844     s->halfratecod = i;
845     s->fscod = j;
846     s->bsid = 8 + s->halfratecod;
847     s->bsmod = 0; /* complete main audio service */
848
849     /* bitrate & frame size */
850     bitrate /= 1000;
851     for(i=0;i<19;i++) {
852         if ((ac3_bitratetab[i] >> s->halfratecod) == bitrate)
853             break;
854     }
855     if (i == 19)
856         return -1;
857     s->bit_rate = bitrate;
858     s->frmsizecod = i << 1;
859     s->frame_size_min = (bitrate * 1000 * AC3_FRAME_SIZE) / (freq * 16);
860     /* for now we do not handle fractional sizes */
861     s->frame_size = s->frame_size_min;
862     
863     /* bit allocation init */
864     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
865         /* bandwidth for each channel */
866         /* XXX: should compute the bandwidth according to the frame
867            size, so that we avoid anoying high freq artefacts */
868         s->chbwcod[ch] = 50; /* sample bandwidth as mpeg audio layer 2 table 0 */
869         s->nb_coefs[ch] = ((s->chbwcod[ch] + 12) * 3) + 37;
870     }
871     if (s->lfe) {
872         s->nb_coefs[s->lfe_channel] = 7; /* fixed */
873     }
874     /* initial snr offset */
875     s->csnroffst = 40;
876
877     ac3_common_init();
878
879     /* mdct init */
880     fft_init(MDCT_NBITS - 2);
881     for(i=0;i<N/4;i++) {
882         alpha = 2 * M_PI * (i + 1.0 / 8.0) / (float)N;
883         xcos1[i] = fix15(-cos(alpha));
884         xsin1[i] = fix15(-sin(alpha));
885     }
886
887     ac3_crc_init();
888     
889     avctx->coded_frame= avcodec_alloc_frame();
890     avctx->coded_frame->key_frame= 1;
891
892     return 0;
893 }
894
895 /* output the AC3 frame header */
896 static void output_frame_header(AC3EncodeContext *s, unsigned char *frame)
897 {
898     init_put_bits(&s->pb, frame, AC3_MAX_CODED_FRAME_SIZE);
899
900     put_bits(&s->pb, 16, 0x0b77); /* frame header */
901     put_bits(&s->pb, 16, 0); /* crc1: will be filled later */
902     put_bits(&s->pb, 2, s->fscod);
903     put_bits(&s->pb, 6, s->frmsizecod + (s->frame_size - s->frame_size_min));
904     put_bits(&s->pb, 5, s->bsid);
905     put_bits(&s->pb, 3, s->bsmod);
906     put_bits(&s->pb, 3, s->acmod);
907     if ((s->acmod & 0x01) && s->acmod != 0x01)
908         put_bits(&s->pb, 2, 1); /* XXX -4.5 dB */
909     if (s->acmod & 0x04)
910         put_bits(&s->pb, 2, 1); /* XXX -6 dB */
911     if (s->acmod == 0x02)
912         put_bits(&s->pb, 2, 0); /* surround not indicated */
913     put_bits(&s->pb, 1, s->lfe); /* LFE */
914     put_bits(&s->pb, 5, 31); /* dialog norm: -31 db */
915     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no compression control word */
916     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no lang code */
917     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no audio production info */
918     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no copyright */
919     put_bits(&s->pb, 1, 1); /* original bitstream */
920     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no time code 1 */
921     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no time code 2 */
922     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no addtional bit stream info */
923 }
924
925 /* symetric quantization on 'levels' levels */
926 static inline int sym_quant(int c, int e, int levels)
927 {
928     int v;
929
930     if (c >= 0) {
931         v = (levels * (c << e)) >> 24;
932         v = (v + 1) >> 1;
933         v = (levels >> 1) + v;
934     } else {
935         v = (levels * ((-c) << e)) >> 24;
936         v = (v + 1) >> 1;
937         v = (levels >> 1) - v;
938     }
939     assert (v >= 0 && v < levels);
940     return v;
941 }
942
943 /* asymetric quantization on 2^qbits levels */
944 static inline int asym_quant(int c, int e, int qbits)
945 {
946     int lshift, m, v;
947
948     lshift = e + qbits - 24;
949     if (lshift >= 0)
950         v = c << lshift;
951     else
952         v = c >> (-lshift);
953     /* rounding */
954     v = (v + 1) >> 1;
955     m = (1 << (qbits-1));
956     if (v >= m)
957         v = m - 1;
958     assert(v >= -m);
959     return v & ((1 << qbits)-1);
960 }
961
962 /* Output one audio block. There are NB_BLOCKS audio blocks in one AC3
963    frame */
964 static void output_audio_block(AC3EncodeContext *s,
965                                uint8_t exp_strategy[AC3_MAX_CHANNELS],
966                                uint8_t encoded_exp[AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
967                                uint8_t bap[AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
968                                int32_t mdct_coefs[AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
969                                int8_t global_exp[AC3_MAX_CHANNELS],
970                                int block_num)
971 {
972     int ch, nb_groups, group_size, i, baie, rbnd;
973     uint8_t *p;
974     uint16_t qmant[AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
975     int exp0, exp1;
976     int mant1_cnt, mant2_cnt, mant4_cnt;
977     uint16_t *qmant1_ptr, *qmant2_ptr, *qmant4_ptr;
978     int delta0, delta1, delta2;
979
980     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) 
981         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* 512 point MDCT */
982     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) 
983         put_bits(&s->pb, 1, 1); /* no dither */
984     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no dynamic range */
985     if (block_num == 0) {
986         /* for block 0, even if no coupling, we must say it. This is a
987            waste of bit :-) */
988         put_bits(&s->pb, 1, 1); /* coupling strategy present */
989         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no coupling strategy */
990     } else {
991         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no new coupling strategy */
992     }
993
994     if (s->acmod == 2)
995       {
996         if(block_num==0)
997           {
998             /* first block must define rematrixing (rematstr)  */
999             put_bits(&s->pb, 1, 1); 
1000             
1001             /* dummy rematrixing rematflg(1:4)=0 */
1002             for (rbnd=0;rbnd<4;rbnd++)
1003               put_bits(&s->pb, 1, 0); 
1004           }
1005         else 
1006           {
1007             /* no matrixing (but should be used in the future) */
1008             put_bits(&s->pb, 1, 0);
1009           } 
1010       }
1011
1012 #if defined(DEBUG) 
1013     {
1014       static int count = 0;
1015       av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "Block #%d (%d)\n", block_num, count++);
1016     }
1017 #endif
1018     /* exponent strategy */
1019     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1020         put_bits(&s->pb, 2, exp_strategy[ch]);
1021     }
1022     
1023     if (s->lfe) {
1024         put_bits(&s->pb, 1, exp_strategy[s->lfe_channel]);
1025     }
1026
1027     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
1028         if (exp_strategy[ch] != EXP_REUSE)
1029             put_bits(&s->pb, 6, s->chbwcod[ch]);
1030     }
1031     
1032     /* exponents */
1033     for (ch = 0; ch < s->nb_all_channels; ch++) {
1034         switch(exp_strategy[ch]) {
1035         case EXP_REUSE:
1036             continue;
1037         case EXP_D15:
1038             group_size = 1;
1039             break;
1040         case EXP_D25:
1041             group_size = 2;
1042             break;
1043         default:
1044         case EXP_D45:
1045             group_size = 4;
1046             break;
1047         }
1048         nb_groups = (s->nb_coefs[ch] + (group_size * 3) - 4) / (3 * group_size);
1049         p = encoded_exp[ch];
1050
1051         /* first exponent */
1052         exp1 = *p++;
1053         put_bits(&s->pb, 4, exp1);
1054
1055         /* next ones are delta encoded */
1056         for(i=0;i<nb_groups;i++) {
1057             /* merge three delta in one code */
1058             exp0 = exp1;
1059             exp1 = p[0];
1060             p += group_size;
1061             delta0 = exp1 - exp0 + 2;
1062
1063             exp0 = exp1;
1064             exp1 = p[0];
1065             p += group_size;
1066             delta1 = exp1 - exp0 + 2;
1067
1068             exp0 = exp1;
1069             exp1 = p[0];
1070             p += group_size;
1071             delta2 = exp1 - exp0 + 2;
1072
1073             put_bits(&s->pb, 7, ((delta0 * 5 + delta1) * 5) + delta2);
1074         }
1075
1076         if (ch != s->lfe_channel)
1077             put_bits(&s->pb, 2, 0); /* no gain range info */
1078     }
1079
1080     /* bit allocation info */
1081     baie = (block_num == 0);
1082     put_bits(&s->pb, 1, baie);
1083     if (baie) {
1084         put_bits(&s->pb, 2, s->sdecaycod);
1085         put_bits(&s->pb, 2, s->fdecaycod);
1086         put_bits(&s->pb, 2, s->sgaincod);
1087         put_bits(&s->pb, 2, s->dbkneecod);
1088         put_bits(&s->pb, 3, s->floorcod);
1089     }
1090
1091     /* snr offset */
1092     put_bits(&s->pb, 1, baie); /* always present with bai */
1093     if (baie) {
1094         put_bits(&s->pb, 6, s->csnroffst);
1095         for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
1096             put_bits(&s->pb, 4, s->fsnroffst[ch]);
1097             put_bits(&s->pb, 3, s->fgaincod[ch]);
1098         }
1099     }
1100     
1101     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no delta bit allocation */
1102     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no data to skip */
1103
1104     /* mantissa encoding : we use two passes to handle the grouping. A
1105        one pass method may be faster, but it would necessitate to
1106        modify the output stream. */
1107
1108     /* first pass: quantize */
1109     mant1_cnt = mant2_cnt = mant4_cnt = 0;
1110     qmant1_ptr = qmant2_ptr = qmant4_ptr = NULL;
1111
1112     for (ch = 0; ch < s->nb_all_channels; ch++) {
1113         int b, c, e, v;
1114
1115         for(i=0;i<s->nb_coefs[ch];i++) {
1116             c = mdct_coefs[ch][i];
1117             e = encoded_exp[ch][i] - global_exp[ch];
1118             b = bap[ch][i];
1119             switch(b) {
1120             case 0:
1121                 v = 0;
1122                 break;
1123             case 1:
1124                 v = sym_quant(c, e, 3);
1125                 switch(mant1_cnt) {
1126                 case 0:
1127                     qmant1_ptr = &qmant[ch][i];
1128                     v = 9 * v;
1129                     mant1_cnt = 1;
1130                     break;
1131                 case 1:
1132                     *qmant1_ptr += 3 * v;
1133                     mant1_cnt = 2;
1134                     v = 128;
1135                     break;
1136                 default:
1137                     *qmant1_ptr += v;
1138                     mant1_cnt = 0;
1139                     v = 128;
1140                     break;
1141                 }
1142                 break;
1143             case 2:
1144                 v = sym_quant(c, e, 5);
1145                 switch(mant2_cnt) {
1146                 case 0:
1147                     qmant2_ptr = &qmant[ch][i];
1148                     v = 25 * v;
1149                     mant2_cnt = 1;
1150                     break;
1151                 case 1:
1152                     *qmant2_ptr += 5 * v;
1153                     mant2_cnt = 2;
1154                     v = 128;
1155                     break;
1156                 default:
1157                     *qmant2_ptr += v;
1158                     mant2_cnt = 0;
1159                     v = 128;
1160                     break;
1161                 }
1162                 break;
1163             case 3:
1164                 v = sym_quant(c, e, 7);
1165                 break;
1166             case 4:
1167                 v = sym_quant(c, e, 11);
1168                 switch(mant4_cnt) {
1169                 case 0:
1170                     qmant4_ptr = &qmant[ch][i];
1171                     v = 11 * v;
1172                     mant4_cnt = 1;
1173                     break;
1174                 default:
1175                     *qmant4_ptr += v;
1176                     mant4_cnt = 0;
1177                     v = 128;
1178                     break;
1179                 }
1180                 break;
1181             case 5:
1182                 v = sym_quant(c, e, 15);
1183                 break;
1184             case 14:
1185                 v = asym_quant(c, e, 14);
1186                 break;
1187             case 15:
1188                 v = asym_quant(c, e, 16);
1189                 break;
1190             default:
1191                 v = asym_quant(c, e, b - 1);
1192                 break;
1193             }
1194             qmant[ch][i] = v;
1195         }
1196     }
1197
1198     /* second pass : output the values */
1199     for (ch = 0; ch < s->nb_all_channels; ch++) {
1200         int b, q;
1201         
1202         for(i=0;i<s->nb_coefs[ch];i++) {
1203             q = qmant[ch][i];
1204             b = bap[ch][i];
1205             switch(b) {
1206             case 0:
1207                 break;
1208             case 1:
1209                 if (q != 128) 
1210                     put_bits(&s->pb, 5, q);
1211                 break;
1212             case 2:
1213                 if (q != 128) 
1214                     put_bits(&s->pb, 7, q);
1215                 break;
1216             case 3:
1217                 put_bits(&s->pb, 3, q);
1218                 break;
1219             case 4:
1220                 if (q != 128)
1221                     put_bits(&s->pb, 7, q);
1222                 break;
1223             case 14:
1224                 put_bits(&s->pb, 14, q);
1225                 break;
1226             case 15:
1227                 put_bits(&s->pb, 16, q);
1228                 break;
1229             default:
1230                 put_bits(&s->pb, b - 1, q);
1231                 break;
1232             }
1233         }
1234     }
1235 }
1236
1237 /* compute the ac3 crc */
1238
1239 #define CRC16_POLY ((1 << 0) | (1 << 2) | (1 << 15) | (1 << 16))
1240
1241 static void ac3_crc_init(void)
1242 {
1243     unsigned int c, n, k;
1244
1245     for(n=0;n<256;n++) {
1246         c = n << 8;
1247         for (k = 0; k < 8; k++) {
1248             if (c & (1 << 15)) 
1249                 c = ((c << 1) & 0xffff) ^ (CRC16_POLY & 0xffff);
1250             else
1251                 c = c << 1;
1252         }
1253         crc_table[n] = c;
1254     }
1255 }
1256
1257 static unsigned int ac3_crc(uint8_t *data, int n, unsigned int crc)
1258 {
1259     int i;
1260     for(i=0;i<n;i++) {
1261         crc = (crc_table[data[i] ^ (crc >> 8)] ^ (crc << 8)) & 0xffff;
1262     }
1263     return crc;
1264 }
1265
1266 static unsigned int mul_poly(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int poly)
1267 {
1268     unsigned int c;
1269
1270     c = 0;
1271     while (a) {
1272         if (a & 1)
1273             c ^= b;
1274         a = a >> 1;
1275         b = b << 1;
1276         if (b & (1 << 16))
1277             b ^= poly;
1278     }
1279     return c;
1280 }
1281
1282 static unsigned int pow_poly(unsigned int a, unsigned int n, unsigned int poly)
1283 {
1284     unsigned int r;
1285     r = 1;
1286     while (n) {
1287         if (n & 1)
1288             r = mul_poly(r, a, poly);
1289         a = mul_poly(a, a, poly);
1290         n >>= 1;
1291     }
1292     return r;
1293 }
1294
1295
1296 /* compute log2(max(abs(tab[]))) */
1297 static int log2_tab(int16_t *tab, int n)
1298 {
1299     int i, v;
1300
1301     v = 0;
1302     for(i=0;i<n;i++) {
1303         v |= abs(tab[i]);
1304     }
1305     return av_log2(v);
1306 }
1307
1308 static void lshift_tab(int16_t *tab, int n, int lshift)
1309 {
1310     int i;
1311
1312     if (lshift > 0) {
1313         for(i=0;i<n;i++) {
1314             tab[i] <<= lshift;
1315         }
1316     } else if (lshift < 0) {
1317         lshift = -lshift;
1318         for(i=0;i<n;i++) {
1319             tab[i] >>= lshift;
1320         }
1321     }
1322 }
1323
1324 /* fill the end of the frame and compute the two crcs */
1325 static int output_frame_end(AC3EncodeContext *s)
1326 {
1327     int frame_size, frame_size_58, n, crc1, crc2, crc_inv;
1328     uint8_t *frame;
1329
1330     frame_size = s->frame_size; /* frame size in words */
1331     /* align to 8 bits */
1332     flush_put_bits(&s->pb);
1333     /* add zero bytes to reach the frame size */
1334     frame = s->pb.buf;
1335     n = 2 * s->frame_size - (pbBufPtr(&s->pb) - frame) - 2;
1336     assert(n >= 0);
1337     if(n>0)
1338       memset(pbBufPtr(&s->pb), 0, n);
1339     
1340     /* Now we must compute both crcs : this is not so easy for crc1
1341        because it is at the beginning of the data... */
1342     frame_size_58 = (frame_size >> 1) + (frame_size >> 3);
1343     crc1 = ac3_crc(frame + 4, (2 * frame_size_58) - 4, 0);
1344     /* XXX: could precompute crc_inv */
1345     crc_inv = pow_poly((CRC16_POLY >> 1), (16 * frame_size_58) - 16, CRC16_POLY);
1346     crc1 = mul_poly(crc_inv, crc1, CRC16_POLY);
1347     frame[2] = crc1 >> 8;
1348     frame[3] = crc1;
1349     
1350     crc2 = ac3_crc(frame + 2 * frame_size_58, (frame_size - frame_size_58) * 2 - 2, 0);
1351     frame[2*frame_size - 2] = crc2 >> 8;
1352     frame[2*frame_size - 1] = crc2;
1353
1354     //    printf("n=%d frame_size=%d\n", n, frame_size);
1355     return frame_size * 2;
1356 }
1357
1358 static int AC3_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
1359                             unsigned char *frame, int buf_size, void *data)
1360 {
1361     AC3EncodeContext *s = avctx->priv_data;
1362     int16_t *samples = data;
1363     int i, j, k, v, ch;
1364     int16_t input_samples[N];
1365     int32_t mdct_coef[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1366     uint8_t exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1367     uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS];
1368     uint8_t encoded_exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1369     uint8_t bap[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1370     int8_t exp_samples[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS];
1371     int frame_bits;
1372
1373     frame_bits = 0;
1374     for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
1375         /* fixed mdct to the six sub blocks & exponent computation */
1376         for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
1377             int16_t *sptr;
1378             int sinc;
1379
1380             /* compute input samples */
1381             memcpy(input_samples, s->last_samples[ch], N/2 * sizeof(int16_t));
1382             sinc = s->nb_all_channels;
1383             sptr = samples + (sinc * (N/2) * i) + ch;
1384             for(j=0;j<N/2;j++) {
1385                 v = *sptr;
1386                 input_samples[j + N/2] = v;
1387                 s->last_samples[ch][j] = v; 
1388                 sptr += sinc;
1389             }
1390
1391             /* apply the MDCT window */
1392             for(j=0;j<N/2;j++) {
1393                 input_samples[j] = MUL16(input_samples[j], 
1394                                          ac3_window[j]) >> 15;
1395                 input_samples[N-j-1] = MUL16(input_samples[N-j-1], 
1396                                              ac3_window[j]) >> 15;
1397             }
1398         
1399             /* Normalize the samples to use the maximum available
1400                precision */
1401             v = 14 - log2_tab(input_samples, N);
1402             if (v < 0)
1403                 v = 0;
1404             exp_samples[i][ch] = v - 8;
1405             lshift_tab(input_samples, N, v);
1406
1407             /* do the MDCT */
1408             mdct512(mdct_coef[i][ch], input_samples);
1409             
1410             /* compute "exponents". We take into account the
1411                normalization there */
1412             for(j=0;j<N/2;j++) {
1413                 int e;
1414                 v = abs(mdct_coef[i][ch][j]);
1415                 if (v == 0)
1416                     e = 24;
1417                 else {
1418                     e = 23 - av_log2(v) + exp_samples[i][ch];
1419                     if (e >= 24) {
1420                         e = 24;
1421                         mdct_coef[i][ch][j] = 0;
1422                     }
1423                 }
1424                 exp[i][ch][j] = e;
1425             }
1426         }
1427         
1428         compute_exp_strategy(exp_strategy, exp, ch, ch == s->lfe_channel);
1429
1430         /* compute the exponents as the decoder will see them. The
1431            EXP_REUSE case must be handled carefully : we select the
1432            min of the exponents */
1433         i = 0;
1434         while (i < NB_BLOCKS) {
1435             j = i + 1;
1436             while (j < NB_BLOCKS && exp_strategy[j][ch] == EXP_REUSE) {
1437                 exponent_min(exp[i][ch], exp[j][ch], s->nb_coefs[ch]);
1438                 j++;
1439             }
1440             frame_bits += encode_exp(encoded_exp[i][ch],
1441                                      exp[i][ch], s->nb_coefs[ch], 
1442                                      exp_strategy[i][ch]);
1443             /* copy encoded exponents for reuse case */
1444             for(k=i+1;k<j;k++) {
1445                 memcpy(encoded_exp[k][ch], encoded_exp[i][ch], 
1446                        s->nb_coefs[ch] * sizeof(uint8_t));
1447             }
1448             i = j;
1449         }
1450     }
1451
1452     compute_bit_allocation(s, bap, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits);
1453     /* everything is known... let's output the frame */
1454     output_frame_header(s, frame);
1455         
1456     for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
1457         output_audio_block(s, exp_strategy[i], encoded_exp[i], 
1458                            bap[i], mdct_coef[i], exp_samples[i], i);
1459     }
1460     return output_frame_end(s);
1461 }
1462
1463 static int AC3_encode_close(AVCodecContext *avctx)
1464 {
1465     av_freep(&avctx->coded_frame);
1466     return 0;
1467 }
1468
1469 #if 0
1470 /*************************************************************************/
1471 /* TEST */
1472
1473 #define FN (N/4)
1474
1475 void fft_test(void)
1476 {
1477     IComplex in[FN], in1[FN];
1478     int k, n, i;
1479     float sum_re, sum_im, a;
1480
1481     /* FFT test */
1482
1483     for(i=0;i<FN;i++) {
1484         in[i].re = random() % 65535 - 32767;
1485         in[i].im = random() % 65535 - 32767;
1486         in1[i] = in[i];
1487     }
1488     fft(in, 7);
1489
1490     /* do it by hand */
1491     for(k=0;k<FN;k++) {
1492         sum_re = 0;
1493         sum_im = 0;
1494         for(n=0;n<FN;n++) {
1495             a = -2 * M_PI * (n * k) / FN;
1496             sum_re += in1[n].re * cos(a) - in1[n].im * sin(a);
1497             sum_im += in1[n].re * sin(a) + in1[n].im * cos(a);
1498         }
1499         printf("%3d: %6d,%6d %6.0f,%6.0f\n", 
1500                k, in[k].re, in[k].im, sum_re / FN, sum_im / FN); 
1501     }
1502 }
1503
1504 void mdct_test(void)
1505 {
1506     int16_t input[N];
1507     int32_t output[N/2];
1508     float input1[N];
1509     float output1[N/2];
1510     float s, a, err, e, emax;
1511     int i, k, n;
1512
1513     for(i=0;i<N;i++) {
1514         input[i] = (random() % 65535 - 32767) * 9 / 10;
1515         input1[i] = input[i];
1516     }
1517
1518     mdct512(output, input);
1519     
1520     /* do it by hand */
1521     for(k=0;k<N/2;k++) {
1522         s = 0;
1523         for(n=0;n<N;n++) {
1524             a = (2*M_PI*(2*n+1+N/2)*(2*k+1) / (4 * N));
1525             s += input1[n] * cos(a);
1526         }
1527         output1[k] = -2 * s / N;
1528     }
1529     
1530     err = 0;
1531     emax = 0;
1532     for(i=0;i<N/2;i++) {
1533         printf("%3d: %7d %7.0f\n", i, output[i], output1[i]);
1534         e = output[i] - output1[i];
1535         if (e > emax)
1536             emax = e;
1537         err += e * e;
1538     }
1539     printf("err2=%f emax=%f\n", err / (N/2), emax);
1540 }
1541
1542 void test_ac3(void)
1543 {
1544     AC3EncodeContext ctx;
1545     unsigned char frame[AC3_MAX_CODED_FRAME_SIZE];
1546     short samples[AC3_FRAME_SIZE];
1547     int ret, i;
1548     
1549     AC3_encode_init(&ctx, 44100, 64000, 1);
1550
1551     fft_test();
1552     mdct_test();
1553
1554     for(i=0;i<AC3_FRAME_SIZE;i++)
1555         samples[i] = (int)(sin(2*M_PI*i*1000.0/44100) * 10000);
1556     ret = AC3_encode_frame(&ctx, frame, samples);
1557     printf("ret=%d\n", ret);
1558 }
1559 #endif
1560
1561 AVCodec ac3_encoder = {
1562     "ac3",
1563     CODEC_TYPE_AUDIO,
1564     CODEC_ID_AC3,
1565     sizeof(AC3EncodeContext),
1566     AC3_encode_init,
1567     AC3_encode_frame,
1568     AC3_encode_close,
1569     NULL,
1570 };