]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/fft.c
fft_dispatch array should be const
[ffmpeg] / libavcodec / fft.c
1 /*
2  * FFT/IFFT transforms
3  * Copyright (c) 2008 Loren Merritt
4  * Copyright (c) 2002 Fabrice Bellard
5  * Partly based on libdjbfft by D. J. Bernstein
6  *
7  * This file is part of FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file libavcodec/fft.c
26  * FFT/IFFT transforms.
27  */
28
29 #include "dsputil.h"
30
31 /* cos(2*pi*x/n) for 0<=x<=n/4, followed by its reverse */
32 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_16[8]);
33 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_32[16]);
34 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_64[32]);
35 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_128[64]);
36 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_256[128]);
37 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_512[256]);
38 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_1024[512]);
39 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_2048[1024]);
40 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_4096[2048]);
41 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_8192[4096]);
42 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_16384[8192]);
43 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_32768[16384]);
44 DECLARE_ALIGNED_16(FFTSample, ff_cos_65536[32768]);
45 FFTSample * const ff_cos_tabs[] = {
46     ff_cos_16, ff_cos_32, ff_cos_64, ff_cos_128, ff_cos_256, ff_cos_512, ff_cos_1024,
47     ff_cos_2048, ff_cos_4096, ff_cos_8192, ff_cos_16384, ff_cos_32768, ff_cos_65536,
48 };
49
50 static int split_radix_permutation(int i, int n, int inverse)
51 {
52     int m;
53     if(n <= 2) return i&1;
54     m = n >> 1;
55     if(!(i&m))            return split_radix_permutation(i, m, inverse)*2;
56     m >>= 1;
57     if(inverse == !(i&m)) return split_radix_permutation(i, m, inverse)*4 + 1;
58     else                  return split_radix_permutation(i, m, inverse)*4 - 1;
59 }
60
61 av_cold int ff_fft_init(FFTContext *s, int nbits, int inverse)
62 {
63     int i, j, m, n;
64     float alpha, c1, s1, s2;
65     int av_unused has_vectors;
66
67     if (nbits < 2 || nbits > 16)
68         goto fail;
69     s->nbits = nbits;
70     n = 1 << nbits;
71
72     s->tmp_buf = NULL;
73     s->exptab  = av_malloc((n / 2) * sizeof(FFTComplex));
74     if (!s->exptab)
75         goto fail;
76     s->revtab = av_malloc(n * sizeof(uint16_t));
77     if (!s->revtab)
78         goto fail;
79     s->inverse = inverse;
80
81     s2 = inverse ? 1.0 : -1.0;
82
83     s->fft_permute = ff_fft_permute_c;
84     s->fft_calc    = ff_fft_calc_c;
85     s->imdct_calc  = ff_imdct_calc_c;
86     s->imdct_half  = ff_imdct_half_c;
87     s->mdct_calc   = ff_mdct_calc_c;
88     s->exptab1     = NULL;
89     s->split_radix = 1;
90
91     if (ARCH_ARM)     ff_fft_init_arm(s);
92     if (HAVE_ALTIVEC) ff_fft_init_altivec(s);
93     if (HAVE_MMX)     ff_fft_init_mmx(s);
94
95     if (s->split_radix) {
96         for(j=4; j<=nbits; j++) {
97             int m = 1<<j;
98             double freq = 2*M_PI/m;
99             FFTSample *tab = ff_cos_tabs[j-4];
100             for(i=0; i<=m/4; i++)
101                 tab[i] = cos(i*freq);
102             for(i=1; i<m/4; i++)
103                 tab[m/2-i] = tab[i];
104         }
105         for(i=0; i<n; i++)
106             s->revtab[-split_radix_permutation(i, n, s->inverse) & (n-1)] = i;
107         s->tmp_buf = av_malloc(n * sizeof(FFTComplex));
108     } else {
109         int np, nblocks, np2, l;
110         FFTComplex *q;
111
112         for(i=0; i<(n/2); i++) {
113             alpha = 2 * M_PI * (float)i / (float)n;
114             c1 = cos(alpha);
115             s1 = sin(alpha) * s2;
116             s->exptab[i].re = c1;
117             s->exptab[i].im = s1;
118         }
119
120         np = 1 << nbits;
121         nblocks = np >> 3;
122         np2 = np >> 1;
123         s->exptab1 = av_malloc(np * 2 * sizeof(FFTComplex));
124         if (!s->exptab1)
125             goto fail;
126         q = s->exptab1;
127         do {
128             for(l = 0; l < np2; l += 2 * nblocks) {
129                 *q++ = s->exptab[l];
130                 *q++ = s->exptab[l + nblocks];
131
132                 q->re = -s->exptab[l].im;
133                 q->im = s->exptab[l].re;
134                 q++;
135                 q->re = -s->exptab[l + nblocks].im;
136                 q->im = s->exptab[l + nblocks].re;
137                 q++;
138             }
139             nblocks = nblocks >> 1;
140         } while (nblocks != 0);
141         av_freep(&s->exptab);
142
143         /* compute bit reverse table */
144         for(i=0;i<n;i++) {
145             m=0;
146             for(j=0;j<nbits;j++) {
147                 m |= ((i >> j) & 1) << (nbits-j-1);
148             }
149             s->revtab[i]=m;
150         }
151     }
152
153     return 0;
154  fail:
155     av_freep(&s->revtab);
156     av_freep(&s->exptab);
157     av_freep(&s->exptab1);
158     av_freep(&s->tmp_buf);
159     return -1;
160 }
161
162 void ff_fft_permute_c(FFTContext *s, FFTComplex *z)
163 {
164     int j, k, np;
165     FFTComplex tmp;
166     const uint16_t *revtab = s->revtab;
167     np = 1 << s->nbits;
168
169     if (s->tmp_buf) {
170         /* TODO: handle split-radix permute in a more optimal way, probably in-place */
171         for(j=0;j<np;j++) s->tmp_buf[revtab[j]] = z[j];
172         memcpy(z, s->tmp_buf, np * sizeof(FFTComplex));
173         return;
174     }
175
176     /* reverse */
177     for(j=0;j<np;j++) {
178         k = revtab[j];
179         if (k < j) {
180             tmp = z[k];
181             z[k] = z[j];
182             z[j] = tmp;
183         }
184     }
185 }
186
187 av_cold void ff_fft_end(FFTContext *s)
188 {
189     av_freep(&s->revtab);
190     av_freep(&s->exptab);
191     av_freep(&s->exptab1);
192     av_freep(&s->tmp_buf);
193 }
194
195 #define sqrthalf (float)M_SQRT1_2
196
197 #define BF(x,y,a,b) {\
198     x = a - b;\
199     y = a + b;\
200 }
201
202 #define BUTTERFLIES(a0,a1,a2,a3) {\
203     BF(t3, t5, t5, t1);\
204     BF(a2.re, a0.re, a0.re, t5);\
205     BF(a3.im, a1.im, a1.im, t3);\
206     BF(t4, t6, t2, t6);\
207     BF(a3.re, a1.re, a1.re, t4);\
208     BF(a2.im, a0.im, a0.im, t6);\
209 }
210
211 // force loading all the inputs before storing any.
212 // this is slightly slower for small data, but avoids store->load aliasing
213 // for addresses separated by large powers of 2.
214 #define BUTTERFLIES_BIG(a0,a1,a2,a3) {\
215     FFTSample r0=a0.re, i0=a0.im, r1=a1.re, i1=a1.im;\
216     BF(t3, t5, t5, t1);\
217     BF(a2.re, a0.re, r0, t5);\
218     BF(a3.im, a1.im, i1, t3);\
219     BF(t4, t6, t2, t6);\
220     BF(a3.re, a1.re, r1, t4);\
221     BF(a2.im, a0.im, i0, t6);\
222 }
223
224 #define TRANSFORM(a0,a1,a2,a3,wre,wim) {\
225     t1 = a2.re * wre + a2.im * wim;\
226     t2 = a2.im * wre - a2.re * wim;\
227     t5 = a3.re * wre - a3.im * wim;\
228     t6 = a3.im * wre + a3.re * wim;\
229     BUTTERFLIES(a0,a1,a2,a3)\
230 }
231
232 #define TRANSFORM_ZERO(a0,a1,a2,a3) {\
233     t1 = a2.re;\
234     t2 = a2.im;\
235     t5 = a3.re;\
236     t6 = a3.im;\
237     BUTTERFLIES(a0,a1,a2,a3)\
238 }
239
240 /* z[0...8n-1], w[1...2n-1] */
241 #define PASS(name)\
242 static void name(FFTComplex *z, const FFTSample *wre, unsigned int n)\
243 {\
244     FFTSample t1, t2, t3, t4, t5, t6;\
245     int o1 = 2*n;\
246     int o2 = 4*n;\
247     int o3 = 6*n;\
248     const FFTSample *wim = wre+o1;\
249     n--;\
250 \
251     TRANSFORM_ZERO(z[0],z[o1],z[o2],z[o3]);\
252     TRANSFORM(z[1],z[o1+1],z[o2+1],z[o3+1],wre[1],wim[-1]);\
253     do {\
254         z += 2;\
255         wre += 2;\
256         wim -= 2;\
257         TRANSFORM(z[0],z[o1],z[o2],z[o3],wre[0],wim[0]);\
258         TRANSFORM(z[1],z[o1+1],z[o2+1],z[o3+1],wre[1],wim[-1]);\
259     } while(--n);\
260 }
261
262 PASS(pass)
263 #undef BUTTERFLIES
264 #define BUTTERFLIES BUTTERFLIES_BIG
265 PASS(pass_big)
266
267 #define DECL_FFT(n,n2,n4)\
268 static void fft##n(FFTComplex *z)\
269 {\
270     fft##n2(z);\
271     fft##n4(z+n4*2);\
272     fft##n4(z+n4*3);\
273     pass(z,ff_cos_##n,n4/2);\
274 }
275
276 static void fft4(FFTComplex *z)
277 {
278     FFTSample t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8;
279
280     BF(t3, t1, z[0].re, z[1].re);
281     BF(t8, t6, z[3].re, z[2].re);
282     BF(z[2].re, z[0].re, t1, t6);
283     BF(t4, t2, z[0].im, z[1].im);
284     BF(t7, t5, z[2].im, z[3].im);
285     BF(z[3].im, z[1].im, t4, t8);
286     BF(z[3].re, z[1].re, t3, t7);
287     BF(z[2].im, z[0].im, t2, t5);
288 }
289
290 static void fft8(FFTComplex *z)
291 {
292     FFTSample t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8;
293
294     fft4(z);
295
296     BF(t1, z[5].re, z[4].re, -z[5].re);
297     BF(t2, z[5].im, z[4].im, -z[5].im);
298     BF(t3, z[7].re, z[6].re, -z[7].re);
299     BF(t4, z[7].im, z[6].im, -z[7].im);
300     BF(t8, t1, t3, t1);
301     BF(t7, t2, t2, t4);
302     BF(z[4].re, z[0].re, z[0].re, t1);
303     BF(z[4].im, z[0].im, z[0].im, t2);
304     BF(z[6].re, z[2].re, z[2].re, t7);
305     BF(z[6].im, z[2].im, z[2].im, t8);
306
307     TRANSFORM(z[1],z[3],z[5],z[7],sqrthalf,sqrthalf);
308 }
309
310 #if !CONFIG_SMALL
311 static void fft16(FFTComplex *z)
312 {
313     FFTSample t1, t2, t3, t4, t5, t6;
314
315     fft8(z);
316     fft4(z+8);
317     fft4(z+12);
318
319     TRANSFORM_ZERO(z[0],z[4],z[8],z[12]);
320     TRANSFORM(z[2],z[6],z[10],z[14],sqrthalf,sqrthalf);
321     TRANSFORM(z[1],z[5],z[9],z[13],ff_cos_16[1],ff_cos_16[3]);
322     TRANSFORM(z[3],z[7],z[11],z[15],ff_cos_16[3],ff_cos_16[1]);
323 }
324 #else
325 DECL_FFT(16,8,4)
326 #endif
327 DECL_FFT(32,16,8)
328 DECL_FFT(64,32,16)
329 DECL_FFT(128,64,32)
330 DECL_FFT(256,128,64)
331 DECL_FFT(512,256,128)
332 #if !CONFIG_SMALL
333 #define pass pass_big
334 #endif
335 DECL_FFT(1024,512,256)
336 DECL_FFT(2048,1024,512)
337 DECL_FFT(4096,2048,1024)
338 DECL_FFT(8192,4096,2048)
339 DECL_FFT(16384,8192,4096)
340 DECL_FFT(32768,16384,8192)
341 DECL_FFT(65536,32768,16384)
342
343 static void (* const fft_dispatch[])(FFTComplex*) = {
344     fft4, fft8, fft16, fft32, fft64, fft128, fft256, fft512, fft1024,
345     fft2048, fft4096, fft8192, fft16384, fft32768, fft65536,
346 };
347
348 void ff_fft_calc_c(FFTContext *s, FFTComplex *z)
349 {
350     fft_dispatch[s->nbits-2](z);
351 }
352