]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/ra288.c
Move constant multiplication out of the loop
[ffmpeg] / libavcodec / ra288.c
1 /*
2  * RealAudio 2.0 (28.8K)
3  * Copyright (c) 2003 the ffmpeg project
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 #include "avcodec.h"
23 #define ALT_BITSTREAM_READER_LE
24 #include "bitstream.h"
25 #include "ra288.h"
26 #include "lpc.h"
27
28 typedef struct {
29     float sp_lpc[36];      ///< LPC coefficients for speech data (spec: A)
30     float gain_lpc[10];    ///< LPC coefficients for gain        (spec: GB)
31
32     /** speech data history                                      (spec: SB).
33      *  Its first 70 coefficients are updated only at backward filtering.
34      */
35     float sp_hist[111];
36
37     /// speech part of the gain autocorrelation                  (spec: REXP)
38     float sp_rec[37];
39
40     /** log-gain history                                         (spec: SBLG).
41      *  Its first 28 coefficients are updated only at backward filtering.
42      */
43     float gain_hist[38];
44
45     /// recursive part of the gain autocorrelation               (spec: REXPLG)
46     float gain_rec[11];
47 } RA288Context;
48
49 static av_cold int ra288_decode_init(AVCodecContext *avctx)
50 {
51     avctx->sample_fmt = SAMPLE_FMT_FLT;
52     return 0;
53 }
54
55 static inline float scalar_product_float(const float * v1, const float * v2,
56                                          int size)
57 {
58     float res = 0.;
59
60     while (size--)
61         res += *v1++ * *v2++;
62
63     return res;
64 }
65
66 static void apply_window(float *tgt, const float *m1, const float *m2, int n)
67 {
68     while (n--)
69         *tgt++ = *m1++ * *m2++;
70 }
71
72 static void convolve(float *tgt, const float *src, int len, int n)
73 {
74     for (; n >= 0; n--)
75         tgt[n] = scalar_product_float(src, src - n, len);
76
77 }
78
79 static void decode(RA288Context *ractx, float gain, int cb_coef)
80 {
81     int i, j;
82     double sumsum;
83     float sum, buffer[5];
84     float *block = ractx->sp_hist + 70 + 36; // current block
85     float *gain_block = ractx->gain_hist + 28;
86
87     memmove(ractx->sp_hist + 70, ractx->sp_hist + 75, 36*sizeof(*block));
88
89     /* block 46 of G.728 spec */
90     sum = 32.;
91     for (i=0; i < 10; i++)
92         sum -= gain_block[9-i] * ractx->gain_lpc[i];
93
94     /* block 47 of G.728 spec */
95     sum = av_clipf(sum, 0, 60);
96
97     /* block 48 of G.728 spec */
98     /* exp(sum * 0.1151292546497) == pow(10.0,sum/20) */
99     sumsum = exp(sum * 0.1151292546497) * gain / (2048 * 4096);
100
101     for (i=0; i < 5; i++)
102         buffer[i] = codetable[cb_coef][i] * sumsum;
103
104     sum = (4096 * 4096) * scalar_product_float(buffer, buffer, 5) / 5;
105
106     sum = FFMAX(sum, 1);
107
108     /* shift and store */
109     memmove(gain_block, gain_block + 1, 9 * sizeof(*gain_block));
110
111     gain_block[9] = 10 * log10(sum) - 32;
112
113     for (i=0; i < 5; i++) {
114         block[i] = buffer[i];
115         for (j=0; j < 36; j++)
116             block[i] -= block[i-1-j]*ractx->sp_lpc[j];
117     }
118
119     /* output */
120     for (i=0; i < 5; i++)
121         block[i] = av_clipf(block[i], -4095./4096., 4095./4096.);
122 }
123
124 /**
125  * Hybrid window filtering, see blocks 36 and 49 of the G.728 specification.
126  *
127  * @param order   filter order
128  * @param n       input length
129  * @param non_rec number of non-recursive samples
130  * @param out     filter output
131  * @param hist    pointer to the input history of the filter
132  * @param out     pointer to the non-recursive part of the output
133  * @param out2    pointer to the recursive part of the output
134  * @param window  pointer to the windowing function table
135  */
136 static void do_hybrid_window(int order, int n, int non_rec, float *out,
137                              float *hist, float *out2, const float *window)
138 {
139     int i;
140     float buffer1[order + 1];
141     float buffer2[order + 1];
142     float work[order + n + non_rec];
143
144     apply_window(work, window, hist, order + n + non_rec);
145
146     convolve(buffer1, work + order    , n      , order);
147     convolve(buffer2, work + order + n, non_rec, order);
148
149     for (i=0; i <= order; i++) {
150         out2[i] = out2[i] * 0.5625 + buffer1[i];
151         out [i] = out2[i]          + buffer2[i];
152     }
153
154     /* Multiply by the white noise correcting factor (WNCF). */
155     *out *= 257./256.;
156 }
157
158 /**
159  * Backward synthesis filter, find the LPC coefficients from past speech data.
160  */
161 static void backward_filter(RA288Context *ractx)
162 {
163     float temp1[37]; // RTMP in the spec
164     float temp2[11]; // GPTPMP in the spec
165
166     do_hybrid_window(36, 40, 35, temp1, ractx->sp_hist,
167                      ractx->sp_rec, syn_window);
168
169     if (!compute_lpc_coefs(temp1, 36, ractx->sp_lpc, 0, 1, 1))
170         apply_window(ractx->sp_lpc, ractx->sp_lpc, syn_bw_tab, 36);
171
172     do_hybrid_window(10, 8, 20, temp2, ractx->gain_hist,
173                      ractx->gain_rec, gain_window);
174
175     if (!compute_lpc_coefs(temp2, 10, ractx->gain_lpc, 0, 1, 1))
176         apply_window(ractx->gain_lpc, ractx->gain_lpc, gain_bw_tab, 10);
177
178     memmove(ractx->gain_hist, ractx->gain_hist + 8,
179                                  28*sizeof(*ractx->gain_hist));
180
181     memmove(ractx->sp_hist  , ractx->sp_hist   + 40,
182                                  70*sizeof(*ractx->sp_hist  ));
183 }
184
185 static int ra288_decode_frame(AVCodecContext * avctx, void *data,
186                               int *data_size, const uint8_t * buf,
187                               int buf_size)
188 {
189     float *out = data;
190     int i, j;
191     RA288Context *ractx = avctx->priv_data;
192     GetBitContext gb;
193
194     if (buf_size < avctx->block_align) {
195         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
196                "Error! Input buffer is too small [%d<%d]\n",
197                buf_size, avctx->block_align);
198         return 0;
199     }
200
201     if (*data_size < 32*5*4)
202         return -1;
203
204     init_get_bits(&gb, buf, avctx->block_align * 8);
205
206     for (i=0; i < 32; i++) {
207         float gain = amptable[get_bits(&gb, 3)];
208         int cb_coef = get_bits(&gb, 6 + (i&1));
209
210         decode(ractx, gain, cb_coef);
211
212         for (j=0; j < 5; j++)
213             *(out++) = ractx->sp_hist[70 + 36 + j];
214
215         if ((i & 7) == 3)
216             backward_filter(ractx);
217     }
218
219     *data_size = (char *)out - (char *)data;
220     return avctx->block_align;
221 }
222
223 AVCodec ra_288_decoder =
224 {
225     "real_288",
226     CODEC_TYPE_AUDIO,
227     CODEC_ID_RA_288,
228     sizeof(RA288Context),
229     ra288_decode_init,
230     NULL,
231     NULL,
232     ra288_decode_frame,
233     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("RealAudio 2.0 (28.8K)"),
234 };