]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/vorbis.c
lavf/qsvvpp: bypass vpp if not needed.
[ffmpeg] / libavcodec / vorbis.c
1 /*
2  * This file is part of Libav.
3  *
4  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6  * License as published by the Free Software Foundation; either
7  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12  * Lesser General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
17  */
18
19 /**
20  * @file
21  * Common code for Vorbis I encoder and decoder
22  * @author Denes Balatoni  ( dbalatoni programozo hu )
23  */
24
25 #include "libavutil/common.h"
26
27 #include "avcodec.h"
28 #include "vorbis.h"
29
30
31 /* Helper functions */
32
33 // x^(1/n)
34 unsigned int ff_vorbis_nth_root(unsigned int x, unsigned int n)
35 {
36     unsigned int ret = 0, i, j;
37
38     do {
39         ++ret;
40         for (i = 0, j = ret; i < n - 1; i++)
41             j *= ret;
42     } while (j <= x);
43
44     return ret - 1;
45 }
46
47 // Generate vlc codes from vorbis huffman code lengths
48
49 // the two bits[p] > 32 checks should be redundant, all calling code should
50 // already ensure that, but since it allows overwriting the stack it seems
51 // reasonable to check redundantly.
52 int ff_vorbis_len2vlc(uint8_t *bits, uint32_t *codes, unsigned num)
53 {
54     uint32_t exit_at_level[33] = { 404 };
55     unsigned i, j, p, code;
56
57     for (p = 0; (bits[p] == 0) && (p < num); ++p)
58         ;
59     if (p == num)
60         return 0;
61
62     codes[p] = 0;
63     if (bits[p] > 32)
64         return 1;
65     for (i = 0; i < bits[p]; ++i)
66         exit_at_level[i+1] = 1 << i;
67
68     ++p;
69
70     for (; p < num; ++p) {
71         if (bits[p] > 32)
72              return 1;
73         if (bits[p] == 0)
74              continue;
75         // find corresponding exit(node which the tree can grow further from)
76         for (i = bits[p]; i > 0; --i)
77             if (exit_at_level[i])
78                 break;
79         if (!i) // overspecified tree
80              return 1;
81         code = exit_at_level[i];
82         exit_at_level[i] = 0;
83         // construct code (append 0s to end) and introduce new exits
84         for (j = i + 1 ;j <= bits[p]; ++j)
85             exit_at_level[j] = code + (1 << (j - 1));
86         codes[p] = code;
87     }
88
89     //no exits should be left (underspecified tree - ie. unused valid vlcs - not allowed by SPEC)
90     for (p = 1; p < 33; p++)
91         if (exit_at_level[p])
92             return 1;
93
94     return 0;
95 }
96
97 int ff_vorbis_ready_floor1_list(AVCodecContext *avctx,
98                                 vorbis_floor1_entry *list, int values)
99 {
100     int i;
101     list[0].sort = 0;
102     list[1].sort = 1;
103     for (i = 2; i < values; i++) {
104         int j;
105         list[i].low  = 0;
106         list[i].high = 1;
107         list[i].sort = i;
108         for (j = 2; j < i; j++) {
109             int tmp = list[j].x;
110             if (tmp < list[i].x) {
111                 if (tmp > list[list[i].low].x)
112                     list[i].low  =  j;
113             } else {
114                 if (tmp < list[list[i].high].x)
115                     list[i].high = j;
116             }
117         }
118     }
119     for (i = 0; i < values - 1; i++) {
120         int j;
121         for (j = i + 1; j < values; j++) {
122             if (list[i].x == list[j].x) {
123                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
124                        "Duplicate value found in floor 1 X coordinates\n");
125                 return AVERROR_INVALIDDATA;
126             }
127             if (list[list[i].sort].x > list[list[j].sort].x) {
128                 int tmp = list[i].sort;
129                 list[i].sort = list[j].sort;
130                 list[j].sort = tmp;
131             }
132         }
133     }
134     return 0;
135 }
136
137 static inline void render_line_unrolled(intptr_t x, int y, int x1,
138                                         intptr_t sy, int ady, int adx,
139                                         float *buf)
140 {
141     int err = -adx;
142     x -= x1 - 1;
143     buf += x1 - 1;
144     while (++x < 0) {
145         err += ady;
146         if (err >= 0) {
147             err += ady - adx;
148             y   += sy;
149             buf[x++] = ff_vorbis_floor1_inverse_db_table[av_clip_uint8(y)];
150         }
151         buf[x] = ff_vorbis_floor1_inverse_db_table[av_clip_uint8(y)];
152     }
153     if (x <= 0) {
154         if (err + ady >= 0)
155             y += sy;
156         buf[x] = ff_vorbis_floor1_inverse_db_table[av_clip_uint8(y)];
157     }
158 }
159
160 static void render_line(int x0, int y0, int x1, int y1, float *buf)
161 {
162     int dy  = y1 - y0;
163     int adx = x1 - x0;
164     int ady = FFABS(dy);
165     int sy  = dy < 0 ? -1 : 1;
166     buf[x0] = ff_vorbis_floor1_inverse_db_table[av_clip_uint8(y0)];
167     if (ady*2 <= adx) { // optimized common case
168         render_line_unrolled(x0, y0, x1, sy, ady, adx, buf);
169     } else {
170         int base  = dy / adx;
171         int x     = x0;
172         int y     = y0;
173         int err   = -adx;
174         ady -= FFABS(base) * adx;
175         while (++x < x1) {
176             y += base;
177             err += ady;
178             if (err >= 0) {
179                 err -= adx;
180                 y   += sy;
181             }
182             buf[x] = ff_vorbis_floor1_inverse_db_table[av_clip_uint8(y)];
183         }
184     }
185 }
186
187 void ff_vorbis_floor1_render_list(vorbis_floor1_entry * list, int values,
188                                   uint16_t *y_list, int *flag,
189                                   int multiplier, float *out, int samples)
190 {
191     int lx, ly, i;
192     lx = 0;
193     ly = y_list[0] * multiplier;
194     for (i = 1; i < values; i++) {
195         int pos = list[i].sort;
196         if (flag[pos]) {
197             int x1 = list[pos].x;
198             int y1 = y_list[pos] * multiplier;
199             if (lx < samples)
200                 render_line(lx, ly, FFMIN(x1,samples), y1, out);
201             lx = x1;
202             ly = y1;
203         }
204         if (lx >= samples)
205             break;
206     }
207     if (lx < samples)
208         render_line(lx, ly, samples, ly, out);
209 }