]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavfilter/af_compand.c
Merge commit '5eb562831b3a9bea8026c413ef1338e06450d005'
[ffmpeg] / libavfilter / af_compand.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1999 Chris Bagwell
3  * Copyright (c) 1999 Nick Bailey
4  * Copyright (c) 2007 Rob Sykes <robs@users.sourceforge.net>
5  * Copyright (c) 2013 Paul B Mahol
6  * Copyright (c) 2014 Andrew Kelley
7  *
8  * This file is part of FFmpeg.
9  *
10  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * Lesser General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
21  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
23  */
24
25 /**
26  * @file
27  * audio compand filter
28  */
29
30 #include "libavutil/avassert.h"
31 #include "libavutil/avstring.h"
32 #include "libavutil/opt.h"
33 #include "libavutil/samplefmt.h"
34 #include "audio.h"
35 #include "avfilter.h"
36 #include "internal.h"
37
38 typedef struct ChanParam {
39     double attack;
40     double decay;
41     double volume;
42 } ChanParam;
43
44 typedef struct CompandSegment {
45     double x, y;
46     double a, b;
47 } CompandSegment;
48
49 typedef struct CompandContext {
50     const AVClass *class;
51     int nb_segments;
52     char *attacks, *decays, *points;
53     CompandSegment *segments;
54     ChanParam *channels;
55     double in_min_lin;
56     double out_min_lin;
57     double curve_dB;
58     double gain_dB;
59     double initial_volume;
60     double delay;
61     AVFrame *delay_frame;
62     int delay_samples;
63     int delay_count;
64     int delay_index;
65     int64_t pts;
66
67     int (*compand)(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame);
68 } CompandContext;
69
70 #define OFFSET(x) offsetof(CompandContext, x)
71 #define A AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
72
73 static const AVOption compand_options[] = {
74     { "attacks", "set time over which increase of volume is determined", OFFSET(attacks), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "0.3" }, 0, 0, A },
75     { "decays", "set time over which decrease of volume is determined", OFFSET(decays), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "0.8" }, 0, 0, A },
76     { "points", "set points of transfer function", OFFSET(points), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "-70/-70|-60/-20" }, 0, 0, A },
77     { "soft-knee", "set soft-knee", OFFSET(curve_dB), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0.01 }, 0.01, 900, A },
78     { "gain", "set output gain", OFFSET(gain_dB), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0 }, -900, 900, A },
79     { "volume", "set initial volume", OFFSET(initial_volume), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0 }, -900, 0, A },
80     { "delay", "set delay for samples before sending them to volume adjuster", OFFSET(delay), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0 }, 0, 20, A },
81     { NULL }
82 };
83
84 AVFILTER_DEFINE_CLASS(compand);
85
86 static av_cold int init(AVFilterContext *ctx)
87 {
88     CompandContext *s = ctx->priv;
89     s->pts            = AV_NOPTS_VALUE;
90     return 0;
91 }
92
93 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
94 {
95     CompandContext *s = ctx->priv;
96
97     av_freep(&s->channels);
98     av_freep(&s->segments);
99     av_frame_free(&s->delay_frame);
100 }
101
102 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
103 {
104     AVFilterChannelLayouts *layouts;
105     AVFilterFormats *formats;
106     static const enum AVSampleFormat sample_fmts[] = {
107         AV_SAMPLE_FMT_DBLP,
108         AV_SAMPLE_FMT_NONE
109     };
110     int ret;
111
112     layouts = ff_all_channel_counts();
113     if (!layouts)
114         return AVERROR(ENOMEM);
115     ret = ff_set_common_channel_layouts(ctx, layouts);
116     if (ret < 0)
117         return ret;
118
119     formats = ff_make_format_list(sample_fmts);
120     if (!formats)
121         return AVERROR(ENOMEM);
122     ret = ff_set_common_formats(ctx, formats);
123     if (ret < 0)
124         return ret;
125
126     formats = ff_all_samplerates();
127     if (!formats)
128         return AVERROR(ENOMEM);
129     return ff_set_common_samplerates(ctx, formats);
130 }
131
132 static void count_items(char *item_str, int *nb_items)
133 {
134     char *p;
135
136     *nb_items = 1;
137     for (p = item_str; *p; p++) {
138         if (*p == ' ' || *p == '|')
139             (*nb_items)++;
140     }
141 }
142
143 static void update_volume(ChanParam *cp, double in)
144 {
145     double delta = in - cp->volume;
146
147     if (delta > 0.0)
148         cp->volume += delta * cp->attack;
149     else
150         cp->volume += delta * cp->decay;
151 }
152
153 static double get_volume(CompandContext *s, double in_lin)
154 {
155     CompandSegment *cs;
156     double in_log, out_log;
157     int i;
158
159     if (in_lin < s->in_min_lin)
160         return s->out_min_lin;
161
162     in_log = log(in_lin);
163
164     for (i = 1; i < s->nb_segments; i++)
165         if (in_log <= s->segments[i].x)
166             break;
167     cs = &s->segments[i - 1];
168     in_log -= cs->x;
169     out_log = cs->y + in_log * (cs->a * in_log + cs->b);
170
171     return exp(out_log);
172 }
173
174 static int compand_nodelay(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame)
175 {
176     CompandContext *s    = ctx->priv;
177     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
178     const int channels   = inlink->channels;
179     const int nb_samples = frame->nb_samples;
180     AVFrame *out_frame;
181     int chan, i;
182     int err;
183
184     if (av_frame_is_writable(frame)) {
185         out_frame = frame;
186     } else {
187         out_frame = ff_get_audio_buffer(inlink, nb_samples);
188         if (!out_frame) {
189             av_frame_free(&frame);
190             return AVERROR(ENOMEM);
191         }
192         err = av_frame_copy_props(out_frame, frame);
193         if (err < 0) {
194             av_frame_free(&out_frame);
195             av_frame_free(&frame);
196             return err;
197         }
198     }
199
200     for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
201         const double *src = (double *)frame->extended_data[chan];
202         double *dst = (double *)out_frame->extended_data[chan];
203         ChanParam *cp = &s->channels[chan];
204
205         for (i = 0; i < nb_samples; i++) {
206             update_volume(cp, fabs(src[i]));
207
208             dst[i] = src[i] * get_volume(s, cp->volume);
209         }
210     }
211
212     if (frame != out_frame)
213         av_frame_free(&frame);
214
215     return ff_filter_frame(ctx->outputs[0], out_frame);
216 }
217
218 #define MOD(a, b) (((a) >= (b)) ? (a) - (b) : (a))
219
220 static int compand_delay(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame)
221 {
222     CompandContext *s    = ctx->priv;
223     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
224     const int channels = inlink->channels;
225     const int nb_samples = frame->nb_samples;
226     int chan, i, av_uninit(dindex), oindex, av_uninit(count);
227     AVFrame *out_frame   = NULL;
228     int err;
229
230     if (s->pts == AV_NOPTS_VALUE) {
231         s->pts = (frame->pts == AV_NOPTS_VALUE) ? 0 : frame->pts;
232     }
233
234     av_assert1(channels > 0); /* would corrupt delay_count and delay_index */
235
236     for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
237         AVFrame *delay_frame = s->delay_frame;
238         const double *src    = (double *)frame->extended_data[chan];
239         double *dbuf         = (double *)delay_frame->extended_data[chan];
240         ChanParam *cp        = &s->channels[chan];
241         double *dst;
242
243         count  = s->delay_count;
244         dindex = s->delay_index;
245         for (i = 0, oindex = 0; i < nb_samples; i++) {
246             const double in = src[i];
247             update_volume(cp, fabs(in));
248
249             if (count >= s->delay_samples) {
250                 if (!out_frame) {
251                     out_frame = ff_get_audio_buffer(inlink, nb_samples - i);
252                     if (!out_frame) {
253                         av_frame_free(&frame);
254                         return AVERROR(ENOMEM);
255                     }
256                     err = av_frame_copy_props(out_frame, frame);
257                     if (err < 0) {
258                         av_frame_free(&out_frame);
259                         av_frame_free(&frame);
260                         return err;
261                     }
262                     out_frame->pts = s->pts;
263                     s->pts += av_rescale_q(nb_samples - i,
264                         (AVRational){ 1, inlink->sample_rate },
265                         inlink->time_base);
266                 }
267
268                 dst = (double *)out_frame->extended_data[chan];
269                 dst[oindex++] = dbuf[dindex] * get_volume(s, cp->volume);
270             } else {
271                 count++;
272             }
273
274             dbuf[dindex] = in;
275             dindex = MOD(dindex + 1, s->delay_samples);
276         }
277     }
278
279     s->delay_count = count;
280     s->delay_index = dindex;
281
282     av_frame_free(&frame);
283
284     if (out_frame) {
285         err = ff_filter_frame(ctx->outputs[0], out_frame);
286         return err;
287     }
288
289     return 0;
290 }
291
292 static int compand_drain(AVFilterLink *outlink)
293 {
294     AVFilterContext *ctx = outlink->src;
295     CompandContext *s    = ctx->priv;
296     const int channels   = outlink->channels;
297     AVFrame *frame       = NULL;
298     int chan, i, dindex;
299
300     /* 2048 is to limit output frame size during drain */
301     frame = ff_get_audio_buffer(outlink, FFMIN(2048, s->delay_count));
302     if (!frame)
303         return AVERROR(ENOMEM);
304     frame->pts = s->pts;
305     s->pts += av_rescale_q(frame->nb_samples,
306             (AVRational){ 1, outlink->sample_rate }, outlink->time_base);
307
308     av_assert0(channels > 0);
309     for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
310         AVFrame *delay_frame = s->delay_frame;
311         double *dbuf = (double *)delay_frame->extended_data[chan];
312         double *dst = (double *)frame->extended_data[chan];
313         ChanParam *cp = &s->channels[chan];
314
315         dindex = s->delay_index;
316         for (i = 0; i < frame->nb_samples; i++) {
317             dst[i] = dbuf[dindex] * get_volume(s, cp->volume);
318             dindex = MOD(dindex + 1, s->delay_samples);
319         }
320     }
321     s->delay_count -= frame->nb_samples;
322     s->delay_index = dindex;
323
324     return ff_filter_frame(outlink, frame);
325 }
326
327 static int config_output(AVFilterLink *outlink)
328 {
329     AVFilterContext *ctx  = outlink->src;
330     CompandContext *s     = ctx->priv;
331     const int sample_rate = outlink->sample_rate;
332     double radius         = s->curve_dB * M_LN10 / 20.0;
333     char *p, *saveptr     = NULL;
334     const int channels    = outlink->channels;
335     int nb_attacks, nb_decays, nb_points;
336     int new_nb_items, num;
337     int i;
338     int err;
339
340
341     count_items(s->attacks, &nb_attacks);
342     count_items(s->decays, &nb_decays);
343     count_items(s->points, &nb_points);
344
345     if (channels <= 0) {
346         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels: %d\n", channels);
347         return AVERROR(EINVAL);
348     }
349
350     if (nb_attacks > channels || nb_decays > channels) {
351         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
352                 "Number of attacks/decays bigger than number of channels.\n");
353         return AVERROR(EINVAL);
354     }
355
356     uninit(ctx);
357
358     s->channels = av_mallocz_array(channels, sizeof(*s->channels));
359     s->nb_segments = (nb_points + 4) * 2;
360     s->segments = av_mallocz_array(s->nb_segments, sizeof(*s->segments));
361
362     if (!s->channels || !s->segments) {
363         uninit(ctx);
364         return AVERROR(ENOMEM);
365     }
366
367     p = s->attacks;
368     for (i = 0, new_nb_items = 0; i < nb_attacks; i++) {
369         char *tstr = av_strtok(p, " |", &saveptr);
370         p = NULL;
371         new_nb_items += sscanf(tstr, "%lf", &s->channels[i].attack) == 1;
372         if (s->channels[i].attack < 0) {
373             uninit(ctx);
374             return AVERROR(EINVAL);
375         }
376     }
377     nb_attacks = new_nb_items;
378
379     p = s->decays;
380     for (i = 0, new_nb_items = 0; i < nb_decays; i++) {
381         char *tstr = av_strtok(p, " |", &saveptr);
382         p = NULL;
383         new_nb_items += sscanf(tstr, "%lf", &s->channels[i].decay) == 1;
384         if (s->channels[i].decay < 0) {
385             uninit(ctx);
386             return AVERROR(EINVAL);
387         }
388     }
389     nb_decays = new_nb_items;
390
391     if (nb_attacks != nb_decays) {
392         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
393                 "Number of attacks %d differs from number of decays %d.\n",
394                 nb_attacks, nb_decays);
395         uninit(ctx);
396         return AVERROR(EINVAL);
397     }
398
399     for (i = nb_decays; i < channels; i++) {
400         s->channels[i].attack = s->channels[nb_decays - 1].attack;
401         s->channels[i].decay = s->channels[nb_decays - 1].decay;
402     }
403
404 #define S(x) s->segments[2 * ((x) + 1)]
405     p = s->points;
406     for (i = 0, new_nb_items = 0; i < nb_points; i++) {
407         char *tstr = av_strtok(p, " |", &saveptr);
408         p = NULL;
409         if (sscanf(tstr, "%lf/%lf", &S(i).x, &S(i).y) != 2) {
410             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
411                     "Invalid and/or missing input/output value.\n");
412             uninit(ctx);
413             return AVERROR(EINVAL);
414         }
415         if (i && S(i - 1).x > S(i).x) {
416             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR,
417                     "Transfer function input values must be increasing.\n");
418             uninit(ctx);
419             return AVERROR(EINVAL);
420         }
421         S(i).y -= S(i).x;
422         av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "%d: x=%f y=%f\n", i, S(i).x, S(i).y);
423         new_nb_items++;
424     }
425     num = new_nb_items;
426
427     /* Add 0,0 if necessary */
428     if (num == 0 || S(num - 1).x)
429         num++;
430
431 #undef S
432 #define S(x) s->segments[2 * (x)]
433     /* Add a tail off segment at the start */
434     S(0).x = S(1).x - 2 * s->curve_dB;
435     S(0).y = S(1).y;
436     num++;
437
438     /* Join adjacent colinear segments */
439     for (i = 2; i < num; i++) {
440         double g1 = (S(i - 1).y - S(i - 2).y) * (S(i - 0).x - S(i - 1).x);
441         double g2 = (S(i - 0).y - S(i - 1).y) * (S(i - 1).x - S(i - 2).x);
442         int j;
443
444         if (fabs(g1 - g2))
445             continue;
446         num--;
447         for (j = --i; j < num; j++)
448             S(j) = S(j + 1);
449     }
450
451     for (i = 0; i < s->nb_segments; i += 2) {
452         s->segments[i].y += s->gain_dB;
453         s->segments[i].x *= M_LN10 / 20;
454         s->segments[i].y *= M_LN10 / 20;
455     }
456
457 #define L(x) s->segments[i - (x)]
458     for (i = 4; i < s->nb_segments; i += 2) {
459         double x, y, cx, cy, in1, in2, out1, out2, theta, len, r;
460
461         L(4).a = 0;
462         L(4).b = (L(2).y - L(4).y) / (L(2).x - L(4).x);
463
464         L(2).a = 0;
465         L(2).b = (L(0).y - L(2).y) / (L(0).x - L(2).x);
466
467         theta = atan2(L(2).y - L(4).y, L(2).x - L(4).x);
468         len = hypot(L(2).x - L(4).x, L(2).y - L(4).y);
469         r = FFMIN(radius, len);
470         L(3).x = L(2).x - r * cos(theta);
471         L(3).y = L(2).y - r * sin(theta);
472
473         theta = atan2(L(0).y - L(2).y, L(0).x - L(2).x);
474         len = hypot(L(0).x - L(2).x, L(0).y - L(2).y);
475         r = FFMIN(radius, len / 2);
476         x = L(2).x + r * cos(theta);
477         y = L(2).y + r * sin(theta);
478
479         cx = (L(3).x + L(2).x + x) / 3;
480         cy = (L(3).y + L(2).y + y) / 3;
481
482         L(2).x = x;
483         L(2).y = y;
484
485         in1  = cx - L(3).x;
486         out1 = cy - L(3).y;
487         in2  = L(2).x - L(3).x;
488         out2 = L(2).y - L(3).y;
489         L(3).a = (out2 / in2 - out1 / in1) / (in2 - in1);
490         L(3).b = out1 / in1 - L(3).a * in1;
491     }
492     L(3).x = 0;
493     L(3).y = L(2).y;
494
495     s->in_min_lin  = exp(s->segments[1].x);
496     s->out_min_lin = exp(s->segments[1].y);
497
498     for (i = 0; i < channels; i++) {
499         ChanParam *cp = &s->channels[i];
500
501         if (cp->attack > 1.0 / sample_rate)
502             cp->attack = 1.0 - exp(-1.0 / (sample_rate * cp->attack));
503         else
504             cp->attack = 1.0;
505         if (cp->decay > 1.0 / sample_rate)
506             cp->decay = 1.0 - exp(-1.0 / (sample_rate * cp->decay));
507         else
508             cp->decay = 1.0;
509         cp->volume = ff_exp10(s->initial_volume / 20);
510     }
511
512     s->delay_samples = s->delay * sample_rate;
513     if (s->delay_samples <= 0) {
514         s->compand = compand_nodelay;
515         return 0;
516     }
517
518     s->delay_frame = av_frame_alloc();
519     if (!s->delay_frame) {
520         uninit(ctx);
521         return AVERROR(ENOMEM);
522     }
523
524     s->delay_frame->format         = outlink->format;
525     s->delay_frame->nb_samples     = s->delay_samples;
526     s->delay_frame->channel_layout = outlink->channel_layout;
527
528     err = av_frame_get_buffer(s->delay_frame, 32);
529     if (err)
530         return err;
531
532     s->compand = compand_delay;
533     return 0;
534 }
535
536 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
537 {
538     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
539     CompandContext *s    = ctx->priv;
540
541     return s->compand(ctx, frame);
542 }
543
544 static int request_frame(AVFilterLink *outlink)
545 {
546     AVFilterContext *ctx = outlink->src;
547     CompandContext *s    = ctx->priv;
548     int ret = 0;
549
550     ret = ff_request_frame(ctx->inputs[0]);
551
552     if (ret == AVERROR_EOF && !ctx->is_disabled && s->delay_count)
553         ret = compand_drain(outlink);
554
555     return ret;
556 }
557
558 static const AVFilterPad compand_inputs[] = {
559     {
560         .name         = "default",
561         .type         = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
562         .filter_frame = filter_frame,
563     },
564     { NULL }
565 };
566
567 static const AVFilterPad compand_outputs[] = {
568     {
569         .name          = "default",
570         .request_frame = request_frame,
571         .config_props  = config_output,
572         .type          = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
573     },
574     { NULL }
575 };
576
577
578 AVFilter ff_af_compand = {
579     .name           = "compand",
580     .description    = NULL_IF_CONFIG_SMALL(
581             "Compress or expand audio dynamic range."),
582     .query_formats  = query_formats,
583     .priv_size      = sizeof(CompandContext),
584     .priv_class     = &compand_class,
585     .init           = init,
586     .uninit         = uninit,
587     .inputs         = compand_inputs,
588     .outputs        = compand_outputs,
589 };