]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavfilter/af_stereotools.c
avfilter,swresample,swscale: use fabs, fabsf instead of FFABS
[ffmpeg] / libavfilter / af_stereotools.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2010 Krzysztof Foltman, Markus Schmidt, Thor Harald Johansen
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "libavutil/channel_layout.h"
22 #include "libavutil/opt.h"
23 #include "avfilter.h"
24 #include "audio.h"
25 #include "formats.h"
26
27 typedef struct StereoToolsContext {
28     const AVClass *class;
29
30     int softclip;
31     int mute_l;
32     int mute_r;
33     int phase_l;
34     int phase_r;
35     int mode;
36     double slev;
37     double sbal;
38     double mlev;
39     double mpan;
40     double phase;
41     double base;
42     double delay;
43     double balance_in;
44     double balance_out;
45     double phase_sin_coef;
46     double phase_cos_coef;
47     double sc_level;
48     double inv_atan_shape;
49     double level_in;
50     double level_out;
51
52     double *buffer;
53     int length;
54     int pos;
55 } StereoToolsContext;
56
57 #define OFFSET(x) offsetof(StereoToolsContext, x)
58 #define A AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
59
60 static const AVOption stereotools_options[] = {
61     { "level_in",    "set level in",     OFFSET(level_in),    AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=1},   0.015625,  64, A },
62     { "level_out",   "set level out",    OFFSET(level_out),   AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=1},   0.015625,  64, A },
63     { "balance_in",  "set balance in",   OFFSET(balance_in),  AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0},  -1,          1, A },
64     { "balance_out", "set balance out",  OFFSET(balance_out), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0},  -1,          1, A },
65     { "softclip",    "enable softclip",  OFFSET(softclip),    AV_OPT_TYPE_BOOL,   {.i64=0},   0,          1, A },
66     { "mutel",       "mute L",           OFFSET(mute_l),      AV_OPT_TYPE_BOOL,   {.i64=0},   0,          1, A },
67     { "muter",       "mute R",           OFFSET(mute_r),      AV_OPT_TYPE_BOOL,   {.i64=0},   0,          1, A },
68     { "phasel",      "phase L",          OFFSET(phase_l),     AV_OPT_TYPE_BOOL,   {.i64=0},   0,          1, A },
69     { "phaser",      "phase R",          OFFSET(phase_r),     AV_OPT_TYPE_BOOL,   {.i64=0},   0,          1, A },
70     { "mode",        "set stereo mode",  OFFSET(mode),        AV_OPT_TYPE_INT,    {.i64=0},   0,          6, A, "mode" },
71     {     "lr>lr",   0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=0},   0,          0, A, "mode" },
72     {     "lr>ms",   0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=1},   0,          0, A, "mode" },
73     {     "ms>lr",   0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=2},   0,          0, A, "mode" },
74     {     "lr>ll",   0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=3},   0,          0, A, "mode" },
75     {     "lr>rr",   0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=4},   0,          0, A, "mode" },
76     {     "lr>l+r",  0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=5},   0,          0, A, "mode" },
77     {     "lr>rl",   0,                  0,                   AV_OPT_TYPE_CONST,  {.i64=6},   0,          0, A, "mode" },
78     { "slev",        "set side level",   OFFSET(slev),        AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=1},   0.015625,  64, A },
79     { "sbal",        "set side balance", OFFSET(sbal),        AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0},  -1,          1, A },
80     { "mlev",        "set middle level", OFFSET(mlev),        AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=1},   0.015625,  64, A },
81     { "mpan",        "set middle pan",   OFFSET(mpan),        AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0},  -1,          1, A },
82     { "base",        "set stereo base",  OFFSET(base),        AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0},  -1,          1, A },
83     { "delay",       "set delay",        OFFSET(delay),       AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0}, -20,         20, A },
84     { "sclevel",     "set S/C level",    OFFSET(sc_level),    AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=1},   1,        100, A },
85     { "phase",       "set stereo phase", OFFSET(phase),       AV_OPT_TYPE_DOUBLE, {.dbl=0},   0,        360, A },
86     { NULL }
87 };
88
89 AVFILTER_DEFINE_CLASS(stereotools);
90
91 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
92 {
93     AVFilterFormats *formats = NULL;
94     AVFilterChannelLayouts *layout = NULL;
95     int ret;
96
97     if ((ret = ff_add_format                 (&formats, AV_SAMPLE_FMT_DBL  )) < 0 ||
98         (ret = ff_set_common_formats         (ctx     , formats            )) < 0 ||
99         (ret = ff_add_channel_layout         (&layout , AV_CH_LAYOUT_STEREO)) < 0 ||
100         (ret = ff_set_common_channel_layouts (ctx     , layout             )) < 0)
101         return ret;
102
103     formats = ff_all_samplerates();
104     return ff_set_common_samplerates(ctx, formats);
105 }
106
107 static int config_input(AVFilterLink *inlink)
108 {
109     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
110     StereoToolsContext *s = ctx->priv;
111
112     s->length = 2 * inlink->sample_rate * 0.05;
113     s->buffer = av_calloc(s->length, sizeof(*s->buffer));
114     if (!s->buffer)
115         return AVERROR(ENOMEM);
116
117     s->inv_atan_shape = 1.0 / atan(s->sc_level);
118     s->phase_cos_coef = cos(s->phase / 180 * M_PI);
119     s->phase_sin_coef = sin(s->phase / 180 * M_PI);
120
121     return 0;
122 }
123
124 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
125 {
126     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
127     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
128     StereoToolsContext *s = ctx->priv;
129     const double *src = (const double *)in->data[0];
130     const double sb = s->base < 0 ? s->base * 0.5 : s->base;
131     const double sbal = 1 + s->sbal;
132     const double mpan = 1 + s->mpan;
133     const double slev = s->slev;
134     const double mlev = s->mlev;
135     const double balance_in = s->balance_in;
136     const double balance_out = s->balance_out;
137     const double level_in = s->level_in;
138     const double level_out = s->level_out;
139     const double sc_level = s->sc_level;
140     const double delay = s->delay;
141     const int length = s->length;
142     const int mute_l = floor(s->mute_l + 0.5);
143     const int mute_r = floor(s->mute_r + 0.5);
144     const int phase_l = floor(s->phase_l + 0.5);
145     const int phase_r = floor(s->phase_r + 0.5);
146     double *buffer = s->buffer;
147     AVFrame *out;
148     double *dst;
149     int nbuf = inlink->sample_rate * (fabs(delay) / 1000.);
150     int n;
151
152     nbuf -= nbuf % 2;
153     if (av_frame_is_writable(in)) {
154         out = in;
155     } else {
156         out = ff_get_audio_buffer(inlink, in->nb_samples);
157         if (!out) {
158             av_frame_free(&in);
159             return AVERROR(ENOMEM);
160         }
161         av_frame_copy_props(out, in);
162     }
163     dst = (double *)out->data[0];
164
165     for (n = 0; n < in->nb_samples; n++, src += 2, dst += 2) {
166         double L = src[0], R = src[1], l, r, m, S;
167
168         L *= level_in;
169         R *= level_in;
170
171         L *= 1. - FFMAX(0., balance_in);
172         R *= 1. + FFMIN(0., balance_in);
173
174         if (s->softclip) {
175             R = s->inv_atan_shape * atan(R * sc_level);
176             L = s->inv_atan_shape * atan(L * sc_level);
177         }
178
179         switch (s->mode) {
180         case 0:
181             m = (L + R) * 0.5;
182             S = (L - R) * 0.5;
183             l = m * mlev * FFMIN(1., 2. - mpan) + S * slev * FFMIN(1., 2. - sbal);
184             r = m * mlev * FFMIN(1., mpan)      - S * slev * FFMIN(1., sbal);
185             L = l;
186             R = r;
187             break;
188         case 1:
189             l = L * FFMIN(1., 2. - sbal);
190             r = R * FFMIN(1., sbal);
191             L = 0.5 * (l + r) * mlev;
192             R = 0.5 * (l - r) * slev;
193             break;
194         case 2:
195             l = L * mlev * FFMIN(1., 2. - mpan) + R * slev * FFMIN(1., 2. - sbal);
196             r = L * mlev * FFMIN(1., mpan)      - R * slev * FFMIN(1., sbal);
197             L = l;
198             R = r;
199             break;
200         case 3:
201             R = L;
202             break;
203         case 4:
204             L = R;
205             break;
206         case 5:
207             L = (L + R) / 2;
208             R = L;
209             break;
210         case 6:
211             l = L;
212             L = R;
213             R = l;
214             m = (L + R) * 0.5;
215             S = (L - R) * 0.5;
216             l = m * mlev * FFMIN(1., 2. - mpan) + S * slev * FFMIN(1., 2. - sbal);
217             r = m * mlev * FFMIN(1., mpan)      - S * slev * FFMIN(1., sbal);
218             L = l;
219             R = r;
220             break;
221         }
222
223         L *= 1. - mute_l;
224         R *= 1. - mute_r;
225
226         L *= (2. * (1. - phase_l)) - 1.;
227         R *= (2. * (1. - phase_r)) - 1.;
228
229         buffer[s->pos  ] = L;
230         buffer[s->pos+1] = R;
231
232         if (delay > 0.) {
233             R = buffer[(s->pos - (int)nbuf + 1 + length) % length];
234         } else if (delay < 0.) {
235             L = buffer[(s->pos - (int)nbuf + length)     % length];
236         }
237
238         l = L + sb * L - sb * R;
239         r = R + sb * R - sb * L;
240
241         L = l;
242         R = r;
243
244         l = L * s->phase_cos_coef - R * s->phase_sin_coef;
245         r = L * s->phase_sin_coef + R * s->phase_cos_coef;
246
247         L = l;
248         R = r;
249
250         s->pos = (s->pos + 2) % s->length;
251
252         L *= 1. - FFMAX(0., balance_out);
253         R *= 1. + FFMIN(0., balance_out);
254
255         L *= level_out;
256         R *= level_out;
257
258         dst[0] = L;
259         dst[1] = R;
260     }
261
262     if (out != in)
263         av_frame_free(&in);
264     return ff_filter_frame(outlink, out);
265 }
266
267 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
268 {
269     StereoToolsContext *s = ctx->priv;
270
271     av_freep(&s->buffer);
272 }
273
274 static const AVFilterPad inputs[] = {
275     {
276         .name         = "default",
277         .type         = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
278         .filter_frame = filter_frame,
279         .config_props = config_input,
280     },
281     { NULL }
282 };
283
284 static const AVFilterPad outputs[] = {
285     {
286         .name = "default",
287         .type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
288     },
289     { NULL }
290 };
291
292 AVFilter ff_af_stereotools = {
293     .name           = "stereotools",
294     .description    = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apply various stereo tools."),
295     .query_formats  = query_formats,
296     .priv_size      = sizeof(StereoToolsContext),
297     .priv_class     = &stereotools_class,
298     .uninit         = uninit,
299     .inputs         = inputs,
300     .outputs        = outputs,
301 };