]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libswresample/swresample_internal.h
Merge commit 'b14e89b3c5e6d7f6401a2ff1e3d198fa902e988a'
[ffmpeg] / libswresample / swresample_internal.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2011-2012 Michael Niedermayer (michaelni@gmx.at)
3  *
4  * This file is part of libswresample
5  *
6  * libswresample 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  * libswresample 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 libswresample; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #ifndef SWR_INTERNAL_H
22 #define SWR_INTERNAL_H
23
24 #include "swresample.h"
25 #include "libavutil/channel_layout.h"
26 #include "config.h"
27
28 #define SQRT3_2      1.22474487139158904909  /* sqrt(3/2) */
29
30 #if ARCH_X86_64
31 typedef int64_t integer;
32 #else
33 typedef int integer;
34 #endif
35
36 typedef void (mix_1_1_func_type)(void *out, const void *in, void *coeffp, integer index, integer len);
37 typedef void (mix_2_1_func_type)(void *out, const void *in1, const void *in2, void *coeffp, integer index1, integer index2, integer len);
38
39 typedef void (mix_any_func_type)(uint8_t **out, const uint8_t **in1, void *coeffp, integer len);
40
41 typedef struct AudioData{
42     uint8_t *ch[SWR_CH_MAX];    ///< samples buffer per channel
43     uint8_t *data;              ///< samples buffer
44     int ch_count;               ///< number of channels
45     int bps;                    ///< bytes per sample
46     int count;                  ///< number of samples
47     int planar;                 ///< 1 if planar audio, 0 otherwise
48     enum AVSampleFormat fmt;    ///< sample format
49 } AudioData;
50
51 struct SwrContext {
52     const AVClass *av_class;                        ///< AVClass used for AVOption and av_log()
53     int log_level_offset;                           ///< logging level offset
54     void *log_ctx;                                  ///< parent logging context
55     enum AVSampleFormat  in_sample_fmt;             ///< input sample format
56     enum AVSampleFormat int_sample_fmt;             ///< internal sample format (AV_SAMPLE_FMT_FLTP or AV_SAMPLE_FMT_S16P)
57     enum AVSampleFormat out_sample_fmt;             ///< output sample format
58     int64_t  in_ch_layout;                          ///< input channel layout
59     int64_t out_ch_layout;                          ///< output channel layout
60     int      in_sample_rate;                        ///< input sample rate
61     int     out_sample_rate;                        ///< output sample rate
62     int flags;                                      ///< miscellaneous flags such as SWR_FLAG_RESAMPLE
63     float slev;                                     ///< surround mixing level
64     float clev;                                     ///< center mixing level
65     float lfe_mix_level;                            ///< LFE mixing level
66     float rematrix_volume;                          ///< rematrixing volume coefficient
67     enum AVMatrixEncoding matrix_encoding;          /**< matrixed stereo encoding */
68     const int *channel_map;                         ///< channel index (or -1 if muted channel) map
69     int used_ch_count;                              ///< number of used input channels (mapped channel count if channel_map, otherwise in.ch_count)
70     enum SwrEngine engine;
71     enum SwrDitherType dither_method;
72     int dither_pos;
73     float dither_scale;
74     int filter_size;                                /**< length of each FIR filter in the resampling filterbank relative to the cutoff frequency */
75     int phase_shift;                                /**< log2 of the number of entries in the resampling polyphase filterbank */
76     int linear_interp;                              /**< if 1 then the resampling FIR filter will be linearly interpolated */
77     double cutoff;                                  /**< resampling cutoff frequency (swr: 6dB point; soxr: 0dB point). 1.0 corresponds to half the output sample rate */
78     enum SwrFilterType filter_type;                 /**< swr resampling filter type */
79     int kaiser_beta;                                /**< swr beta value for Kaiser window (only applicable if filter_type == AV_FILTER_TYPE_KAISER) */
80     double precision;                               /**< soxr resampling precision (in bits) */
81     int cheby;                                      /**< soxr: if 1 then passband rolloff will be none (Chebyshev) & irrational ratio approximation precision will be higher */
82
83     float min_compensation;                         ///< swr minimum below which no compensation will happen
84     float min_hard_compensation;                    ///< swr minimum below which no silence inject / sample drop will happen
85     float soft_compensation_duration;               ///< swr duration over which soft compensation is applied
86     float max_soft_compensation;                    ///< swr maximum soft compensation in seconds over soft_compensation_duration
87     float async;                                    ///< swr simple 1 parameter async, similar to ffmpegs -async
88
89     int resample_first;                             ///< 1 if resampling must come first, 0 if rematrixing
90     int rematrix;                                   ///< flag to indicate if rematrixing is needed (basically if input and output layouts mismatch)
91     int rematrix_custom;                            ///< flag to indicate that a custom matrix has been defined
92
93     AudioData in;                                   ///< input audio data
94     AudioData postin;                               ///< post-input audio data: used for rematrix/resample
95     AudioData midbuf;                               ///< intermediate audio data (postin/preout)
96     AudioData preout;                               ///< pre-output audio data: used for rematrix/resample
97     AudioData out;                                  ///< converted output audio data
98     AudioData in_buffer;                            ///< cached audio data (convert and resample purpose)
99     AudioData dither;                               ///< noise used for dithering
100     int in_buffer_index;                            ///< cached buffer position
101     int in_buffer_count;                            ///< cached buffer length
102     int resample_in_constraint;                     ///< 1 if the input end was reach before the output end, 0 otherwise
103     int flushed;                                    ///< 1 if data is to be flushed and no further input is expected
104     int64_t outpts;                                 ///< output PTS
105     int drop_output;                                ///< number of output samples to drop
106
107     struct AudioConvert *in_convert;                ///< input conversion context
108     struct AudioConvert *out_convert;               ///< output conversion context
109     struct AudioConvert *full_convert;              ///< full conversion context (single conversion for input and output)
110     struct ResampleContext *resample;               ///< resampling context
111     struct Resampler const *resampler;              ///< resampler virtual function table
112
113     float matrix[SWR_CH_MAX][SWR_CH_MAX];           ///< floating point rematrixing coefficients
114     uint8_t *native_matrix;
115     uint8_t *native_one;
116     uint8_t *native_simd_matrix;
117     int32_t matrix32[SWR_CH_MAX][SWR_CH_MAX];       ///< 17.15 fixed point rematrixing coefficients
118     uint8_t matrix_ch[SWR_CH_MAX][SWR_CH_MAX+1];    ///< Lists of input channels per output channel that have non zero rematrixing coefficients
119     mix_1_1_func_type *mix_1_1_f;
120     mix_1_1_func_type *mix_1_1_simd;
121
122     mix_2_1_func_type *mix_2_1_f;
123     mix_2_1_func_type *mix_2_1_simd;
124
125     mix_any_func_type *mix_any_f;
126
127     /* TODO: callbacks for ASM optimizations */
128 };
129
130 typedef struct ResampleContext * (* resample_init_func)(struct ResampleContext *c, int out_rate, int in_rate, int filter_size, int phase_shift, int linear,
131                                     double cutoff, enum AVSampleFormat format, enum SwrFilterType filter_type, int kaiser_beta, double precision, int cheby);
132 typedef void    (* resample_free_func)(struct ResampleContext **c);
133 typedef int     (* multiple_resample_func)(struct ResampleContext *c, AudioData *dst, int dst_size, AudioData *src, int src_size, int *consumed);
134 typedef int     (* resample_flush_func)(struct SwrContext *c);
135 typedef int     (* set_compensation_func)(struct ResampleContext *c, int sample_delta, int compensation_distance);
136 typedef int64_t (* get_delay_func)(struct SwrContext *s, int64_t base);
137
138 struct Resampler {
139   resample_init_func            init;
140   resample_free_func            free;
141   multiple_resample_func        multiple_resample;
142   resample_flush_func           flush;
143   set_compensation_func         set_compensation;
144   get_delay_func                get_delay;
145 };
146
147 extern struct Resampler const swri_resampler;
148
149 int swri_realloc_audio(AudioData *a, int count);
150 int swri_resample_int16(struct ResampleContext *c, int16_t *dst, const int16_t *src, int *consumed, int src_size, int dst_size, int update_ctx);
151 int swri_resample_int32(struct ResampleContext *c, int32_t *dst, const int32_t *src, int *consumed, int src_size, int dst_size, int update_ctx);
152 int swri_resample_float(struct ResampleContext *c, float   *dst, const float   *src, int *consumed, int src_size, int dst_size, int update_ctx);
153 int swri_resample_double(struct ResampleContext *c,double  *dst, const double  *src, int *consumed, int src_size, int dst_size, int update_ctx);
154
155 int swri_rematrix_init(SwrContext *s);
156 void swri_rematrix_free(SwrContext *s);
157 int swri_rematrix(SwrContext *s, AudioData *out, AudioData *in, int len, int mustcopy);
158 void swri_rematrix_init_x86(struct SwrContext *s);
159
160 void swri_get_dither(SwrContext *s, void *dst, int len, unsigned seed, enum AVSampleFormat out_fmt, enum AVSampleFormat in_fmt);
161
162 void swri_audio_convert_init_arm(struct AudioConvert *ac,
163                                  enum AVSampleFormat out_fmt,
164                                  enum AVSampleFormat in_fmt,
165                                  int channels);
166 void swri_audio_convert_init_x86(struct AudioConvert *ac,
167                                  enum AVSampleFormat out_fmt,
168                                  enum AVSampleFormat in_fmt,
169                                  int channels);
170 #endif