]> rtime.felk.cvut.cz Git - frescor/ffmpeg.git/blob - libavcodec/ra144.c
Make ff_acelp_lp_synthesis_filter() receives a pointer to the actual filter coefficie...
[frescor/ffmpeg.git] / libavcodec / ra144.c
1 /*
2  * Real Audio 1.0 (14.4K)
3  *
4  * Copyright (c) 2008 Vitor Sessak
5  * Copyright (c) 2003 Nick Kurshev
6  *     Based on public domain decoder at http://www.honeypot.net/audio
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 #include "avcodec.h"
26 #include "bitstream.h"
27 #include "ra144.h"
28 #include "acelp_filters.h"
29
30 #define NBLOCKS         4       ///< number of subblocks within a block
31 #define BLOCKSIZE       40      ///< subblock size in 16-bit words
32 #define BUFFERSIZE      146     ///< the size of the adaptive codebook
33
34
35 typedef struct {
36     unsigned int     old_energy;        ///< previous frame energy
37
38     unsigned int     lpc_tables[2][10];
39
40     /** LPC coefficients: lpc_coef[0] is the coefficients of the current frame
41      *  and lpc_coef[1] of the previous one */
42     unsigned int    *lpc_coef[2];
43
44     unsigned int     lpc_refl_rms[2];
45
46     /** the current subblock padded by the last 10 values of the previous one*/
47     int16_t curr_sblock[50];
48
49     /** adaptive codebook. Its size is two units bigger to avoid a
50      *  buffer overflow */
51     uint16_t adapt_cb[148];
52 } RA144Context;
53
54 static int ra144_decode_init(AVCodecContext * avctx)
55 {
56     RA144Context *ractx = avctx->priv_data;
57
58     ractx->lpc_coef[0] = ractx->lpc_tables[0];
59     ractx->lpc_coef[1] = ractx->lpc_tables[1];
60
61     return 0;
62 }
63
64 /**
65  * Evaluate sqrt(x << 24). x must fit in 20 bits. This value is evaluated in an
66  * odd way to make the output identical to the binary decoder.
67  */
68 static int t_sqrt(unsigned int x)
69 {
70     int s = 2;
71     while (x > 0xfff) {
72         s++;
73         x = x >> 2;
74     }
75
76     return ff_sqrt(x << 20) << s;
77 }
78
79 /**
80  * Evaluate the LPC filter coefficients from the reflection coefficients.
81  * Does the inverse of the eval_refl() function.
82  */
83 static void eval_coefs(int *coefs, const int *refl)
84 {
85     int buffer[10];
86     int *b1 = buffer;
87     int *b2 = coefs;
88     int x, y;
89
90     for (x=0; x < 10; x++) {
91         b1[x] = refl[x] << 4;
92
93         for (y=0; y < x; y++)
94             b1[y] = ((refl[x] * b2[x-y-1]) >> 12) + b2[y];
95
96         FFSWAP(int *, b1, b2);
97     }
98
99     for (x=0; x < 10; x++)
100         coefs[x] >>= 4;
101 }
102
103 /**
104  * Copy the last offset values of *source to *target. If those values are not
105  * enough to fill the target buffer, fill it with another copy of those values.
106  */
107 static void copy_and_dup(int16_t *target, const int16_t *source, int offset)
108 {
109     source += BUFFERSIZE - offset;
110
111     if (offset > BLOCKSIZE) {
112         memcpy(target, source, BLOCKSIZE*sizeof(*target));
113     } else {
114         memcpy(target, source, offset*sizeof(*target));
115         memcpy(target + offset, source, (BLOCKSIZE - offset)*sizeof(*target));
116     }
117 }
118
119 /** inverse root mean square */
120 static int irms(const int16_t *data)
121 {
122     unsigned int i, sum = 0;
123
124     for (i=0; i < BLOCKSIZE; i++)
125         sum += data[i] * data[i];
126
127     if (sum == 0)
128         return 0; /* OOPS - division by zero */
129
130     return 0x20000000 / (t_sqrt(sum) >> 8);
131 }
132
133 static void add_wav(int16_t *dest, int n, int skip_first, int *m,
134                     const int16_t *s1, const int8_t *s2, const int8_t *s3)
135 {
136     int i;
137     int v[3];
138
139     v[0] = 0;
140     for (i=!skip_first; i<3; i++)
141         v[i] = (gain_val_tab[n][i] * m[i]) >> (gain_exp_tab[n][i] + 1);
142
143     for (i=0; i < BLOCKSIZE; i++)
144         dest[i] = (s1[i]*v[0] + s2[i]*v[1] + s3[i]*v[2]) >> 12;
145 }
146
147 static unsigned int rescale_rms(unsigned int rms, unsigned int energy)
148 {
149     return (rms * energy) >> 10;
150 }
151
152 static unsigned int rms(const int *data)
153 {
154     int x;
155     unsigned int res = 0x10000;
156     int b = 0;
157
158     for (x=0; x<10; x++) {
159         res = (((0x1000000 - data[x]*data[x]) >> 12) * res) >> 12;
160
161         if (res == 0)
162             return 0;
163
164         while (res <= 0x3fff) {
165             b++;
166             res <<= 2;
167         }
168     }
169
170     res = t_sqrt(res);
171
172     res >>= (b + 10);
173     return res;
174 }
175
176 static void do_output_subblock(RA144Context *ractx, const uint16_t  *lpc_coefs,
177                                int gval, GetBitContext *gb)
178 {
179     uint16_t buffer_a[40];
180     uint16_t *block;
181     int cba_idx = get_bits(gb, 7); // index of the adaptive CB, 0 if none
182     int gain    = get_bits(gb, 8);
183     int cb1_idx = get_bits(gb, 7);
184     int cb2_idx = get_bits(gb, 7);
185     int m[3];
186
187     if (cba_idx) {
188         cba_idx += BLOCKSIZE/2 - 1;
189         copy_and_dup(buffer_a, ractx->adapt_cb, cba_idx);
190         m[0] = (irms(buffer_a) * gval) >> 12;
191     } else {
192         m[0] = 0;
193     }
194
195     m[1] = (cb1_base[cb1_idx] * gval) >> 8;
196     m[2] = (cb2_base[cb2_idx] * gval) >> 8;
197
198     memmove(ractx->adapt_cb, ractx->adapt_cb + BLOCKSIZE,
199             (BUFFERSIZE - BLOCKSIZE) * sizeof(*ractx->adapt_cb));
200
201     block = ractx->adapt_cb + BUFFERSIZE - BLOCKSIZE;
202
203     add_wav(block, gain, cba_idx, m, buffer_a,
204             cb1_vects[cb1_idx], cb2_vects[cb2_idx]);
205
206     memcpy(ractx->curr_sblock, ractx->curr_sblock + 40,
207            10*sizeof(*ractx->curr_sblock));
208     memcpy(ractx->curr_sblock + 10, block,
209            BLOCKSIZE*sizeof(*ractx->curr_sblock));
210
211     if (ff_acelp_lp_synthesis_filter(
212                                      ractx->curr_sblock + 10, lpc_coefs,
213                                      ractx->curr_sblock + 10, BLOCKSIZE,
214                                      10, 1, 0xfff)
215         )
216         memset(ractx->curr_sblock, 0, 50*sizeof(*ractx->curr_sblock));
217 }
218
219 static void int_to_int16(int16_t *out, const int *inp)
220 {
221     int i;
222
223     for (i=0; i<30; i++)
224         *(out++) = *(inp++);
225 }
226
227 /**
228  * Evaluate the reflection coefficients from the filter coefficients.
229  * Does the inverse of the eval_coefs() function.
230  *
231  * @return 1 if one of the reflection coefficients is of magnitude greater than
232  *         4095, 0 if not.
233  */
234 static int eval_refl(int *refl, const int16_t *coefs, RA144Context *ractx)
235 {
236     int retval = 0;
237     int b, c, i;
238     unsigned int u;
239     int buffer1[10];
240     int buffer2[10];
241     int *bp1 = buffer1;
242     int *bp2 = buffer2;
243
244     for (i=0; i < 10; i++)
245         buffer2[i] = coefs[i];
246
247     u = refl[9] = bp2[9];
248
249     if (u + 0x1000 > 0x1fff) {
250         av_log(ractx, AV_LOG_ERROR, "Overflow. Broken sample?\n");
251         return 1;
252     }
253
254     for (c=8; c >= 0; c--) {
255         if (u == 0x1000)
256             u++;
257
258         if (u == 0xfffff000)
259             u--;
260
261         b = 0x1000-((u * u) >> 12);
262
263         if (b == 0)
264             b++;
265
266         for (u=0; u<=c; u++)
267             bp1[u] = ((bp2[u] - ((refl[c+1] * bp2[c-u]) >> 12)) * (0x1000000 / b)) >> 12;
268
269         refl[c] = u = bp1[c];
270
271         if ((u + 0x1000) > 0x1fff)
272             retval = 1;
273
274         FFSWAP(int *, bp1, bp2);
275     }
276     return retval;
277 }
278
279 static int interp(RA144Context *ractx, int16_t *out, int block_num,
280                   int copyold, int energy)
281 {
282     int work[10];
283     int a = block_num + 1;
284     int b = NBLOCKS - a;
285     int x;
286
287     // Interpolate block coefficients from the this frame forth block and
288     // last frame forth block
289     for (x=0; x<30; x++)
290         out[x] = (a * ractx->lpc_coef[0][x] + b * ractx->lpc_coef[1][x])>> 2;
291
292     if (eval_refl(work, out, ractx)) {
293         // The interpolated coefficients are unstable, copy either new or old
294         // coefficients
295         int_to_int16(out, ractx->lpc_coef[copyold]);
296         return rescale_rms(ractx->lpc_refl_rms[copyold], energy);
297     } else {
298         return rescale_rms(rms(work), energy);
299     }
300 }
301
302 /** Uncompress one block (20 bytes -> 160*2 bytes) */
303 static int ra144_decode_frame(AVCodecContext * avctx, void *vdata,
304                               int *data_size, const uint8_t *buf, int buf_size)
305 {
306     static const uint8_t sizes[10] = {6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2};
307     unsigned int refl_rms[4];    // RMS of the reflection coefficients
308     uint16_t block_coefs[4][30]; // LPC coefficients of each sub-block
309     unsigned int lpc_refl[10];   // LPC reflection coefficients of the frame
310     int i, c;
311     int16_t *data = vdata;
312     unsigned int energy;
313
314     RA144Context *ractx = avctx->priv_data;
315     GetBitContext gb;
316
317     if(buf_size < 20) {
318         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
319                "Frame too small (%d bytes). Truncated file?\n", buf_size);
320         *data_size = 0;
321         return buf_size;
322     }
323     init_get_bits(&gb, buf, 20 * 8);
324
325     for (i=0; i<10; i++)
326         lpc_refl[i] = lpc_refl_cb[i][get_bits(&gb, sizes[i])];
327
328     eval_coefs(ractx->lpc_coef[0], lpc_refl);
329     ractx->lpc_refl_rms[0] = rms(lpc_refl);
330
331     energy = energy_tab[get_bits(&gb, 5)];
332
333     refl_rms[0] = interp(ractx, block_coefs[0], 0, 1, ractx->old_energy);
334     refl_rms[1] = interp(ractx, block_coefs[1], 1, energy <= ractx->old_energy,
335                     t_sqrt(energy*ractx->old_energy) >> 12);
336     refl_rms[2] = interp(ractx, block_coefs[2], 2, 0, energy);
337     refl_rms[3] = rescale_rms(ractx->lpc_refl_rms[0], energy);
338
339     int_to_int16(block_coefs[3], ractx->lpc_coef[0]);
340
341     for (c=0; c<4; c++) {
342         do_output_subblock(ractx, block_coefs[c], refl_rms[c], &gb);
343
344         for (i=0; i<BLOCKSIZE; i++)
345             *data++ = av_clip_int16(ractx->curr_sblock[i + 10] << 2);
346     }
347
348     ractx->old_energy = energy;
349     ractx->lpc_refl_rms[1] = ractx->lpc_refl_rms[0];
350
351     FFSWAP(unsigned int *, ractx->lpc_coef[0], ractx->lpc_coef[1]);
352
353     *data_size = 2*160;
354     return 20;
355 }
356
357 AVCodec ra_144_decoder =
358 {
359     "real_144",
360     CODEC_TYPE_AUDIO,
361     CODEC_ID_RA_144,
362     sizeof(RA144Context),
363     ra144_decode_init,
364     NULL,
365     NULL,
366     ra144_decode_frame,
367     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("RealAudio 1.0 (14.4K)"),
368 };