Merge commit 'c25fc5c2bb6ae8c93541c9427df3e47206d95152'
[ffmpeg.git] / libavcodec / aacsbr.c
1 /*
2  * AAC Spectral Band Replication decoding functions
3  * Copyright (c) 2008-2009 Robert Swain ( rob opendot cl )
4  * Copyright (c) 2009-2010 Alex Converse <alex.converse@gmail.com>
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * AAC Spectral Band Replication decoding functions
26  * @author Robert Swain ( rob opendot cl )
27  */
28
29 #include "aac.h"
30 #include "sbr.h"
31 #include "aacsbr.h"
32 #include "aacsbrdata.h"
33 #include "fft.h"
34 #include "aacps.h"
35 #include "sbrdsp.h"
36 #include "libavutil/libm.h"
37 #include "libavutil/avassert.h"
38
39 #include <stdint.h>
40 #include <float.h>
41 #include <math.h>
42
43 #define ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET 2
44 #define NOISE_FLOOR_OFFSET 6.0f
45
46 /**
47  * SBR VLC tables
48  */
49 enum {
50     T_HUFFMAN_ENV_1_5DB,
51     F_HUFFMAN_ENV_1_5DB,
52     T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB,
53     F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB,
54     T_HUFFMAN_ENV_3_0DB,
55     F_HUFFMAN_ENV_3_0DB,
56     T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB,
57     F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB,
58     T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB,
59     T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB,
60 };
61
62 /**
63  * bs_frame_class - frame class of current SBR frame (14496-3 sp04 p98)
64  */
65 enum {
66     FIXFIX,
67     FIXVAR,
68     VARFIX,
69     VARVAR,
70 };
71
72 enum {
73     EXTENSION_ID_PS = 2,
74 };
75
76 static VLC vlc_sbr[10];
77 static const int8_t vlc_sbr_lav[10] =
78     { 60, 60, 24, 24, 31, 31, 12, 12, 31, 12 };
79
80 #define SBR_INIT_VLC_STATIC(num, size) \
81     INIT_VLC_STATIC(&vlc_sbr[num], 9, sbr_tmp[num].table_size / sbr_tmp[num].elem_size,     \
82                     sbr_tmp[num].sbr_bits ,                      1,                      1, \
83                     sbr_tmp[num].sbr_codes, sbr_tmp[num].elem_size, sbr_tmp[num].elem_size, \
84                     size)
85
86 #define SBR_VLC_ROW(name) \
87     { name ## _codes, name ## _bits, sizeof(name ## _codes), sizeof(name ## _codes[0]) }
88
89 av_cold void ff_aac_sbr_init(void)
90 {
91     int n;
92     static const struct {
93         const void *sbr_codes, *sbr_bits;
94         const unsigned int table_size, elem_size;
95     } sbr_tmp[] = {
96         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_1_5dB),
97         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_1_5dB),
98         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_bal_1_5dB),
99         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_bal_1_5dB),
100         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_3_0dB),
101         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_3_0dB),
102         SBR_VLC_ROW(t_huffman_env_bal_3_0dB),
103         SBR_VLC_ROW(f_huffman_env_bal_3_0dB),
104         SBR_VLC_ROW(t_huffman_noise_3_0dB),
105         SBR_VLC_ROW(t_huffman_noise_bal_3_0dB),
106     };
107
108     // SBR VLC table initialization
109     SBR_INIT_VLC_STATIC(0, 1098);
110     SBR_INIT_VLC_STATIC(1, 1092);
111     SBR_INIT_VLC_STATIC(2, 768);
112     SBR_INIT_VLC_STATIC(3, 1026);
113     SBR_INIT_VLC_STATIC(4, 1058);
114     SBR_INIT_VLC_STATIC(5, 1052);
115     SBR_INIT_VLC_STATIC(6, 544);
116     SBR_INIT_VLC_STATIC(7, 544);
117     SBR_INIT_VLC_STATIC(8, 592);
118     SBR_INIT_VLC_STATIC(9, 512);
119
120     for (n = 1; n < 320; n++)
121         sbr_qmf_window_us[320 + n] = sbr_qmf_window_us[320 - n];
122     sbr_qmf_window_us[384] = -sbr_qmf_window_us[384];
123     sbr_qmf_window_us[512] = -sbr_qmf_window_us[512];
124
125     for (n = 0; n < 320; n++)
126         sbr_qmf_window_ds[n] = sbr_qmf_window_us[2*n];
127
128     ff_ps_init();
129 }
130
131 /** Places SBR in pure upsampling mode. */
132 static void sbr_turnoff(SpectralBandReplication *sbr) {
133     sbr->start = 0;
134     // Init defults used in pure upsampling mode
135     sbr->kx[1] = 32; //Typo in spec, kx' inits to 32
136     sbr->m[1] = 0;
137     // Reset values for first SBR header
138     sbr->data[0].e_a[1] = sbr->data[1].e_a[1] = -1;
139     memset(&sbr->spectrum_params, -1, sizeof(SpectrumParameters));
140 }
141
142 av_cold void ff_aac_sbr_ctx_init(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
143 {
144     if(sbr->mdct.mdct_bits)
145         return;
146     sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
147     sbr_turnoff(sbr);
148     sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples_offset = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - (1280 - 128);
149     sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples_offset = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - (1280 - 128);
150     /* SBR requires samples to be scaled to +/-32768.0 to work correctly.
151      * mdct scale factors are adjusted to scale up from +/-1.0 at analysis
152      * and scale back down at synthesis. */
153     ff_mdct_init(&sbr->mdct,     7, 1, 1.0 / (64 * 32768.0));
154     ff_mdct_init(&sbr->mdct_ana, 7, 1, -2.0 * 32768.0);
155     ff_ps_ctx_init(&sbr->ps);
156     ff_sbrdsp_init(&sbr->dsp);
157 }
158
159 av_cold void ff_aac_sbr_ctx_close(SpectralBandReplication *sbr)
160 {
161     ff_mdct_end(&sbr->mdct);
162     ff_mdct_end(&sbr->mdct_ana);
163 }
164
165 static int qsort_comparison_function_int16(const void *a, const void *b)
166 {
167     return *(const int16_t *)a - *(const int16_t *)b;
168 }
169
170 static inline int in_table_int16(const int16_t *table, int last_el, int16_t needle)
171 {
172     int i;
173     for (i = 0; i <= last_el; i++)
174         if (table[i] == needle)
175             return 1;
176     return 0;
177 }
178
179 /// Limiter Frequency Band Table (14496-3 sp04 p198)
180 static void sbr_make_f_tablelim(SpectralBandReplication *sbr)
181 {
182     int k;
183     if (sbr->bs_limiter_bands > 0) {
184         static const float bands_warped[3] = { 1.32715174233856803909f,   //2^(0.49/1.2)
185                                                1.18509277094158210129f,   //2^(0.49/2)
186                                                1.11987160404675912501f }; //2^(0.49/3)
187         const float lim_bands_per_octave_warped = bands_warped[sbr->bs_limiter_bands - 1];
188         int16_t patch_borders[7];
189         uint16_t *in = sbr->f_tablelim + 1, *out = sbr->f_tablelim;
190
191         patch_borders[0] = sbr->kx[1];
192         for (k = 1; k <= sbr->num_patches; k++)
193             patch_borders[k] = patch_borders[k-1] + sbr->patch_num_subbands[k-1];
194
195         memcpy(sbr->f_tablelim, sbr->f_tablelow,
196                (sbr->n[0] + 1) * sizeof(sbr->f_tablelow[0]));
197         if (sbr->num_patches > 1)
198             memcpy(sbr->f_tablelim + sbr->n[0] + 1, patch_borders + 1,
199                    (sbr->num_patches - 1) * sizeof(patch_borders[0]));
200
201         qsort(sbr->f_tablelim, sbr->num_patches + sbr->n[0],
202               sizeof(sbr->f_tablelim[0]),
203               qsort_comparison_function_int16);
204
205         sbr->n_lim = sbr->n[0] + sbr->num_patches - 1;
206         while (out < sbr->f_tablelim + sbr->n_lim) {
207             if (*in >= *out * lim_bands_per_octave_warped) {
208                 *++out = *in++;
209             } else if (*in == *out ||
210                 !in_table_int16(patch_borders, sbr->num_patches, *in)) {
211                 in++;
212                 sbr->n_lim--;
213             } else if (!in_table_int16(patch_borders, sbr->num_patches, *out)) {
214                 *out = *in++;
215                 sbr->n_lim--;
216             } else {
217                 *++out = *in++;
218             }
219         }
220     } else {
221         sbr->f_tablelim[0] = sbr->f_tablelow[0];
222         sbr->f_tablelim[1] = sbr->f_tablelow[sbr->n[0]];
223         sbr->n_lim = 1;
224     }
225 }
226
227 static unsigned int read_sbr_header(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb)
228 {
229     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
230     uint8_t bs_header_extra_1;
231     uint8_t bs_header_extra_2;
232     int old_bs_limiter_bands = sbr->bs_limiter_bands;
233     SpectrumParameters old_spectrum_params;
234
235     sbr->start = 1;
236
237     // Save last spectrum parameters variables to compare to new ones
238     memcpy(&old_spectrum_params, &sbr->spectrum_params, sizeof(SpectrumParameters));
239
240     sbr->bs_amp_res_header              = get_bits1(gb);
241     sbr->spectrum_params.bs_start_freq  = get_bits(gb, 4);
242     sbr->spectrum_params.bs_stop_freq   = get_bits(gb, 4);
243     sbr->spectrum_params.bs_xover_band  = get_bits(gb, 3);
244                                           skip_bits(gb, 2); // bs_reserved
245
246     bs_header_extra_1 = get_bits1(gb);
247     bs_header_extra_2 = get_bits1(gb);
248
249     if (bs_header_extra_1) {
250         sbr->spectrum_params.bs_freq_scale  = get_bits(gb, 2);
251         sbr->spectrum_params.bs_alter_scale = get_bits1(gb);
252         sbr->spectrum_params.bs_noise_bands = get_bits(gb, 2);
253     } else {
254         sbr->spectrum_params.bs_freq_scale  = 2;
255         sbr->spectrum_params.bs_alter_scale = 1;
256         sbr->spectrum_params.bs_noise_bands = 2;
257     }
258
259     // Check if spectrum parameters changed
260     if (memcmp(&old_spectrum_params, &sbr->spectrum_params, sizeof(SpectrumParameters)))
261         sbr->reset = 1;
262
263     if (bs_header_extra_2) {
264         sbr->bs_limiter_bands  = get_bits(gb, 2);
265         sbr->bs_limiter_gains  = get_bits(gb, 2);
266         sbr->bs_interpol_freq  = get_bits1(gb);
267         sbr->bs_smoothing_mode = get_bits1(gb);
268     } else {
269         sbr->bs_limiter_bands  = 2;
270         sbr->bs_limiter_gains  = 2;
271         sbr->bs_interpol_freq  = 1;
272         sbr->bs_smoothing_mode = 1;
273     }
274
275     if (sbr->bs_limiter_bands != old_bs_limiter_bands && !sbr->reset)
276         sbr_make_f_tablelim(sbr);
277
278     return get_bits_count(gb) - cnt;
279 }
280
281 static int array_min_int16(const int16_t *array, int nel)
282 {
283     int i, min = array[0];
284     for (i = 1; i < nel; i++)
285         min = FFMIN(array[i], min);
286     return min;
287 }
288
289 static void make_bands(int16_t* bands, int start, int stop, int num_bands)
290 {
291     int k, previous, present;
292     float base, prod;
293
294     base = powf((float)stop / start, 1.0f / num_bands);
295     prod = start;
296     previous = start;
297
298     for (k = 0; k < num_bands-1; k++) {
299         prod *= base;
300         present  = lrintf(prod);
301         bands[k] = present - previous;
302         previous = present;
303     }
304     bands[num_bands-1] = stop - previous;
305 }
306
307 static int check_n_master(AVCodecContext *avctx, int n_master, int bs_xover_band)
308 {
309     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
310     if (n_master <= 0) {
311         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid n_master: %d\n", n_master);
312         return -1;
313     }
314     if (bs_xover_band >= n_master) {
315         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
316                "Invalid bitstream, crossover band index beyond array bounds: %d\n",
317                bs_xover_band);
318         return -1;
319     }
320     return 0;
321 }
322
323 /// Master Frequency Band Table (14496-3 sp04 p194)
324 static int sbr_make_f_master(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
325                              SpectrumParameters *spectrum)
326 {
327     unsigned int temp, max_qmf_subbands;
328     unsigned int start_min, stop_min;
329     int k;
330     const int8_t *sbr_offset_ptr;
331     int16_t stop_dk[13];
332
333     if (sbr->sample_rate < 32000) {
334         temp = 3000;
335     } else if (sbr->sample_rate < 64000) {
336         temp = 4000;
337     } else
338         temp = 5000;
339
340     switch (sbr->sample_rate) {
341     case 16000:
342         sbr_offset_ptr = sbr_offset[0];
343         break;
344     case 22050:
345         sbr_offset_ptr = sbr_offset[1];
346         break;
347     case 24000:
348         sbr_offset_ptr = sbr_offset[2];
349         break;
350     case 32000:
351         sbr_offset_ptr = sbr_offset[3];
352         break;
353     case 44100: case 48000: case 64000:
354         sbr_offset_ptr = sbr_offset[4];
355         break;
356     case 88200: case 96000: case 128000: case 176400: case 192000:
357         sbr_offset_ptr = sbr_offset[5];
358         break;
359     default:
360         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
361                "Unsupported sample rate for SBR: %d\n", sbr->sample_rate);
362         return -1;
363     }
364
365     start_min = ((temp << 7) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
366     stop_min  = ((temp << 8) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
367
368     sbr->k[0] = start_min + sbr_offset_ptr[spectrum->bs_start_freq];
369
370     if (spectrum->bs_stop_freq < 14) {
371         sbr->k[2] = stop_min;
372         make_bands(stop_dk, stop_min, 64, 13);
373         qsort(stop_dk, 13, sizeof(stop_dk[0]), qsort_comparison_function_int16);
374         for (k = 0; k < spectrum->bs_stop_freq; k++)
375             sbr->k[2] += stop_dk[k];
376     } else if (spectrum->bs_stop_freq == 14) {
377         sbr->k[2] = 2*sbr->k[0];
378     } else if (spectrum->bs_stop_freq == 15) {
379         sbr->k[2] = 3*sbr->k[0];
380     } else {
381         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
382                "Invalid bs_stop_freq: %d\n", spectrum->bs_stop_freq);
383         return -1;
384     }
385     sbr->k[2] = FFMIN(64, sbr->k[2]);
386
387     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
388     if (sbr->sample_rate <= 32000) {
389         max_qmf_subbands = 48;
390     } else if (sbr->sample_rate == 44100) {
391         max_qmf_subbands = 35;
392     } else if (sbr->sample_rate >= 48000)
393         max_qmf_subbands = 32;
394
395     if (sbr->k[2] - sbr->k[0] > max_qmf_subbands) {
396         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
397                "Invalid bitstream, too many QMF subbands: %d\n", sbr->k[2] - sbr->k[0]);
398         return -1;
399     }
400
401     if (!spectrum->bs_freq_scale) {
402         int dk, k2diff;
403
404         dk = spectrum->bs_alter_scale + 1;
405         sbr->n_master = ((sbr->k[2] - sbr->k[0] + (dk&2)) >> dk) << 1;
406         if (check_n_master(ac->avctx, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
407             return -1;
408
409         for (k = 1; k <= sbr->n_master; k++)
410             sbr->f_master[k] = dk;
411
412         k2diff = sbr->k[2] - sbr->k[0] - sbr->n_master * dk;
413         if (k2diff < 0) {
414             sbr->f_master[1]--;
415             sbr->f_master[2]-= (k2diff < -1);
416         } else if (k2diff) {
417             sbr->f_master[sbr->n_master]++;
418         }
419
420         sbr->f_master[0] = sbr->k[0];
421         for (k = 1; k <= sbr->n_master; k++)
422             sbr->f_master[k] += sbr->f_master[k - 1];
423
424     } else {
425         int half_bands = 7 - spectrum->bs_freq_scale;      // bs_freq_scale  = {1,2,3}
426         int two_regions, num_bands_0;
427         int vdk0_max, vdk1_min;
428         int16_t vk0[49];
429
430         if (49 * sbr->k[2] > 110 * sbr->k[0]) {
431             two_regions = 1;
432             sbr->k[1] = 2 * sbr->k[0];
433         } else {
434             two_regions = 0;
435             sbr->k[1] = sbr->k[2];
436         }
437
438         num_bands_0 = lrintf(half_bands * log2f(sbr->k[1] / (float)sbr->k[0])) * 2;
439
440         if (num_bands_0 <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
441             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid num_bands_0: %d\n", num_bands_0);
442             return -1;
443         }
444
445         vk0[0] = 0;
446
447         make_bands(vk0+1, sbr->k[0], sbr->k[1], num_bands_0);
448
449         qsort(vk0 + 1, num_bands_0, sizeof(vk0[1]), qsort_comparison_function_int16);
450         vdk0_max = vk0[num_bands_0];
451
452         vk0[0] = sbr->k[0];
453         for (k = 1; k <= num_bands_0; k++) {
454             if (vk0[k] <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
455                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid vDk0[%d]: %d\n", k, vk0[k]);
456                 return -1;
457             }
458             vk0[k] += vk0[k-1];
459         }
460
461         if (two_regions) {
462             int16_t vk1[49];
463             float invwarp = spectrum->bs_alter_scale ? 0.76923076923076923077f
464                                                      : 1.0f; // bs_alter_scale = {0,1}
465             int num_bands_1 = lrintf(half_bands * invwarp *
466                                      log2f(sbr->k[2] / (float)sbr->k[1])) * 2;
467
468             make_bands(vk1+1, sbr->k[1], sbr->k[2], num_bands_1);
469
470             vdk1_min = array_min_int16(vk1 + 1, num_bands_1);
471
472             if (vdk1_min < vdk0_max) {
473                 int change;
474                 qsort(vk1 + 1, num_bands_1, sizeof(vk1[1]), qsort_comparison_function_int16);
475                 change = FFMIN(vdk0_max - vk1[1], (vk1[num_bands_1] - vk1[1]) >> 1);
476                 vk1[1]           += change;
477                 vk1[num_bands_1] -= change;
478             }
479
480             qsort(vk1 + 1, num_bands_1, sizeof(vk1[1]), qsort_comparison_function_int16);
481
482             vk1[0] = sbr->k[1];
483             for (k = 1; k <= num_bands_1; k++) {
484                 if (vk1[k] <= 0) { // Requirements (14496-3 sp04 p205)
485                     av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid vDk1[%d]: %d\n", k, vk1[k]);
486                     return -1;
487                 }
488                 vk1[k] += vk1[k-1];
489             }
490
491             sbr->n_master = num_bands_0 + num_bands_1;
492             if (check_n_master(ac->avctx, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
493                 return -1;
494             memcpy(&sbr->f_master[0],               vk0,
495                    (num_bands_0 + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
496             memcpy(&sbr->f_master[num_bands_0 + 1], vk1 + 1,
497                     num_bands_1      * sizeof(sbr->f_master[0]));
498
499         } else {
500             sbr->n_master = num_bands_0;
501             if (check_n_master(ac->avctx, sbr->n_master, sbr->spectrum_params.bs_xover_band))
502                 return -1;
503             memcpy(sbr->f_master, vk0, (num_bands_0 + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
504         }
505     }
506
507     return 0;
508 }
509
510 /// High Frequency Generation - Patch Construction (14496-3 sp04 p216 fig. 4.46)
511 static int sbr_hf_calc_npatches(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
512 {
513     int i, k, sb = 0;
514     int msb = sbr->k[0];
515     int usb = sbr->kx[1];
516     int goal_sb = ((1000 << 11) + (sbr->sample_rate >> 1)) / sbr->sample_rate;
517
518     sbr->num_patches = 0;
519
520     if (goal_sb < sbr->kx[1] + sbr->m[1]) {
521         for (k = 0; sbr->f_master[k] < goal_sb; k++) ;
522     } else
523         k = sbr->n_master;
524
525     do {
526         int odd = 0;
527         for (i = k; i == k || sb > (sbr->k[0] - 1 + msb - odd); i--) {
528             sb = sbr->f_master[i];
529             odd = (sb + sbr->k[0]) & 1;
530         }
531
532         // Requirements (14496-3 sp04 p205) sets the maximum number of patches to 5.
533         // After this check the final number of patches can still be six which is
534         // illegal however the Coding Technologies decoder check stream has a final
535         // count of 6 patches
536         if (sbr->num_patches > 5) {
537             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many patches: %d\n", sbr->num_patches);
538             return -1;
539         }
540
541         sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches]  = FFMAX(sb - usb, 0);
542         sbr->patch_start_subband[sbr->num_patches] = sbr->k[0] - odd - sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches];
543
544         if (sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches] > 0) {
545             usb = sb;
546             msb = sb;
547             sbr->num_patches++;
548         } else
549             msb = sbr->kx[1];
550
551         if (sbr->f_master[k] - sb < 3)
552             k = sbr->n_master;
553     } while (sb != sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
554
555     if (sbr->num_patches > 1 && sbr->patch_num_subbands[sbr->num_patches-1] < 3)
556         sbr->num_patches--;
557
558     return 0;
559 }
560
561 /// Derived Frequency Band Tables (14496-3 sp04 p197)
562 static int sbr_make_f_derived(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
563 {
564     int k, temp;
565
566     sbr->n[1] = sbr->n_master - sbr->spectrum_params.bs_xover_band;
567     sbr->n[0] = (sbr->n[1] + 1) >> 1;
568
569     memcpy(sbr->f_tablehigh, &sbr->f_master[sbr->spectrum_params.bs_xover_band],
570            (sbr->n[1] + 1) * sizeof(sbr->f_master[0]));
571     sbr->m[1] = sbr->f_tablehigh[sbr->n[1]] - sbr->f_tablehigh[0];
572     sbr->kx[1] = sbr->f_tablehigh[0];
573
574     // Requirements (14496-3 sp04 p205)
575     if (sbr->kx[1] + sbr->m[1] > 64) {
576         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
577                "Stop frequency border too high: %d\n", sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
578         return -1;
579     }
580     if (sbr->kx[1] > 32) {
581         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Start frequency border too high: %d\n", sbr->kx[1]);
582         return -1;
583     }
584
585     sbr->f_tablelow[0] = sbr->f_tablehigh[0];
586     temp = sbr->n[1] & 1;
587     for (k = 1; k <= sbr->n[0]; k++)
588         sbr->f_tablelow[k] = sbr->f_tablehigh[2 * k - temp];
589
590     sbr->n_q = FFMAX(1, lrintf(sbr->spectrum_params.bs_noise_bands *
591                                log2f(sbr->k[2] / (float)sbr->kx[1]))); // 0 <= bs_noise_bands <= 3
592     if (sbr->n_q > 5) {
593         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many noise floor scale factors: %d\n", sbr->n_q);
594         return -1;
595     }
596
597     sbr->f_tablenoise[0] = sbr->f_tablelow[0];
598     temp = 0;
599     for (k = 1; k <= sbr->n_q; k++) {
600         temp += (sbr->n[0] - temp) / (sbr->n_q + 1 - k);
601         sbr->f_tablenoise[k] = sbr->f_tablelow[temp];
602     }
603
604     if (sbr_hf_calc_npatches(ac, sbr) < 0)
605         return -1;
606
607     sbr_make_f_tablelim(sbr);
608
609     sbr->data[0].f_indexnoise = 0;
610     sbr->data[1].f_indexnoise = 0;
611
612     return 0;
613 }
614
615 static av_always_inline void get_bits1_vector(GetBitContext *gb, uint8_t *vec,
616                                               int elements)
617 {
618     int i;
619     for (i = 0; i < elements; i++) {
620         vec[i] = get_bits1(gb);
621     }
622 }
623
624 /** ceil(log2(index+1)) */
625 static const int8_t ceil_log2[] = {
626     0, 1, 2, 2, 3, 3,
627 };
628
629 static int read_sbr_grid(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
630                          GetBitContext *gb, SBRData *ch_data)
631 {
632     int i;
633     unsigned bs_pointer = 0;
634     // frameLengthFlag ? 15 : 16; 960 sample length frames unsupported; this value is numTimeSlots
635     int abs_bord_trail = 16;
636     int num_rel_lead, num_rel_trail;
637     unsigned bs_num_env_old = ch_data->bs_num_env;
638
639     ch_data->bs_freq_res[0] = ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env];
640     ch_data->bs_amp_res = sbr->bs_amp_res_header;
641     ch_data->t_env_num_env_old = ch_data->t_env[bs_num_env_old];
642
643     switch (ch_data->bs_frame_class = get_bits(gb, 2)) {
644     case FIXFIX:
645         ch_data->bs_num_env                 = 1 << get_bits(gb, 2);
646         num_rel_lead                        = ch_data->bs_num_env - 1;
647         if (ch_data->bs_num_env == 1)
648             ch_data->bs_amp_res = 0;
649
650         if (ch_data->bs_num_env > 4) {
651             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
652                    "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in FIXFIX type SBR frame: %d\n",
653                    ch_data->bs_num_env);
654             return -1;
655         }
656
657         ch_data->t_env[0]                   = 0;
658         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
659
660         abs_bord_trail = (abs_bord_trail + (ch_data->bs_num_env >> 1)) /
661                    ch_data->bs_num_env;
662         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
663             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + abs_bord_trail;
664
665         ch_data->bs_freq_res[1] = get_bits1(gb);
666         for (i = 1; i < ch_data->bs_num_env; i++)
667             ch_data->bs_freq_res[i + 1] = ch_data->bs_freq_res[1];
668         break;
669     case FIXVAR:
670         abs_bord_trail                     += get_bits(gb, 2);
671         num_rel_trail                       = get_bits(gb, 2);
672         ch_data->bs_num_env                 = num_rel_trail + 1;
673         ch_data->t_env[0]                   = 0;
674         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
675
676         for (i = 0; i < num_rel_trail; i++)
677             ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - 1 - i] =
678                 ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - i] - 2 * get_bits(gb, 2) - 2;
679
680         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env]);
681
682         for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env; i++)
683             ch_data->bs_freq_res[ch_data->bs_num_env - i] = get_bits1(gb);
684         break;
685     case VARFIX:
686         ch_data->t_env[0]                   = get_bits(gb, 2);
687         num_rel_lead                        = get_bits(gb, 2);
688         ch_data->bs_num_env                 = num_rel_lead + 1;
689         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
690
691         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
692             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
693
694         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env]);
695
696         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env);
697         break;
698     case VARVAR:
699         ch_data->t_env[0]                   = get_bits(gb, 2);
700         abs_bord_trail                     += get_bits(gb, 2);
701         num_rel_lead                        = get_bits(gb, 2);
702         num_rel_trail                       = get_bits(gb, 2);
703         ch_data->bs_num_env                 = num_rel_lead + num_rel_trail + 1;
704
705         if (ch_data->bs_num_env > 5) {
706             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
707                    "Invalid bitstream, too many SBR envelopes in VARVAR type SBR frame: %d\n",
708                    ch_data->bs_num_env);
709             return -1;
710         }
711
712         ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env] = abs_bord_trail;
713
714         for (i = 0; i < num_rel_lead; i++)
715             ch_data->t_env[i + 1] = ch_data->t_env[i] + 2 * get_bits(gb, 2) + 2;
716         for (i = 0; i < num_rel_trail; i++)
717             ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - 1 - i] =
718                 ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env - i] - 2 * get_bits(gb, 2) - 2;
719
720         bs_pointer = get_bits(gb, ceil_log2[ch_data->bs_num_env]);
721
722         get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_freq_res + 1, ch_data->bs_num_env);
723         break;
724     }
725
726     if (bs_pointer > ch_data->bs_num_env + 1) {
727         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
728                "Invalid bitstream, bs_pointer points to a middle noise border outside the time borders table: %d\n",
729                bs_pointer);
730         return -1;
731     }
732
733     for (i = 1; i <= ch_data->bs_num_env; i++) {
734         if (ch_data->t_env[i-1] > ch_data->t_env[i]) {
735             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Non monotone time borders\n");
736             return -1;
737         }
738     }
739
740     ch_data->bs_num_noise = (ch_data->bs_num_env > 1) + 1;
741
742     ch_data->t_q[0]                     = ch_data->t_env[0];
743     ch_data->t_q[ch_data->bs_num_noise] = ch_data->t_env[ch_data->bs_num_env];
744     if (ch_data->bs_num_noise > 1) {
745         unsigned int idx;
746         if (ch_data->bs_frame_class == FIXFIX) {
747             idx = ch_data->bs_num_env >> 1;
748         } else if (ch_data->bs_frame_class & 1) { // FIXVAR or VARVAR
749             idx = ch_data->bs_num_env - FFMAX((int)bs_pointer - 1, 1);
750         } else { // VARFIX
751             if (!bs_pointer)
752                 idx = 1;
753             else if (bs_pointer == 1)
754                 idx = ch_data->bs_num_env - 1;
755             else // bs_pointer > 1
756                 idx = bs_pointer - 1;
757         }
758         ch_data->t_q[1] = ch_data->t_env[idx];
759     }
760
761     ch_data->e_a[0] = -(ch_data->e_a[1] != bs_num_env_old); // l_APrev
762     ch_data->e_a[1] = -1;
763     if ((ch_data->bs_frame_class & 1) && bs_pointer) { // FIXVAR or VARVAR and bs_pointer != 0
764         ch_data->e_a[1] = ch_data->bs_num_env + 1 - bs_pointer;
765     } else if ((ch_data->bs_frame_class == 2) && (bs_pointer > 1)) // VARFIX and bs_pointer > 1
766         ch_data->e_a[1] = bs_pointer - 1;
767
768     return 0;
769 }
770
771 static void copy_sbr_grid(SBRData *dst, const SBRData *src) {
772     //These variables are saved from the previous frame rather than copied
773     dst->bs_freq_res[0]    = dst->bs_freq_res[dst->bs_num_env];
774     dst->t_env_num_env_old = dst->t_env[dst->bs_num_env];
775     dst->e_a[0]            = -(dst->e_a[1] != dst->bs_num_env);
776
777     //These variables are read from the bitstream and therefore copied
778     memcpy(dst->bs_freq_res+1, src->bs_freq_res+1, sizeof(dst->bs_freq_res)-sizeof(*dst->bs_freq_res));
779     memcpy(dst->t_env,         src->t_env,         sizeof(dst->t_env));
780     memcpy(dst->t_q,           src->t_q,           sizeof(dst->t_q));
781     dst->bs_num_env        = src->bs_num_env;
782     dst->bs_amp_res        = src->bs_amp_res;
783     dst->bs_num_noise      = src->bs_num_noise;
784     dst->bs_frame_class    = src->bs_frame_class;
785     dst->e_a[1]            = src->e_a[1];
786 }
787
788 /// Read how the envelope and noise floor data is delta coded
789 static void read_sbr_dtdf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
790                           SBRData *ch_data)
791 {
792     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_env,   ch_data->bs_num_env);
793     get_bits1_vector(gb, ch_data->bs_df_noise, ch_data->bs_num_noise);
794 }
795
796 /// Read inverse filtering data
797 static void read_sbr_invf(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
798                           SBRData *ch_data)
799 {
800     int i;
801
802     memcpy(ch_data->bs_invf_mode[1], ch_data->bs_invf_mode[0], 5 * sizeof(uint8_t));
803     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
804         ch_data->bs_invf_mode[0][i] = get_bits(gb, 2);
805 }
806
807 static void read_sbr_envelope(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
808                               SBRData *ch_data, int ch)
809 {
810     int bits;
811     int i, j, k;
812     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
813     int t_lav, f_lav;
814     const int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
815     const int odd = sbr->n[1] & 1;
816
817     if (sbr->bs_coupling && ch) {
818         if (ch_data->bs_amp_res) {
819             bits   = 5;
820             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
821             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
822             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
823             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
824         } else {
825             bits   = 6;
826             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
827             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
828             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB].table;
829             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_1_5DB];
830         }
831     } else {
832         if (ch_data->bs_amp_res) {
833             bits   = 6;
834             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
835             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
836             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
837             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
838         } else {
839             bits   = 7;
840             t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
841             t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
842             f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB].table;
843             f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_1_5DB];
844         }
845     }
846
847     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_env; i++) {
848         if (ch_data->bs_df_env[i]) {
849             // bs_freq_res[0] == bs_freq_res[bs_num_env] from prev frame
850             if (ch_data->bs_freq_res[i + 1] == ch_data->bs_freq_res[i]) {
851                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
852                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
853             } else if (ch_data->bs_freq_res[i + 1]) {
854                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
855                     k = (j + odd) >> 1; // find k such that f_tablelow[k] <= f_tablehigh[j] < f_tablelow[k + 1]
856                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
857                 }
858             } else {
859                 for (j = 0; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++) {
860                     k = j ? 2*j - odd : 0; // find k such that f_tablehigh[k] == f_tablelow[j]
861                     ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i][k] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 3) - t_lav);
862                 }
863             }
864         } else {
865             ch_data->env_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, bits); // bs_env_start_value_balance
866             for (j = 1; j < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[i + 1]]; j++)
867                 ch_data->env_facs[i + 1][j] = ch_data->env_facs[i + 1][j - 1] + delta * (get_vlc2(gb, f_huff, 9, 3) - f_lav);
868         }
869     }
870
871     //assign 0th elements of env_facs from last elements
872     memcpy(ch_data->env_facs[0], ch_data->env_facs[ch_data->bs_num_env],
873            sizeof(ch_data->env_facs[0]));
874 }
875
876 static void read_sbr_noise(SpectralBandReplication *sbr, GetBitContext *gb,
877                            SBRData *ch_data, int ch)
878 {
879     int i, j;
880     VLC_TYPE (*t_huff)[2], (*f_huff)[2];
881     int t_lav, f_lav;
882     int delta = (ch == 1 && sbr->bs_coupling == 1) + 1;
883
884     if (sbr->bs_coupling && ch) {
885         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB].table;
886         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_BAL_3_0DB];
887         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB].table;
888         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_BAL_3_0DB];
889     } else {
890         t_huff = vlc_sbr[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB].table;
891         t_lav  = vlc_sbr_lav[T_HUFFMAN_NOISE_3_0DB];
892         f_huff = vlc_sbr[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB].table;
893         f_lav  = vlc_sbr_lav[F_HUFFMAN_ENV_3_0DB];
894     }
895
896     for (i = 0; i < ch_data->bs_num_noise; i++) {
897         if (ch_data->bs_df_noise[i]) {
898             for (j = 0; j < sbr->n_q; j++)
899                 ch_data->noise_facs[i + 1][j] = ch_data->noise_facs[i][j] + delta * (get_vlc2(gb, t_huff, 9, 2) - t_lav);
900         } else {
901             ch_data->noise_facs[i + 1][0] = delta * get_bits(gb, 5); // bs_noise_start_value_balance or bs_noise_start_value_level
902             for (j = 1; j < sbr->n_q; j++)
903                 ch_data->noise_facs[i + 1][j] = ch_data->noise_facs[i + 1][j - 1] + delta * (get_vlc2(gb, f_huff, 9, 3) - f_lav);
904         }
905     }
906
907     //assign 0th elements of noise_facs from last elements
908     memcpy(ch_data->noise_facs[0], ch_data->noise_facs[ch_data->bs_num_noise],
909            sizeof(ch_data->noise_facs[0]));
910 }
911
912 static void read_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
913                                GetBitContext *gb,
914                                int bs_extension_id, int *num_bits_left)
915 {
916     switch (bs_extension_id) {
917     case EXTENSION_ID_PS:
918         if (!ac->oc[1].m4ac.ps) {
919             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "Parametric Stereo signaled to be not-present but was found in the bitstream.\n");
920             skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
921             *num_bits_left = 0;
922         } else {
923 #if 1
924             *num_bits_left -= ff_ps_read_data(ac->avctx, gb, &sbr->ps, *num_bits_left);
925 #else
926             av_log_missing_feature(ac->avctx, "Parametric Stereo", 0);
927             skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
928             *num_bits_left = 0;
929 #endif
930         }
931         break;
932     default:
933         // some files contain 0-padding
934         if (bs_extension_id || *num_bits_left > 16 || show_bits(gb, *num_bits_left))
935             av_log_missing_feature(ac->avctx, "Reserved SBR extensions", 1);
936         skip_bits_long(gb, *num_bits_left); // bs_fill_bits
937         *num_bits_left = 0;
938         break;
939     }
940 }
941
942 static int read_sbr_single_channel_element(AACContext *ac,
943                                             SpectralBandReplication *sbr,
944                                             GetBitContext *gb)
945 {
946     if (get_bits1(gb)) // bs_data_extra
947         skip_bits(gb, 4); // bs_reserved
948
949     if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]))
950         return -1;
951     read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
952     read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
953     read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
954     read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
955
956     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
957         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
958
959     return 0;
960 }
961
962 static int read_sbr_channel_pair_element(AACContext *ac,
963                                           SpectralBandReplication *sbr,
964                                           GetBitContext *gb)
965 {
966     if (get_bits1(gb))    // bs_data_extra
967         skip_bits(gb, 8); // bs_reserved
968
969     if ((sbr->bs_coupling = get_bits1(gb))) {
970         if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]))
971             return -1;
972         copy_sbr_grid(&sbr->data[1], &sbr->data[0]);
973         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
974         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
975         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
976         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[1], sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
977         memcpy(sbr->data[1].bs_invf_mode[0], sbr->data[0].bs_invf_mode[0], sizeof(sbr->data[1].bs_invf_mode[0]));
978         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
979         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
980         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
981         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
982     } else {
983         if (read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[0]) ||
984             read_sbr_grid(ac, sbr, gb, &sbr->data[1]))
985             return -1;
986         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
987         read_sbr_dtdf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
988         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[0]);
989         read_sbr_invf(sbr, gb, &sbr->data[1]);
990         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
991         read_sbr_envelope(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
992         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[0], 0);
993         read_sbr_noise(sbr, gb, &sbr->data[1], 1);
994     }
995
996     if ((sbr->data[0].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
997         get_bits1_vector(gb, sbr->data[0].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
998     if ((sbr->data[1].bs_add_harmonic_flag = get_bits1(gb)))
999         get_bits1_vector(gb, sbr->data[1].bs_add_harmonic, sbr->n[1]);
1000
1001     return 0;
1002 }
1003
1004 static unsigned int read_sbr_data(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1005                                   GetBitContext *gb, int id_aac)
1006 {
1007     unsigned int cnt = get_bits_count(gb);
1008
1009     if (id_aac == TYPE_SCE || id_aac == TYPE_CCE) {
1010         if (read_sbr_single_channel_element(ac, sbr, gb)) {
1011             sbr_turnoff(sbr);
1012             return get_bits_count(gb) - cnt;
1013         }
1014     } else if (id_aac == TYPE_CPE) {
1015         if (read_sbr_channel_pair_element(ac, sbr, gb)) {
1016             sbr_turnoff(sbr);
1017             return get_bits_count(gb) - cnt;
1018         }
1019     } else {
1020         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1021             "Invalid bitstream - cannot apply SBR to element type %d\n", id_aac);
1022         sbr_turnoff(sbr);
1023         return get_bits_count(gb) - cnt;
1024     }
1025     if (get_bits1(gb)) { // bs_extended_data
1026         int num_bits_left = get_bits(gb, 4); // bs_extension_size
1027         if (num_bits_left == 15)
1028             num_bits_left += get_bits(gb, 8); // bs_esc_count
1029
1030         num_bits_left <<= 3;
1031         while (num_bits_left > 7) {
1032             num_bits_left -= 2;
1033             read_sbr_extension(ac, sbr, gb, get_bits(gb, 2), &num_bits_left); // bs_extension_id
1034         }
1035         if (num_bits_left < 0) {
1036             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "SBR Extension over read.\n");
1037         }
1038         if (num_bits_left > 0)
1039             skip_bits(gb, num_bits_left);
1040     }
1041
1042     return get_bits_count(gb) - cnt;
1043 }
1044
1045 static void sbr_reset(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr)
1046 {
1047     int err;
1048     err = sbr_make_f_master(ac, sbr, &sbr->spectrum_params);
1049     if (err >= 0)
1050         err = sbr_make_f_derived(ac, sbr);
1051     if (err < 0) {
1052         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1053                "SBR reset failed. Switching SBR to pure upsampling mode.\n");
1054         sbr_turnoff(sbr);
1055     }
1056 }
1057
1058 /**
1059  * Decode Spectral Band Replication extension data; reference: table 4.55.
1060  *
1061  * @param   crc flag indicating the presence of CRC checksum
1062  * @param   cnt length of TYPE_FIL syntactic element in bytes
1063  *
1064  * @return  Returns number of bytes consumed from the TYPE_FIL element.
1065  */
1066 int ff_decode_sbr_extension(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1067                             GetBitContext *gb_host, int crc, int cnt, int id_aac)
1068 {
1069     unsigned int num_sbr_bits = 0, num_align_bits;
1070     unsigned bytes_read;
1071     GetBitContext gbc = *gb_host, *gb = &gbc;
1072     skip_bits_long(gb_host, cnt*8 - 4);
1073
1074     sbr->reset = 0;
1075
1076     if (!sbr->sample_rate)
1077         sbr->sample_rate = 2 * ac->oc[1].m4ac.sample_rate; //TODO use the nominal sample rate for arbitrary sample rate support
1078     if (!ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate)
1079         ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate = 2 * ac->oc[1].m4ac.sample_rate;
1080
1081     if (crc) {
1082         skip_bits(gb, 10); // bs_sbr_crc_bits; TODO - implement CRC check
1083         num_sbr_bits += 10;
1084     }
1085
1086     //Save some state from the previous frame.
1087     sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
1088     sbr->m[0] = sbr->m[1];
1089     sbr->kx_and_m_pushed = 1;
1090
1091     num_sbr_bits++;
1092     if (get_bits1(gb)) // bs_header_flag
1093         num_sbr_bits += read_sbr_header(sbr, gb);
1094
1095     if (sbr->reset)
1096         sbr_reset(ac, sbr);
1097
1098     if (sbr->start)
1099         num_sbr_bits  += read_sbr_data(ac, sbr, gb, id_aac);
1100
1101     num_align_bits = ((cnt << 3) - 4 - num_sbr_bits) & 7;
1102     bytes_read = ((num_sbr_bits + num_align_bits + 4) >> 3);
1103
1104     if (bytes_read > cnt) {
1105         av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1106                "Expected to read %d SBR bytes actually read %d.\n", cnt, bytes_read);
1107     }
1108     return cnt;
1109 }
1110
1111 /// Dequantization and stereo decoding (14496-3 sp04 p203)
1112 static void sbr_dequant(SpectralBandReplication *sbr, int id_aac)
1113 {
1114     int k, e;
1115     int ch;
1116
1117     if (id_aac == TYPE_CPE && sbr->bs_coupling) {
1118         float alpha      = sbr->data[0].bs_amp_res ?  1.0f :  0.5f;
1119         float pan_offset = sbr->data[0].bs_amp_res ? 12.0f : 24.0f;
1120         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_env; e++) {
1121             for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[0].bs_freq_res[e]]; k++) {
1122                 float temp1 = exp2f(sbr->data[0].env_facs[e][k] * alpha + 7.0f);
1123                 float temp2 = exp2f((pan_offset - sbr->data[1].env_facs[e][k]) * alpha);
1124                 float fac   = temp1 / (1.0f + temp2);
1125                 sbr->data[0].env_facs[e][k] = fac;
1126                 sbr->data[1].env_facs[e][k] = fac * temp2;
1127             }
1128         }
1129         for (e = 1; e <= sbr->data[0].bs_num_noise; e++) {
1130             for (k = 0; k < sbr->n_q; k++) {
1131                 float temp1 = exp2f(NOISE_FLOOR_OFFSET - sbr->data[0].noise_facs[e][k] + 1);
1132                 float temp2 = exp2f(12 - sbr->data[1].noise_facs[e][k]);
1133                 float fac   = temp1 / (1.0f + temp2);
1134                 sbr->data[0].noise_facs[e][k] = fac;
1135                 sbr->data[1].noise_facs[e][k] = fac * temp2;
1136             }
1137         }
1138     } else { // SCE or one non-coupled CPE
1139         for (ch = 0; ch < (id_aac == TYPE_CPE) + 1; ch++) {
1140             float alpha = sbr->data[ch].bs_amp_res ? 1.0f : 0.5f;
1141             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_env; e++)
1142                 for (k = 0; k < sbr->n[sbr->data[ch].bs_freq_res[e]]; k++)
1143                     sbr->data[ch].env_facs[e][k] =
1144                         exp2f(alpha * sbr->data[ch].env_facs[e][k] + 6.0f);
1145             for (e = 1; e <= sbr->data[ch].bs_num_noise; e++)
1146                 for (k = 0; k < sbr->n_q; k++)
1147                     sbr->data[ch].noise_facs[e][k] =
1148                         exp2f(NOISE_FLOOR_OFFSET - sbr->data[ch].noise_facs[e][k]);
1149         }
1150     }
1151 }
1152
1153 /**
1154  * Analysis QMF Bank (14496-3 sp04 p206)
1155  *
1156  * @param   x       pointer to the beginning of the first sample window
1157  * @param   W       array of complex-valued samples split into subbands
1158  */
1159 static void sbr_qmf_analysis(DSPContext *dsp, FFTContext *mdct,
1160                              SBRDSPContext *sbrdsp, const float *in, float *x,
1161                              float z[320], float W[2][32][32][2], int buf_idx)
1162 {
1163     int i;
1164     memcpy(x    , x+1024, (320-32)*sizeof(x[0]));
1165     memcpy(x+288, in,         1024*sizeof(x[0]));
1166     for (i = 0; i < 32; i++) { // numTimeSlots*RATE = 16*2 as 960 sample frames
1167                                // are not supported
1168         dsp->vector_fmul_reverse(z, sbr_qmf_window_ds, x, 320);
1169         sbrdsp->sum64x5(z);
1170         sbrdsp->qmf_pre_shuffle(z);
1171         mdct->imdct_half(mdct, z, z+64);
1172         sbrdsp->qmf_post_shuffle(W[buf_idx][i], z);
1173         x += 32;
1174     }
1175 }
1176
1177 /**
1178  * Synthesis QMF Bank (14496-3 sp04 p206) and Downsampled Synthesis QMF Bank
1179  * (14496-3 sp04 p206)
1180  */
1181 static void sbr_qmf_synthesis(DSPContext *dsp, FFTContext *mdct,
1182                               SBRDSPContext *sbrdsp, AVFloatDSPContext *fdsp,
1183                               float *out, float X[2][38][64],
1184                               float mdct_buf[2][64],
1185                               float *v0, int *v_off, const unsigned int div)
1186 {
1187     int i, n;
1188     const float *sbr_qmf_window = div ? sbr_qmf_window_ds : sbr_qmf_window_us;
1189     const int step = 128 >> div;
1190     float *v;
1191     for (i = 0; i < 32; i++) {
1192         if (*v_off < step) {
1193             int saved_samples = (1280 - 128) >> div;
1194             memcpy(&v0[SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples], v0, saved_samples * sizeof(float));
1195             *v_off = SBR_SYNTHESIS_BUF_SIZE - saved_samples - step;
1196         } else {
1197             *v_off -= step;
1198         }
1199         v = v0 + *v_off;
1200         if (div) {
1201             for (n = 0; n < 32; n++) {
1202                 X[0][i][   n] = -X[0][i][n];
1203                 X[0][i][32+n] =  X[1][i][31-n];
1204             }
1205             mdct->imdct_half(mdct, mdct_buf[0], X[0][i]);
1206             sbrdsp->qmf_deint_neg(v, mdct_buf[0]);
1207         } else {
1208             sbrdsp->neg_odd_64(X[1][i]);
1209             mdct->imdct_half(mdct, mdct_buf[0], X[0][i]);
1210             mdct->imdct_half(mdct, mdct_buf[1], X[1][i]);
1211             sbrdsp->qmf_deint_bfly(v, mdct_buf[1], mdct_buf[0]);
1212         }
1213         fdsp->vector_fmul   (out, v                , sbr_qmf_window                       , 64 >> div);
1214         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 192 >> div), sbr_qmf_window + ( 64 >> div), out   , 64 >> div);
1215         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 256 >> div), sbr_qmf_window + (128 >> div), out   , 64 >> div);
1216         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 448 >> div), sbr_qmf_window + (192 >> div), out   , 64 >> div);
1217         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 512 >> div), sbr_qmf_window + (256 >> div), out   , 64 >> div);
1218         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 704 >> div), sbr_qmf_window + (320 >> div), out   , 64 >> div);
1219         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 768 >> div), sbr_qmf_window + (384 >> div), out   , 64 >> div);
1220         dsp->vector_fmul_add(out, v + ( 960 >> div), sbr_qmf_window + (448 >> div), out   , 64 >> div);
1221         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1024 >> div), sbr_qmf_window + (512 >> div), out   , 64 >> div);
1222         dsp->vector_fmul_add(out, v + (1216 >> div), sbr_qmf_window + (576 >> div), out   , 64 >> div);
1223         out += 64 >> div;
1224     }
1225 }
1226
1227 /** High Frequency Generation (14496-3 sp04 p214+) and Inverse Filtering
1228  * (14496-3 sp04 p214)
1229  * Warning: This routine does not seem numerically stable.
1230  */
1231 static void sbr_hf_inverse_filter(SBRDSPContext *dsp,
1232                                   float (*alpha0)[2], float (*alpha1)[2],
1233                                   const float X_low[32][40][2], int k0)
1234 {
1235     int k;
1236     for (k = 0; k < k0; k++) {
1237         LOCAL_ALIGNED_16(float, phi, [3], [2][2]);
1238         float dk;
1239
1240         dsp->autocorrelate(X_low[k], phi);
1241
1242         dk =  phi[2][1][0] * phi[1][0][0] -
1243              (phi[1][1][0] * phi[1][1][0] + phi[1][1][1] * phi[1][1][1]) / 1.000001f;
1244
1245         if (!dk) {
1246             alpha1[k][0] = 0;
1247             alpha1[k][1] = 0;
1248         } else {
1249             float temp_real, temp_im;
1250             temp_real = phi[0][0][0] * phi[1][1][0] -
1251                         phi[0][0][1] * phi[1][1][1] -
1252                         phi[0][1][0] * phi[1][0][0];
1253             temp_im   = phi[0][0][0] * phi[1][1][1] +
1254                         phi[0][0][1] * phi[1][1][0] -
1255                         phi[0][1][1] * phi[1][0][0];
1256
1257             alpha1[k][0] = temp_real / dk;
1258             alpha1[k][1] = temp_im   / dk;
1259         }
1260
1261         if (!phi[1][0][0]) {
1262             alpha0[k][0] = 0;
1263             alpha0[k][1] = 0;
1264         } else {
1265             float temp_real, temp_im;
1266             temp_real = phi[0][0][0] + alpha1[k][0] * phi[1][1][0] +
1267                                        alpha1[k][1] * phi[1][1][1];
1268             temp_im   = phi[0][0][1] + alpha1[k][1] * phi[1][1][0] -
1269                                        alpha1[k][0] * phi[1][1][1];
1270
1271             alpha0[k][0] = -temp_real / phi[1][0][0];
1272             alpha0[k][1] = -temp_im   / phi[1][0][0];
1273         }
1274
1275         if (alpha1[k][0] * alpha1[k][0] + alpha1[k][1] * alpha1[k][1] >= 16.0f ||
1276            alpha0[k][0] * alpha0[k][0] + alpha0[k][1] * alpha0[k][1] >= 16.0f) {
1277             alpha1[k][0] = 0;
1278             alpha1[k][1] = 0;
1279             alpha0[k][0] = 0;
1280             alpha0[k][1] = 0;
1281         }
1282     }
1283 }
1284
1285 /// Chirp Factors (14496-3 sp04 p214)
1286 static void sbr_chirp(SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1287 {
1288     int i;
1289     float new_bw;
1290     static const float bw_tab[] = { 0.0f, 0.75f, 0.9f, 0.98f };
1291
1292     for (i = 0; i < sbr->n_q; i++) {
1293         if (ch_data->bs_invf_mode[0][i] + ch_data->bs_invf_mode[1][i] == 1) {
1294             new_bw = 0.6f;
1295         } else
1296             new_bw = bw_tab[ch_data->bs_invf_mode[0][i]];
1297
1298         if (new_bw < ch_data->bw_array[i]) {
1299             new_bw = 0.75f    * new_bw + 0.25f    * ch_data->bw_array[i];
1300         } else
1301             new_bw = 0.90625f * new_bw + 0.09375f * ch_data->bw_array[i];
1302         ch_data->bw_array[i] = new_bw < 0.015625f ? 0.0f : new_bw;
1303     }
1304 }
1305
1306 /// Generate the subband filtered lowband
1307 static int sbr_lf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1308                       float X_low[32][40][2], const float W[2][32][32][2],
1309                       int buf_idx)
1310 {
1311     int i, k;
1312     const int t_HFGen = 8;
1313     const int i_f = 32;
1314     memset(X_low, 0, 32*sizeof(*X_low));
1315     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1316         for (i = t_HFGen; i < i_f + t_HFGen; i++) {
1317             X_low[k][i][0] = W[buf_idx][i - t_HFGen][k][0];
1318             X_low[k][i][1] = W[buf_idx][i - t_HFGen][k][1];
1319         }
1320     }
1321     buf_idx = 1-buf_idx;
1322     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1323         for (i = 0; i < t_HFGen; i++) {
1324             X_low[k][i][0] = W[buf_idx][i + i_f - t_HFGen][k][0];
1325             X_low[k][i][1] = W[buf_idx][i + i_f - t_HFGen][k][1];
1326         }
1327     }
1328     return 0;
1329 }
1330
1331 /// High Frequency Generator (14496-3 sp04 p215)
1332 static int sbr_hf_gen(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1333                       float X_high[64][40][2], const float X_low[32][40][2],
1334                       const float (*alpha0)[2], const float (*alpha1)[2],
1335                       const float bw_array[5], const uint8_t *t_env,
1336                       int bs_num_env)
1337 {
1338     int j, x;
1339     int g = 0;
1340     int k = sbr->kx[1];
1341     for (j = 0; j < sbr->num_patches; j++) {
1342         for (x = 0; x < sbr->patch_num_subbands[j]; x++, k++) {
1343             const int p = sbr->patch_start_subband[j] + x;
1344             while (g <= sbr->n_q && k >= sbr->f_tablenoise[g])
1345                 g++;
1346             g--;
1347
1348             if (g < 0) {
1349                 av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR,
1350                        "ERROR : no subband found for frequency %d\n", k);
1351                 return -1;
1352             }
1353
1354             sbr->dsp.hf_gen(X_high[k] + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET,
1355                             X_low[p]  + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET,
1356                             alpha0[p], alpha1[p], bw_array[g],
1357                             2 * t_env[0], 2 * t_env[bs_num_env]);
1358         }
1359     }
1360     if (k < sbr->m[1] + sbr->kx[1])
1361         memset(X_high + k, 0, (sbr->m[1] + sbr->kx[1] - k) * sizeof(*X_high));
1362
1363     return 0;
1364 }
1365
1366 /// Generate the subband filtered lowband
1367 static int sbr_x_gen(SpectralBandReplication *sbr, float X[2][38][64],
1368                      const float Y0[38][64][2], const float Y1[38][64][2],
1369                      const float X_low[32][40][2], int ch)
1370 {
1371     int k, i;
1372     const int i_f = 32;
1373     const int i_Temp = FFMAX(2*sbr->data[ch].t_env_num_env_old - i_f, 0);
1374     memset(X, 0, 2*sizeof(*X));
1375     for (k = 0; k < sbr->kx[0]; k++) {
1376         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1377             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1378             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1379         }
1380     }
1381     for (; k < sbr->kx[0] + sbr->m[0]; k++) {
1382         for (i = 0; i < i_Temp; i++) {
1383             X[0][i][k] = Y0[i + i_f][k][0];
1384             X[1][i][k] = Y0[i + i_f][k][1];
1385         }
1386     }
1387
1388     for (k = 0; k < sbr->kx[1]; k++) {
1389         for (i = i_Temp; i < 38; i++) {
1390             X[0][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][0];
1391             X[1][i][k] = X_low[k][i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET][1];
1392         }
1393     }
1394     for (; k < sbr->kx[1] + sbr->m[1]; k++) {
1395         for (i = i_Temp; i < i_f; i++) {
1396             X[0][i][k] = Y1[i][k][0];
1397             X[1][i][k] = Y1[i][k][1];
1398         }
1399     }
1400     return 0;
1401 }
1402
1403 /** High Frequency Adjustment (14496-3 sp04 p217) and Mapping
1404  * (14496-3 sp04 p217)
1405  */
1406 static int sbr_mapping(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1407                         SBRData *ch_data, int e_a[2])
1408 {
1409     int e, i, m;
1410
1411     memset(ch_data->s_indexmapped[1], 0, 7*sizeof(ch_data->s_indexmapped[1]));
1412     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1413         const unsigned int ilim = sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]];
1414         uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1415         int k;
1416
1417         if (sbr->kx[1] != table[0]) {
1418             av_log(ac->avctx, AV_LOG_ERROR, "kx != f_table{high,low}[0]. "
1419                    "Derived frequency tables were not regenerated.\n");
1420             sbr_turnoff(sbr);
1421             return AVERROR_BUG;
1422         }
1423         for (i = 0; i < ilim; i++)
1424             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++)
1425                 sbr->e_origmapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->env_facs[e+1][i];
1426
1427         // ch_data->bs_num_noise > 1 => 2 noise floors
1428         k = (ch_data->bs_num_noise > 1) && (ch_data->t_env[e] >= ch_data->t_q[1]);
1429         for (i = 0; i < sbr->n_q; i++)
1430             for (m = sbr->f_tablenoise[i]; m < sbr->f_tablenoise[i + 1]; m++)
1431                 sbr->q_mapped[e][m - sbr->kx[1]] = ch_data->noise_facs[k+1][i];
1432
1433         for (i = 0; i < sbr->n[1]; i++) {
1434             if (ch_data->bs_add_harmonic_flag) {
1435                 const unsigned int m_midpoint =
1436                     (sbr->f_tablehigh[i] + sbr->f_tablehigh[i + 1]) >> 1;
1437
1438                 ch_data->s_indexmapped[e + 1][m_midpoint - sbr->kx[1]] = ch_data->bs_add_harmonic[i] *
1439                     (e >= e_a[1] || (ch_data->s_indexmapped[0][m_midpoint - sbr->kx[1]] == 1));
1440             }
1441         }
1442
1443         for (i = 0; i < ilim; i++) {
1444             int additional_sinusoid_present = 0;
1445             for (m = table[i]; m < table[i + 1]; m++) {
1446                 if (ch_data->s_indexmapped[e + 1][m - sbr->kx[1]]) {
1447                     additional_sinusoid_present = 1;
1448                     break;
1449                 }
1450             }
1451             memset(&sbr->s_mapped[e][table[i] - sbr->kx[1]], additional_sinusoid_present,
1452                    (table[i + 1] - table[i]) * sizeof(sbr->s_mapped[e][0]));
1453         }
1454     }
1455
1456     memcpy(ch_data->s_indexmapped[0], ch_data->s_indexmapped[ch_data->bs_num_env], sizeof(ch_data->s_indexmapped[0]));
1457     return 0;
1458 }
1459
1460 /// Estimation of current envelope (14496-3 sp04 p218)
1461 static void sbr_env_estimate(float (*e_curr)[48], float X_high[64][40][2],
1462                              SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data)
1463 {
1464     int e, m;
1465     int kx1 = sbr->kx[1];
1466
1467     if (sbr->bs_interpol_freq) {
1468         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1469             const float recip_env_size = 0.5f / (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1470             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1471             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1472
1473             for (m = 0; m < sbr->m[1]; m++) {
1474                 float sum = sbr->dsp.sum_square(X_high[m+kx1] + ilb, iub - ilb);
1475                 e_curr[e][m] = sum * recip_env_size;
1476             }
1477         }
1478     } else {
1479         int k, p;
1480
1481         for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1482             const int env_size = 2 * (ch_data->t_env[e + 1] - ch_data->t_env[e]);
1483             int ilb = ch_data->t_env[e]     * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1484             int iub = ch_data->t_env[e + 1] * 2 + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET;
1485             const uint16_t *table = ch_data->bs_freq_res[e + 1] ? sbr->f_tablehigh : sbr->f_tablelow;
1486
1487             for (p = 0; p < sbr->n[ch_data->bs_freq_res[e + 1]]; p++) {
1488                 float sum = 0.0f;
1489                 const int den = env_size * (table[p + 1] - table[p]);
1490
1491                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1492                     sum += sbr->dsp.sum_square(X_high[k] + ilb, iub - ilb);
1493                 }
1494                 sum /= den;
1495                 for (k = table[p]; k < table[p + 1]; k++) {
1496                     e_curr[e][k - kx1] = sum;
1497                 }
1498             }
1499         }
1500     }
1501 }
1502
1503 /**
1504  * Calculation of levels of additional HF signal components (14496-3 sp04 p219)
1505  * and Calculation of gain (14496-3 sp04 p219)
1506  */
1507 static void sbr_gain_calc(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr,
1508                           SBRData *ch_data, const int e_a[2])
1509 {
1510     int e, k, m;
1511     // max gain limits : -3dB, 0dB, 3dB, inf dB (limiter off)
1512     static const float limgain[4] = { 0.70795, 1.0, 1.41254, 10000000000 };
1513
1514     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1515         int delta = !((e == e_a[1]) || (e == e_a[0]));
1516         for (k = 0; k < sbr->n_lim; k++) {
1517             float gain_boost, gain_max;
1518             float sum[2] = { 0.0f, 0.0f };
1519             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1520                 const float temp = sbr->e_origmapped[e][m] / (1.0f + sbr->q_mapped[e][m]);
1521                 sbr->q_m[e][m] = sqrtf(temp * sbr->q_mapped[e][m]);
1522                 sbr->s_m[e][m] = sqrtf(temp * ch_data->s_indexmapped[e + 1][m]);
1523                 if (!sbr->s_mapped[e][m]) {
1524                     sbr->gain[e][m] = sqrtf(sbr->e_origmapped[e][m] /
1525                                             ((1.0f + sbr->e_curr[e][m]) *
1526                                              (1.0f + sbr->q_mapped[e][m] * delta)));
1527                 } else {
1528                     sbr->gain[e][m] = sqrtf(sbr->e_origmapped[e][m] * sbr->q_mapped[e][m] /
1529                                             ((1.0f + sbr->e_curr[e][m]) *
1530                                              (1.0f + sbr->q_mapped[e][m])));
1531                 }
1532             }
1533             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1534                 sum[0] += sbr->e_origmapped[e][m];
1535                 sum[1] += sbr->e_curr[e][m];
1536             }
1537             gain_max = limgain[sbr->bs_limiter_gains] * sqrtf((FLT_EPSILON + sum[0]) / (FLT_EPSILON + sum[1]));
1538             gain_max = FFMIN(100000.f, gain_max);
1539             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1540                 float q_m_max   = sbr->q_m[e][m] * gain_max / sbr->gain[e][m];
1541                 sbr->q_m[e][m]  = FFMIN(sbr->q_m[e][m], q_m_max);
1542                 sbr->gain[e][m] = FFMIN(sbr->gain[e][m], gain_max);
1543             }
1544             sum[0] = sum[1] = 0.0f;
1545             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1546                 sum[0] += sbr->e_origmapped[e][m];
1547                 sum[1] += sbr->e_curr[e][m] * sbr->gain[e][m] * sbr->gain[e][m]
1548                           + sbr->s_m[e][m] * sbr->s_m[e][m]
1549                           + (delta && !sbr->s_m[e][m]) * sbr->q_m[e][m] * sbr->q_m[e][m];
1550             }
1551             gain_boost = sqrtf((FLT_EPSILON + sum[0]) / (FLT_EPSILON + sum[1]));
1552             gain_boost = FFMIN(1.584893192f, gain_boost);
1553             for (m = sbr->f_tablelim[k] - sbr->kx[1]; m < sbr->f_tablelim[k + 1] - sbr->kx[1]; m++) {
1554                 sbr->gain[e][m] *= gain_boost;
1555                 sbr->q_m[e][m]  *= gain_boost;
1556                 sbr->s_m[e][m]  *= gain_boost;
1557             }
1558         }
1559     }
1560 }
1561
1562 /// Assembling HF Signals (14496-3 sp04 p220)
1563 static void sbr_hf_assemble(float Y1[38][64][2],
1564                             const float X_high[64][40][2],
1565                             SpectralBandReplication *sbr, SBRData *ch_data,
1566                             const int e_a[2])
1567 {
1568     int e, i, j, m;
1569     const int h_SL = 4 * !sbr->bs_smoothing_mode;
1570     const int kx = sbr->kx[1];
1571     const int m_max = sbr->m[1];
1572     static const float h_smooth[5] = {
1573         0.33333333333333,
1574         0.30150283239582,
1575         0.21816949906249,
1576         0.11516383427084,
1577         0.03183050093751,
1578     };
1579     float (*g_temp)[48] = ch_data->g_temp, (*q_temp)[48] = ch_data->q_temp;
1580     int indexnoise = ch_data->f_indexnoise;
1581     int indexsine  = ch_data->f_indexsine;
1582
1583     if (sbr->reset) {
1584         for (i = 0; i < h_SL; i++) {
1585             memcpy(g_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->gain[0], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
1586             memcpy(q_temp[i + 2*ch_data->t_env[0]], sbr->q_m[0],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
1587         }
1588     } else if (h_SL) {
1589         memcpy(g_temp[2*ch_data->t_env[0]], g_temp[2*ch_data->t_env_num_env_old], 4*sizeof(g_temp[0]));
1590         memcpy(q_temp[2*ch_data->t_env[0]], q_temp[2*ch_data->t_env_num_env_old], 4*sizeof(q_temp[0]));
1591     }
1592
1593     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1594         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
1595             memcpy(g_temp[h_SL + i], sbr->gain[e], m_max * sizeof(sbr->gain[0][0]));
1596             memcpy(q_temp[h_SL + i], sbr->q_m[e],  m_max * sizeof(sbr->q_m[0][0]));
1597         }
1598     }
1599
1600     for (e = 0; e < ch_data->bs_num_env; e++) {
1601         for (i = 2 * ch_data->t_env[e]; i < 2 * ch_data->t_env[e + 1]; i++) {
1602             LOCAL_ALIGNED_16(float, g_filt_tab, [48]);
1603             LOCAL_ALIGNED_16(float, q_filt_tab, [48]);
1604             float *g_filt, *q_filt;
1605
1606             if (h_SL && e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
1607                 g_filt = g_filt_tab;
1608                 q_filt = q_filt_tab;
1609                 for (m = 0; m < m_max; m++) {
1610                     const int idx1 = i + h_SL;
1611                     g_filt[m] = 0.0f;
1612                     q_filt[m] = 0.0f;
1613                     for (j = 0; j <= h_SL; j++) {
1614                         g_filt[m] += g_temp[idx1 - j][m] * h_smooth[j];
1615                         q_filt[m] += q_temp[idx1 - j][m] * h_smooth[j];
1616                     }
1617                 }
1618             } else {
1619                 g_filt = g_temp[i + h_SL];
1620                 q_filt = q_temp[i];
1621             }
1622
1623             sbr->dsp.hf_g_filt(Y1[i] + kx, X_high + kx, g_filt, m_max,
1624                                i + ENVELOPE_ADJUSTMENT_OFFSET);
1625
1626             if (e != e_a[0] && e != e_a[1]) {
1627                 sbr->dsp.hf_apply_noise[indexsine](Y1[i] + kx, sbr->s_m[e],
1628                                                    q_filt, indexnoise,
1629                                                    kx, m_max);
1630             } else {
1631                 int idx = indexsine&1;
1632                 int A = (1-((indexsine+(kx & 1))&2));
1633                 int B = (A^(-idx)) + idx;
1634                 float *out = &Y1[i][kx][idx];
1635                 float *in  = sbr->s_m[e];
1636                 for (m = 0; m+1 < m_max; m+=2) {
1637                     out[2*m  ] += in[m  ] * A;
1638                     out[2*m+2] += in[m+1] * B;
1639                 }
1640                 if(m_max&1)
1641                     out[2*m  ] += in[m  ] * A;
1642             }
1643             indexnoise = (indexnoise + m_max) & 0x1ff;
1644             indexsine = (indexsine + 1) & 3;
1645         }
1646     }
1647     ch_data->f_indexnoise = indexnoise;
1648     ch_data->f_indexsine  = indexsine;
1649 }
1650
1651 void ff_sbr_apply(AACContext *ac, SpectralBandReplication *sbr, int id_aac,
1652                   float* L, float* R)
1653 {
1654     int downsampled = ac->oc[1].m4ac.ext_sample_rate < sbr->sample_rate;
1655     int ch;
1656     int nch = (id_aac == TYPE_CPE) ? 2 : 1;
1657     int err;
1658
1659     if (!sbr->kx_and_m_pushed) {
1660         sbr->kx[0] = sbr->kx[1];
1661         sbr->m[0] = sbr->m[1];
1662     } else {
1663         sbr->kx_and_m_pushed = 0;
1664     }
1665
1666     if (sbr->start) {
1667         sbr_dequant(sbr, id_aac);
1668     }
1669     for (ch = 0; ch < nch; ch++) {
1670         /* decode channel */
1671         sbr_qmf_analysis(&ac->dsp, &sbr->mdct_ana, &sbr->dsp, ch ? R : L, sbr->data[ch].analysis_filterbank_samples,
1672                          (float*)sbr->qmf_filter_scratch,
1673                          sbr->data[ch].W, sbr->data[ch].Ypos);
1674         sbr_lf_gen(ac, sbr, sbr->X_low, sbr->data[ch].W, sbr->data[ch].Ypos);
1675         sbr->data[ch].Ypos ^= 1;
1676         if (sbr->start) {
1677             sbr_hf_inverse_filter(&sbr->dsp, sbr->alpha0, sbr->alpha1, sbr->X_low, sbr->k[0]);
1678             sbr_chirp(sbr, &sbr->data[ch]);
1679             sbr_hf_gen(ac, sbr, sbr->X_high, sbr->X_low, sbr->alpha0, sbr->alpha1,
1680                        sbr->data[ch].bw_array, sbr->data[ch].t_env,
1681                        sbr->data[ch].bs_num_env);
1682
1683             // hf_adj
1684             err = sbr_mapping(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1685             if (!err) {
1686                 sbr_env_estimate(sbr->e_curr, sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch]);
1687                 sbr_gain_calc(ac, sbr, &sbr->data[ch], sbr->data[ch].e_a);
1688                 sbr_hf_assemble(sbr->data[ch].Y[sbr->data[ch].Ypos],
1689                                 sbr->X_high, sbr, &sbr->data[ch],
1690                                 sbr->data[ch].e_a);
1691             }
1692         }
1693
1694         /* synthesis */
1695         sbr_x_gen(sbr, sbr->X[ch],
1696                   sbr->data[ch].Y[1-sbr->data[ch].Ypos],
1697                   sbr->data[ch].Y[  sbr->data[ch].Ypos],
1698                   sbr->X_low, ch);
1699     }
1700
1701     if (ac->oc[1].m4ac.ps == 1) {
1702         if (sbr->ps.start) {
1703             ff_ps_apply(ac->avctx, &sbr->ps, sbr->X[0], sbr->X[1], sbr->kx[1] + sbr->m[1]);
1704         } else {
1705             memcpy(sbr->X[1], sbr->X[0], sizeof(sbr->X[0]));
1706         }
1707         nch = 2;
1708     }
1709
1710     sbr_qmf_synthesis(&ac->dsp, &sbr->mdct, &sbr->dsp, &ac->fdsp,
1711                       L, sbr->X[0], sbr->qmf_filter_scratch,
1712                       sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples,
1713                       &sbr->data[0].synthesis_filterbank_samples_offset,
1714                       downsampled);
1715     if (nch == 2)
1716         sbr_qmf_synthesis(&ac->dsp, &sbr->mdct, &sbr->dsp, &ac->fdsp,
1717                           R, sbr->X[1], sbr->qmf_filter_scratch,
1718                           sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples,
1719                           &sbr->data[1].synthesis_filterbank_samples_offset,
1720                           downsampled);
1721 }