flacenc: remove unneeded variable, 'min_encoded_framesize' and use
[ffmpeg.git] / libavcodec / flacenc.c
1 /**
2  * FLAC audio encoder
3  * Copyright (c) 2006  Justin Ruggles <justin.ruggles@gmail.com>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 #include "libavutil/crc.h"
23 #include "libavutil/lls.h"
24 #include "libavutil/md5.h"
25 #include "avcodec.h"
26 #include "bitstream.h"
27 #include "dsputil.h"
28 #include "golomb.h"
29 #include "lpc.h"
30 #include "flac.h"
31
32 #define FLAC_SUBFRAME_CONSTANT  0
33 #define FLAC_SUBFRAME_VERBATIM  1
34 #define FLAC_SUBFRAME_FIXED     8
35 #define FLAC_SUBFRAME_LPC      32
36
37 #define MAX_FIXED_ORDER     4
38 #define MAX_PARTITION_ORDER 8
39 #define MAX_PARTITIONS     (1 << MAX_PARTITION_ORDER)
40 #define MAX_LPC_PRECISION  15
41 #define MAX_LPC_SHIFT      15
42 #define MAX_RICE_PARAM     14
43
44 typedef struct CompressionOptions {
45     int compression_level;
46     int block_time_ms;
47     int use_lpc;
48     int lpc_coeff_precision;
49     int min_prediction_order;
50     int max_prediction_order;
51     int prediction_order_method;
52     int min_partition_order;
53     int max_partition_order;
54 } CompressionOptions;
55
56 typedef struct RiceContext {
57     int porder;
58     int params[MAX_PARTITIONS];
59 } RiceContext;
60
61 typedef struct FlacSubframe {
62     int type;
63     int type_code;
64     int obits;
65     int order;
66     int32_t coefs[MAX_LPC_ORDER];
67     int shift;
68     RiceContext rc;
69     int32_t samples[FLAC_MAX_BLOCKSIZE];
70     int32_t residual[FLAC_MAX_BLOCKSIZE+1];
71 } FlacSubframe;
72
73 typedef struct FlacFrame {
74     FlacSubframe subframes[FLAC_MAX_CHANNELS];
75     int blocksize;
76     int bs_code[2];
77     uint8_t crc8;
78     int ch_mode;
79 } FlacFrame;
80
81 typedef struct FlacEncodeContext {
82     PutBitContext pb;
83     int channels;
84     int samplerate;
85     int sr_code[2];
86     int min_framesize;
87     int max_framesize;
88     int max_encoded_framesize;
89     uint32_t frame_count;
90     uint64_t sample_count;
91     uint8_t md5sum[16];
92     FlacFrame frame;
93     CompressionOptions options;
94     AVCodecContext *avctx;
95     DSPContext dsp;
96     struct AVMD5 *md5ctx;
97 } FlacEncodeContext;
98
99 static const int flac_samplerates[16] = {
100     0, 0, 0, 0,
101     8000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 96000,
102     0, 0, 0, 0
103 };
104
105 static const int flac_blocksizes[16] = {
106     0,
107     192,
108     576, 1152, 2304, 4608,
109     0, 0,
110     256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768
111 };
112
113 /**
114  * Writes streaminfo metadata block to byte array
115  */
116 static void write_streaminfo(FlacEncodeContext *s, uint8_t *header)
117 {
118     PutBitContext pb;
119
120     memset(header, 0, FLAC_STREAMINFO_SIZE);
121     init_put_bits(&pb, header, FLAC_STREAMINFO_SIZE);
122
123     /* streaminfo metadata block */
124     put_bits(&pb, 16, s->avctx->frame_size);
125     put_bits(&pb, 16, s->avctx->frame_size);
126     put_bits(&pb, 24, s->min_framesize);
127     put_bits(&pb, 24, s->max_framesize);
128     put_bits(&pb, 20, s->samplerate);
129     put_bits(&pb, 3, s->channels-1);
130     put_bits(&pb, 5, 15);       /* bits per sample - 1 */
131     /* write 36-bit sample count in 2 put_bits() calls */
132     put_bits(&pb, 24, (s->sample_count & 0xFFFFFF000LL) >> 12);
133     put_bits(&pb, 12,  s->sample_count & 0x000000FFFLL);
134     flush_put_bits(&pb);
135     memcpy(&header[18], s->md5sum, 16);
136 }
137
138 /**
139  * Sets blocksize based on samplerate
140  * Chooses the closest predefined blocksize >= BLOCK_TIME_MS milliseconds
141  */
142 static int select_blocksize(int samplerate, int block_time_ms)
143 {
144     int i;
145     int target;
146     int blocksize;
147
148     assert(samplerate > 0);
149     blocksize = flac_blocksizes[1];
150     target = (samplerate * block_time_ms) / 1000;
151     for(i=0; i<16; i++) {
152         if(target >= flac_blocksizes[i] && flac_blocksizes[i] > blocksize) {
153             blocksize = flac_blocksizes[i];
154         }
155     }
156     return blocksize;
157 }
158
159 static av_cold int flac_encode_init(AVCodecContext *avctx)
160 {
161     int freq = avctx->sample_rate;
162     int channels = avctx->channels;
163     FlacEncodeContext *s = avctx->priv_data;
164     int i, level;
165     uint8_t *streaminfo;
166
167     s->avctx = avctx;
168
169     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
170
171     if(avctx->sample_fmt != SAMPLE_FMT_S16) {
172         return -1;
173     }
174
175     if(channels < 1 || channels > FLAC_MAX_CHANNELS) {
176         return -1;
177     }
178     s->channels = channels;
179
180     /* find samplerate in table */
181     if(freq < 1)
182         return -1;
183     for(i=4; i<12; i++) {
184         if(freq == flac_samplerates[i]) {
185             s->samplerate = flac_samplerates[i];
186             s->sr_code[0] = i;
187             s->sr_code[1] = 0;
188             break;
189         }
190     }
191     /* if not in table, samplerate is non-standard */
192     if(i == 12) {
193         if(freq % 1000 == 0 && freq < 255000) {
194             s->sr_code[0] = 12;
195             s->sr_code[1] = freq / 1000;
196         } else if(freq % 10 == 0 && freq < 655350) {
197             s->sr_code[0] = 14;
198             s->sr_code[1] = freq / 10;
199         } else if(freq < 65535) {
200             s->sr_code[0] = 13;
201             s->sr_code[1] = freq;
202         } else {
203             return -1;
204         }
205         s->samplerate = freq;
206     }
207
208     /* set compression option defaults based on avctx->compression_level */
209     if(avctx->compression_level < 0) {
210         s->options.compression_level = 5;
211     } else {
212         s->options.compression_level = avctx->compression_level;
213     }
214     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " compression: %d\n", s->options.compression_level);
215
216     level= s->options.compression_level;
217     if(level > 12) {
218         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid compression level: %d\n",
219                s->options.compression_level);
220         return -1;
221     }
222
223     s->options.block_time_ms       = ((int[]){ 27, 27, 27,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105})[level];
224     s->options.use_lpc             = ((int[]){  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1})[level];
225     s->options.min_prediction_order= ((int[]){  2,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1})[level];
226     s->options.max_prediction_order= ((int[]){  3,  4,  4,  6,  8,  8,  8,  8, 12, 12, 12, 32, 32})[level];
227     s->options.prediction_order_method = ((int[]){ ORDER_METHOD_EST,    ORDER_METHOD_EST,    ORDER_METHOD_EST,
228                                                    ORDER_METHOD_EST,    ORDER_METHOD_EST,    ORDER_METHOD_EST,
229                                                    ORDER_METHOD_4LEVEL, ORDER_METHOD_LOG,    ORDER_METHOD_4LEVEL,
230                                                    ORDER_METHOD_LOG,    ORDER_METHOD_SEARCH, ORDER_METHOD_LOG,
231                                                    ORDER_METHOD_SEARCH})[level];
232     s->options.min_partition_order = ((int[]){  2,  2,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0})[level];
233     s->options.max_partition_order = ((int[]){  2,  2,  3,  3,  3,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8})[level];
234
235     /* set compression option overrides from AVCodecContext */
236     if(avctx->use_lpc >= 0) {
237         s->options.use_lpc = av_clip(avctx->use_lpc, 0, 11);
238     }
239     if(s->options.use_lpc == 1)
240         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " use lpc: Levinson-Durbin recursion with Welch window\n");
241     else if(s->options.use_lpc > 1)
242         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " use lpc: Cholesky factorization\n");
243
244     if(avctx->min_prediction_order >= 0) {
245         if(s->options.use_lpc) {
246             if(avctx->min_prediction_order < MIN_LPC_ORDER ||
247                     avctx->min_prediction_order > MAX_LPC_ORDER) {
248                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid min prediction order: %d\n",
249                        avctx->min_prediction_order);
250                 return -1;
251             }
252         } else {
253             if(avctx->min_prediction_order > MAX_FIXED_ORDER) {
254                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid min prediction order: %d\n",
255                        avctx->min_prediction_order);
256                 return -1;
257             }
258         }
259         s->options.min_prediction_order = avctx->min_prediction_order;
260     }
261     if(avctx->max_prediction_order >= 0) {
262         if(s->options.use_lpc) {
263             if(avctx->max_prediction_order < MIN_LPC_ORDER ||
264                     avctx->max_prediction_order > MAX_LPC_ORDER) {
265                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid max prediction order: %d\n",
266                        avctx->max_prediction_order);
267                 return -1;
268             }
269         } else {
270             if(avctx->max_prediction_order > MAX_FIXED_ORDER) {
271                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid max prediction order: %d\n",
272                        avctx->max_prediction_order);
273                 return -1;
274             }
275         }
276         s->options.max_prediction_order = avctx->max_prediction_order;
277     }
278     if(s->options.max_prediction_order < s->options.min_prediction_order) {
279         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid prediction orders: min=%d max=%d\n",
280                s->options.min_prediction_order, s->options.max_prediction_order);
281         return -1;
282     }
283     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " prediction order: %d, %d\n",
284            s->options.min_prediction_order, s->options.max_prediction_order);
285
286     if(avctx->prediction_order_method >= 0) {
287         if(avctx->prediction_order_method > ORDER_METHOD_LOG) {
288             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid prediction order method: %d\n",
289                    avctx->prediction_order_method);
290             return -1;
291         }
292         s->options.prediction_order_method = avctx->prediction_order_method;
293     }
294     switch(s->options.prediction_order_method) {
295         case ORDER_METHOD_EST:    av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " order method: %s\n",
296                                          "estimate"); break;
297         case ORDER_METHOD_2LEVEL: av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " order method: %s\n",
298                                          "2-level"); break;
299         case ORDER_METHOD_4LEVEL: av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " order method: %s\n",
300                                          "4-level"); break;
301         case ORDER_METHOD_8LEVEL: av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " order method: %s\n",
302                                          "8-level"); break;
303         case ORDER_METHOD_SEARCH: av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " order method: %s\n",
304                                          "full search"); break;
305         case ORDER_METHOD_LOG:    av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " order method: %s\n",
306                                          "log search"); break;
307     }
308
309     if(avctx->min_partition_order >= 0) {
310         if(avctx->min_partition_order > MAX_PARTITION_ORDER) {
311             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid min partition order: %d\n",
312                    avctx->min_partition_order);
313             return -1;
314         }
315         s->options.min_partition_order = avctx->min_partition_order;
316     }
317     if(avctx->max_partition_order >= 0) {
318         if(avctx->max_partition_order > MAX_PARTITION_ORDER) {
319             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid max partition order: %d\n",
320                    avctx->max_partition_order);
321             return -1;
322         }
323         s->options.max_partition_order = avctx->max_partition_order;
324     }
325     if(s->options.max_partition_order < s->options.min_partition_order) {
326         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid partition orders: min=%d max=%d\n",
327                s->options.min_partition_order, s->options.max_partition_order);
328         return -1;
329     }
330     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " partition order: %d, %d\n",
331            s->options.min_partition_order, s->options.max_partition_order);
332
333     if(avctx->frame_size > 0) {
334         if(avctx->frame_size < FLAC_MIN_BLOCKSIZE ||
335                 avctx->frame_size > FLAC_MAX_BLOCKSIZE) {
336             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid block size: %d\n",
337                    avctx->frame_size);
338             return -1;
339         }
340     } else {
341         s->avctx->frame_size = select_blocksize(s->samplerate, s->options.block_time_ms);
342     }
343     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " block size: %d\n", s->avctx->frame_size);
344
345     /* set LPC precision */
346     if(avctx->lpc_coeff_precision > 0) {
347         if(avctx->lpc_coeff_precision > MAX_LPC_PRECISION) {
348             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid lpc coeff precision: %d\n",
349                    avctx->lpc_coeff_precision);
350             return -1;
351         }
352         s->options.lpc_coeff_precision = avctx->lpc_coeff_precision;
353     } else {
354         /* default LPC precision */
355         s->options.lpc_coeff_precision = 15;
356     }
357     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, " lpc precision: %d\n",
358            s->options.lpc_coeff_precision);
359
360     /* set maximum encoded frame size in verbatim mode */
361     if(s->channels == 2) {
362         s->max_framesize = 14 + ((s->avctx->frame_size * 33 + 7) >> 3);
363     } else {
364         s->max_framesize = 14 + (s->avctx->frame_size * s->channels * 2);
365     }
366
367     /* initialize MD5 context */
368     s->md5ctx = av_malloc(av_md5_size);
369     if(!s->md5ctx)
370         return AVERROR_NOMEM;
371     av_md5_init(s->md5ctx);
372
373     streaminfo = av_malloc(FLAC_STREAMINFO_SIZE);
374     write_streaminfo(s, streaminfo);
375     avctx->extradata = streaminfo;
376     avctx->extradata_size = FLAC_STREAMINFO_SIZE;
377
378     s->frame_count = 0;
379     s->min_framesize = s->max_framesize;
380
381     avctx->coded_frame = avcodec_alloc_frame();
382     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
383
384     return 0;
385 }
386
387 static void init_frame(FlacEncodeContext *s)
388 {
389     int i, ch;
390     FlacFrame *frame;
391
392     frame = &s->frame;
393
394     for(i=0; i<16; i++) {
395         if(s->avctx->frame_size == flac_blocksizes[i]) {
396             frame->blocksize = flac_blocksizes[i];
397             frame->bs_code[0] = i;
398             frame->bs_code[1] = 0;
399             break;
400         }
401     }
402     if(i == 16) {
403         frame->blocksize = s->avctx->frame_size;
404         if(frame->blocksize <= 256) {
405             frame->bs_code[0] = 6;
406             frame->bs_code[1] = frame->blocksize-1;
407         } else {
408             frame->bs_code[0] = 7;
409             frame->bs_code[1] = frame->blocksize-1;
410         }
411     }
412
413     for(ch=0; ch<s->channels; ch++) {
414         frame->subframes[ch].obits = 16;
415     }
416 }
417
418 /**
419  * Copy channel-interleaved input samples into separate subframes
420  */
421 static void copy_samples(FlacEncodeContext *s, int16_t *samples)
422 {
423     int i, j, ch;
424     FlacFrame *frame;
425
426     frame = &s->frame;
427     for(i=0,j=0; i<frame->blocksize; i++) {
428         for(ch=0; ch<s->channels; ch++,j++) {
429             frame->subframes[ch].samples[i] = samples[j];
430         }
431     }
432 }
433
434
435 #define rice_encode_count(sum, n, k) (((n)*((k)+1))+((sum-(n>>1))>>(k)))
436
437 /**
438  * Solve for d/dk(rice_encode_count) = n-((sum-(n>>1))>>(k+1)) = 0
439  */
440 static int find_optimal_param(uint32_t sum, int n)
441 {
442     int k;
443     uint32_t sum2;
444
445     if(sum <= n>>1)
446         return 0;
447     sum2 = sum-(n>>1);
448     k = av_log2(n<256 ? FASTDIV(sum2,n) : sum2/n);
449     return FFMIN(k, MAX_RICE_PARAM);
450 }
451
452 static uint32_t calc_optimal_rice_params(RiceContext *rc, int porder,
453                                          uint32_t *sums, int n, int pred_order)
454 {
455     int i;
456     int k, cnt, part;
457     uint32_t all_bits;
458
459     part = (1 << porder);
460     all_bits = 4 * part;
461
462     cnt = (n >> porder) - pred_order;
463     for(i=0; i<part; i++) {
464         k = find_optimal_param(sums[i], cnt);
465         rc->params[i] = k;
466         all_bits += rice_encode_count(sums[i], cnt, k);
467         cnt = n >> porder;
468     }
469
470     rc->porder = porder;
471
472     return all_bits;
473 }
474
475 static void calc_sums(int pmin, int pmax, uint32_t *data, int n, int pred_order,
476                       uint32_t sums[][MAX_PARTITIONS])
477 {
478     int i, j;
479     int parts;
480     uint32_t *res, *res_end;
481
482     /* sums for highest level */
483     parts = (1 << pmax);
484     res = &data[pred_order];
485     res_end = &data[n >> pmax];
486     for(i=0; i<parts; i++) {
487         uint32_t sum = 0;
488         while(res < res_end){
489             sum += *(res++);
490         }
491         sums[pmax][i] = sum;
492         res_end+= n >> pmax;
493     }
494     /* sums for lower levels */
495     for(i=pmax-1; i>=pmin; i--) {
496         parts = (1 << i);
497         for(j=0; j<parts; j++) {
498             sums[i][j] = sums[i+1][2*j] + sums[i+1][2*j+1];
499         }
500     }
501 }
502
503 static uint32_t calc_rice_params(RiceContext *rc, int pmin, int pmax,
504                                  int32_t *data, int n, int pred_order)
505 {
506     int i;
507     uint32_t bits[MAX_PARTITION_ORDER+1];
508     int opt_porder;
509     RiceContext tmp_rc;
510     uint32_t *udata;
511     uint32_t sums[MAX_PARTITION_ORDER+1][MAX_PARTITIONS];
512
513     assert(pmin >= 0 && pmin <= MAX_PARTITION_ORDER);
514     assert(pmax >= 0 && pmax <= MAX_PARTITION_ORDER);
515     assert(pmin <= pmax);
516
517     udata = av_malloc(n * sizeof(uint32_t));
518     for(i=0; i<n; i++) {
519         udata[i] = (2*data[i]) ^ (data[i]>>31);
520     }
521
522     calc_sums(pmin, pmax, udata, n, pred_order, sums);
523
524     opt_porder = pmin;
525     bits[pmin] = UINT32_MAX;
526     for(i=pmin; i<=pmax; i++) {
527         bits[i] = calc_optimal_rice_params(&tmp_rc, i, sums[i], n, pred_order);
528         if(bits[i] <= bits[opt_porder]) {
529             opt_porder = i;
530             *rc= tmp_rc;
531         }
532     }
533
534     av_freep(&udata);
535     return bits[opt_porder];
536 }
537
538 static int get_max_p_order(int max_porder, int n, int order)
539 {
540     int porder = FFMIN(max_porder, av_log2(n^(n-1)));
541     if(order > 0)
542         porder = FFMIN(porder, av_log2(n/order));
543     return porder;
544 }
545
546 static uint32_t calc_rice_params_fixed(RiceContext *rc, int pmin, int pmax,
547                                        int32_t *data, int n, int pred_order,
548                                        int bps)
549 {
550     uint32_t bits;
551     pmin = get_max_p_order(pmin, n, pred_order);
552     pmax = get_max_p_order(pmax, n, pred_order);
553     bits = pred_order*bps + 6;
554     bits += calc_rice_params(rc, pmin, pmax, data, n, pred_order);
555     return bits;
556 }
557
558 static uint32_t calc_rice_params_lpc(RiceContext *rc, int pmin, int pmax,
559                                      int32_t *data, int n, int pred_order,
560                                      int bps, int precision)
561 {
562     uint32_t bits;
563     pmin = get_max_p_order(pmin, n, pred_order);
564     pmax = get_max_p_order(pmax, n, pred_order);
565     bits = pred_order*bps + 4 + 5 + pred_order*precision + 6;
566     bits += calc_rice_params(rc, pmin, pmax, data, n, pred_order);
567     return bits;
568 }
569
570 /**
571  * Apply Welch window function to audio block
572  */
573 static void apply_welch_window(const int32_t *data, int len, double *w_data)
574 {
575     int i, n2;
576     double w;
577     double c;
578
579     assert(!(len&1)); //the optimization in r11881 does not support odd len
580                       //if someone wants odd len extend the change in r11881
581
582     n2 = (len >> 1);
583     c = 2.0 / (len - 1.0);
584
585     w_data+=n2;
586       data+=n2;
587     for(i=0; i<n2; i++) {
588         w = c - n2 + i;
589         w = 1.0 - (w * w);
590         w_data[-i-1] = data[-i-1] * w;
591         w_data[+i  ] = data[+i  ] * w;
592     }
593 }
594
595 /**
596  * Calculates autocorrelation data from audio samples
597  * A Welch window function is applied before calculation.
598  */
599 void ff_flac_compute_autocorr(const int32_t *data, int len, int lag,
600                               double *autoc)
601 {
602     int i, j;
603     double tmp[len + lag + 1];
604     double *data1= tmp + lag;
605
606     apply_welch_window(data, len, data1);
607
608     for(j=0; j<lag; j++)
609         data1[j-lag]= 0.0;
610     data1[len] = 0.0;
611
612     for(j=0; j<lag; j+=2){
613         double sum0 = 1.0, sum1 = 1.0;
614         for(i=0; i<len; i++){
615             sum0 += data1[i] * data1[i-j];
616             sum1 += data1[i] * data1[i-j-1];
617         }
618         autoc[j  ] = sum0;
619         autoc[j+1] = sum1;
620     }
621
622     if(j==lag){
623         double sum = 1.0;
624         for(i=0; i<len; i+=2){
625             sum += data1[i  ] * data1[i-j  ]
626                  + data1[i+1] * data1[i-j+1];
627         }
628         autoc[j] = sum;
629     }
630 }
631
632
633 static void encode_residual_verbatim(int32_t *res, int32_t *smp, int n)
634 {
635     assert(n > 0);
636     memcpy(res, smp, n * sizeof(int32_t));
637 }
638
639 static void encode_residual_fixed(int32_t *res, const int32_t *smp, int n,
640                                   int order)
641 {
642     int i;
643
644     for(i=0; i<order; i++) {
645         res[i] = smp[i];
646     }
647
648     if(order==0){
649         for(i=order; i<n; i++)
650             res[i]= smp[i];
651     }else if(order==1){
652         for(i=order; i<n; i++)
653             res[i]= smp[i] - smp[i-1];
654     }else if(order==2){
655         int a = smp[order-1] - smp[order-2];
656         for(i=order; i<n; i+=2) {
657             int b = smp[i] - smp[i-1];
658             res[i]= b - a;
659             a = smp[i+1] - smp[i];
660             res[i+1]= a - b;
661         }
662     }else if(order==3){
663         int a = smp[order-1] - smp[order-2];
664         int c = smp[order-1] - 2*smp[order-2] + smp[order-3];
665         for(i=order; i<n; i+=2) {
666             int b = smp[i] - smp[i-1];
667             int d = b - a;
668             res[i]= d - c;
669             a = smp[i+1] - smp[i];
670             c = a - b;
671             res[i+1]= c - d;
672         }
673     }else{
674         int a = smp[order-1] - smp[order-2];
675         int c = smp[order-1] - 2*smp[order-2] + smp[order-3];
676         int e = smp[order-1] - 3*smp[order-2] + 3*smp[order-3] - smp[order-4];
677         for(i=order; i<n; i+=2) {
678             int b = smp[i] - smp[i-1];
679             int d = b - a;
680             int f = d - c;
681             res[i]= f - e;
682             a = smp[i+1] - smp[i];
683             c = a - b;
684             e = c - d;
685             res[i+1]= e - f;
686         }
687     }
688 }
689
690 #define LPC1(x) {\
691     int c = coefs[(x)-1];\
692     p0 += c*s;\
693     s = smp[i-(x)+1];\
694     p1 += c*s;\
695 }
696
697 static av_always_inline void encode_residual_lpc_unrolled(
698     int32_t *res, const int32_t *smp, int n,
699     int order, const int32_t *coefs, int shift, int big)
700 {
701     int i;
702     for(i=order; i<n; i+=2) {
703         int s = smp[i-order];
704         int p0 = 0, p1 = 0;
705         if(big) {
706             switch(order) {
707                 case 32: LPC1(32)
708                 case 31: LPC1(31)
709                 case 30: LPC1(30)
710                 case 29: LPC1(29)
711                 case 28: LPC1(28)
712                 case 27: LPC1(27)
713                 case 26: LPC1(26)
714                 case 25: LPC1(25)
715                 case 24: LPC1(24)
716                 case 23: LPC1(23)
717                 case 22: LPC1(22)
718                 case 21: LPC1(21)
719                 case 20: LPC1(20)
720                 case 19: LPC1(19)
721                 case 18: LPC1(18)
722                 case 17: LPC1(17)
723                 case 16: LPC1(16)
724                 case 15: LPC1(15)
725                 case 14: LPC1(14)
726                 case 13: LPC1(13)
727                 case 12: LPC1(12)
728                 case 11: LPC1(11)
729                 case 10: LPC1(10)
730                 case  9: LPC1( 9)
731                          LPC1( 8)
732                          LPC1( 7)
733                          LPC1( 6)
734                          LPC1( 5)
735                          LPC1( 4)
736                          LPC1( 3)
737                          LPC1( 2)
738                          LPC1( 1)
739             }
740         } else {
741             switch(order) {
742                 case  8: LPC1( 8)
743                 case  7: LPC1( 7)
744                 case  6: LPC1( 6)
745                 case  5: LPC1( 5)
746                 case  4: LPC1( 4)
747                 case  3: LPC1( 3)
748                 case  2: LPC1( 2)
749                 case  1: LPC1( 1)
750             }
751         }
752         res[i  ] = smp[i  ] - (p0 >> shift);
753         res[i+1] = smp[i+1] - (p1 >> shift);
754     }
755 }
756
757 static void encode_residual_lpc(int32_t *res, const int32_t *smp, int n,
758                                 int order, const int32_t *coefs, int shift)
759 {
760     int i;
761     for(i=0; i<order; i++) {
762         res[i] = smp[i];
763     }
764 #if CONFIG_SMALL
765     for(i=order; i<n; i+=2) {
766         int j;
767         int s = smp[i];
768         int p0 = 0, p1 = 0;
769         for(j=0; j<order; j++) {
770             int c = coefs[j];
771             p1 += c*s;
772             s = smp[i-j-1];
773             p0 += c*s;
774         }
775         res[i  ] = smp[i  ] - (p0 >> shift);
776         res[i+1] = smp[i+1] - (p1 >> shift);
777     }
778 #else
779     switch(order) {
780         case  1: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 1, coefs, shift, 0); break;
781         case  2: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 2, coefs, shift, 0); break;
782         case  3: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 3, coefs, shift, 0); break;
783         case  4: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 4, coefs, shift, 0); break;
784         case  5: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 5, coefs, shift, 0); break;
785         case  6: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 6, coefs, shift, 0); break;
786         case  7: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 7, coefs, shift, 0); break;
787         case  8: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, 8, coefs, shift, 0); break;
788         default: encode_residual_lpc_unrolled(res, smp, n, order, coefs, shift, 1); break;
789     }
790 #endif
791 }
792
793 static int encode_residual(FlacEncodeContext *ctx, int ch)
794 {
795     int i, n;
796     int min_order, max_order, opt_order, precision, omethod;
797     int min_porder, max_porder;
798     FlacFrame *frame;
799     FlacSubframe *sub;
800     int32_t coefs[MAX_LPC_ORDER][MAX_LPC_ORDER];
801     int shift[MAX_LPC_ORDER];
802     int32_t *res, *smp;
803
804     frame = &ctx->frame;
805     sub = &frame->subframes[ch];
806     res = sub->residual;
807     smp = sub->samples;
808     n = frame->blocksize;
809
810     /* CONSTANT */
811     for(i=1; i<n; i++) {
812         if(smp[i] != smp[0]) break;
813     }
814     if(i == n) {
815         sub->type = sub->type_code = FLAC_SUBFRAME_CONSTANT;
816         res[0] = smp[0];
817         return sub->obits;
818     }
819
820     /* VERBATIM */
821     if(n < 5) {
822         sub->type = sub->type_code = FLAC_SUBFRAME_VERBATIM;
823         encode_residual_verbatim(res, smp, n);
824         return sub->obits * n;
825     }
826
827     min_order = ctx->options.min_prediction_order;
828     max_order = ctx->options.max_prediction_order;
829     min_porder = ctx->options.min_partition_order;
830     max_porder = ctx->options.max_partition_order;
831     precision = ctx->options.lpc_coeff_precision;
832     omethod = ctx->options.prediction_order_method;
833
834     /* FIXED */
835     if(!ctx->options.use_lpc || max_order == 0 || (n <= max_order)) {
836         uint32_t bits[MAX_FIXED_ORDER+1];
837         if(max_order > MAX_FIXED_ORDER) max_order = MAX_FIXED_ORDER;
838         opt_order = 0;
839         bits[0] = UINT32_MAX;
840         for(i=min_order; i<=max_order; i++) {
841             encode_residual_fixed(res, smp, n, i);
842             bits[i] = calc_rice_params_fixed(&sub->rc, min_porder, max_porder, res,
843                                              n, i, sub->obits);
844             if(bits[i] < bits[opt_order]) {
845                 opt_order = i;
846             }
847         }
848         sub->order = opt_order;
849         sub->type = FLAC_SUBFRAME_FIXED;
850         sub->type_code = sub->type | sub->order;
851         if(sub->order != max_order) {
852             encode_residual_fixed(res, smp, n, sub->order);
853             return calc_rice_params_fixed(&sub->rc, min_porder, max_porder, res, n,
854                                           sub->order, sub->obits);
855         }
856         return bits[sub->order];
857     }
858
859     /* LPC */
860     opt_order = ff_lpc_calc_coefs(&ctx->dsp, smp, n, min_order, max_order,
861                                   precision, coefs, shift, ctx->options.use_lpc,
862                                   omethod, MAX_LPC_SHIFT, 0);
863
864     if(omethod == ORDER_METHOD_2LEVEL ||
865        omethod == ORDER_METHOD_4LEVEL ||
866        omethod == ORDER_METHOD_8LEVEL) {
867         int levels = 1 << omethod;
868         uint32_t bits[levels];
869         int order;
870         int opt_index = levels-1;
871         opt_order = max_order-1;
872         bits[opt_index] = UINT32_MAX;
873         for(i=levels-1; i>=0; i--) {
874             order = min_order + (((max_order-min_order+1) * (i+1)) / levels)-1;
875             if(order < 0) order = 0;
876             encode_residual_lpc(res, smp, n, order+1, coefs[order], shift[order]);
877             bits[i] = calc_rice_params_lpc(&sub->rc, min_porder, max_porder,
878                                            res, n, order+1, sub->obits, precision);
879             if(bits[i] < bits[opt_index]) {
880                 opt_index = i;
881                 opt_order = order;
882             }
883         }
884         opt_order++;
885     } else if(omethod == ORDER_METHOD_SEARCH) {
886         // brute-force optimal order search
887         uint32_t bits[MAX_LPC_ORDER];
888         opt_order = 0;
889         bits[0] = UINT32_MAX;
890         for(i=min_order-1; i<max_order; i++) {
891             encode_residual_lpc(res, smp, n, i+1, coefs[i], shift[i]);
892             bits[i] = calc_rice_params_lpc(&sub->rc, min_porder, max_porder,
893                                            res, n, i+1, sub->obits, precision);
894             if(bits[i] < bits[opt_order]) {
895                 opt_order = i;
896             }
897         }
898         opt_order++;
899     } else if(omethod == ORDER_METHOD_LOG) {
900         uint32_t bits[MAX_LPC_ORDER];
901         int step;
902
903         opt_order= min_order - 1 + (max_order-min_order)/3;
904         memset(bits, -1, sizeof(bits));
905
906         for(step=16 ;step; step>>=1){
907             int last= opt_order;
908             for(i=last-step; i<=last+step; i+= step){
909                 if(i<min_order-1 || i>=max_order || bits[i] < UINT32_MAX)
910                     continue;
911                 encode_residual_lpc(res, smp, n, i+1, coefs[i], shift[i]);
912                 bits[i] = calc_rice_params_lpc(&sub->rc, min_porder, max_porder,
913                                             res, n, i+1, sub->obits, precision);
914                 if(bits[i] < bits[opt_order])
915                     opt_order= i;
916             }
917         }
918         opt_order++;
919     }
920
921     sub->order = opt_order;
922     sub->type = FLAC_SUBFRAME_LPC;
923     sub->type_code = sub->type | (sub->order-1);
924     sub->shift = shift[sub->order-1];
925     for(i=0; i<sub->order; i++) {
926         sub->coefs[i] = coefs[sub->order-1][i];
927     }
928     encode_residual_lpc(res, smp, n, sub->order, sub->coefs, sub->shift);
929     return calc_rice_params_lpc(&sub->rc, min_porder, max_porder, res, n, sub->order,
930                                 sub->obits, precision);
931 }
932
933 static int encode_residual_v(FlacEncodeContext *ctx, int ch)
934 {
935     int i, n;
936     FlacFrame *frame;
937     FlacSubframe *sub;
938     int32_t *res, *smp;
939
940     frame = &ctx->frame;
941     sub = &frame->subframes[ch];
942     res = sub->residual;
943     smp = sub->samples;
944     n = frame->blocksize;
945
946     /* CONSTANT */
947     for(i=1; i<n; i++) {
948         if(smp[i] != smp[0]) break;
949     }
950     if(i == n) {
951         sub->type = sub->type_code = FLAC_SUBFRAME_CONSTANT;
952         res[0] = smp[0];
953         return sub->obits;
954     }
955
956     /* VERBATIM */
957     sub->type = sub->type_code = FLAC_SUBFRAME_VERBATIM;
958     encode_residual_verbatim(res, smp, n);
959     return sub->obits * n;
960 }
961
962 static int estimate_stereo_mode(int32_t *left_ch, int32_t *right_ch, int n)
963 {
964     int i, best;
965     int32_t lt, rt;
966     uint64_t sum[4];
967     uint64_t score[4];
968     int k;
969
970     /* calculate sum of 2nd order residual for each channel */
971     sum[0] = sum[1] = sum[2] = sum[3] = 0;
972     for(i=2; i<n; i++) {
973         lt = left_ch[i] - 2*left_ch[i-1] + left_ch[i-2];
974         rt = right_ch[i] - 2*right_ch[i-1] + right_ch[i-2];
975         sum[2] += FFABS((lt + rt) >> 1);
976         sum[3] += FFABS(lt - rt);
977         sum[0] += FFABS(lt);
978         sum[1] += FFABS(rt);
979     }
980     /* estimate bit counts */
981     for(i=0; i<4; i++) {
982         k = find_optimal_param(2*sum[i], n);
983         sum[i] = rice_encode_count(2*sum[i], n, k);
984     }
985
986     /* calculate score for each mode */
987     score[0] = sum[0] + sum[1];
988     score[1] = sum[0] + sum[3];
989     score[2] = sum[1] + sum[3];
990     score[3] = sum[2] + sum[3];
991
992     /* return mode with lowest score */
993     best = 0;
994     for(i=1; i<4; i++) {
995         if(score[i] < score[best]) {
996             best = i;
997         }
998     }
999     if(best == 0) {
1000         return FLAC_CHMODE_INDEPENDENT;
1001     } else if(best == 1) {
1002         return FLAC_CHMODE_LEFT_SIDE;
1003     } else if(best == 2) {
1004         return FLAC_CHMODE_RIGHT_SIDE;
1005     } else {
1006         return FLAC_CHMODE_MID_SIDE;
1007     }
1008 }
1009
1010 /**
1011  * Perform stereo channel decorrelation
1012  */
1013 static void channel_decorrelation(FlacEncodeContext *ctx)
1014 {
1015     FlacFrame *frame;
1016     int32_t *left, *right;
1017     int i, n;
1018
1019     frame = &ctx->frame;
1020     n = frame->blocksize;
1021     left  = frame->subframes[0].samples;
1022     right = frame->subframes[1].samples;
1023
1024     if(ctx->channels != 2) {
1025         frame->ch_mode = FLAC_CHMODE_INDEPENDENT;
1026         return;
1027     }
1028
1029     frame->ch_mode = estimate_stereo_mode(left, right, n);
1030
1031     /* perform decorrelation and adjust bits-per-sample */
1032     if(frame->ch_mode == FLAC_CHMODE_INDEPENDENT) {
1033         return;
1034     }
1035     if(frame->ch_mode == FLAC_CHMODE_MID_SIDE) {
1036         int32_t tmp;
1037         for(i=0; i<n; i++) {
1038             tmp = left[i];
1039             left[i] = (tmp + right[i]) >> 1;
1040             right[i] = tmp - right[i];
1041         }
1042         frame->subframes[1].obits++;
1043     } else if(frame->ch_mode == FLAC_CHMODE_LEFT_SIDE) {
1044         for(i=0; i<n; i++) {
1045             right[i] = left[i] - right[i];
1046         }
1047         frame->subframes[1].obits++;
1048     } else {
1049         for(i=0; i<n; i++) {
1050             left[i] -= right[i];
1051         }
1052         frame->subframes[0].obits++;
1053     }
1054 }
1055
1056 static void write_utf8(PutBitContext *pb, uint32_t val)
1057 {
1058     uint8_t tmp;
1059     PUT_UTF8(val, tmp, put_bits(pb, 8, tmp);)
1060 }
1061
1062 static void output_frame_header(FlacEncodeContext *s)
1063 {
1064     FlacFrame *frame;
1065     int crc;
1066
1067     frame = &s->frame;
1068
1069     put_bits(&s->pb, 16, 0xFFF8);
1070     put_bits(&s->pb, 4, frame->bs_code[0]);
1071     put_bits(&s->pb, 4, s->sr_code[0]);
1072     if(frame->ch_mode == FLAC_CHMODE_INDEPENDENT) {
1073         put_bits(&s->pb, 4, s->channels-1);
1074     } else {
1075         put_bits(&s->pb, 4, frame->ch_mode);
1076     }
1077     put_bits(&s->pb, 3, 4); /* bits-per-sample code */
1078     put_bits(&s->pb, 1, 0);
1079     write_utf8(&s->pb, s->frame_count);
1080     if(frame->bs_code[0] == 6) {
1081         put_bits(&s->pb, 8, frame->bs_code[1]);
1082     } else if(frame->bs_code[0] == 7) {
1083         put_bits(&s->pb, 16, frame->bs_code[1]);
1084     }
1085     if(s->sr_code[0] == 12) {
1086         put_bits(&s->pb, 8, s->sr_code[1]);
1087     } else if(s->sr_code[0] > 12) {
1088         put_bits(&s->pb, 16, s->sr_code[1]);
1089     }
1090     flush_put_bits(&s->pb);
1091     crc = av_crc(av_crc_get_table(AV_CRC_8_ATM), 0,
1092                  s->pb.buf, put_bits_count(&s->pb)>>3);
1093     put_bits(&s->pb, 8, crc);
1094 }
1095
1096 static void output_subframe_constant(FlacEncodeContext *s, int ch)
1097 {
1098     FlacSubframe *sub;
1099     int32_t res;
1100
1101     sub = &s->frame.subframes[ch];
1102     res = sub->residual[0];
1103     put_sbits(&s->pb, sub->obits, res);
1104 }
1105
1106 static void output_subframe_verbatim(FlacEncodeContext *s, int ch)
1107 {
1108     int i;
1109     FlacFrame *frame;
1110     FlacSubframe *sub;
1111     int32_t res;
1112
1113     frame = &s->frame;
1114     sub = &frame->subframes[ch];
1115
1116     for(i=0; i<frame->blocksize; i++) {
1117         res = sub->residual[i];
1118         put_sbits(&s->pb, sub->obits, res);
1119     }
1120 }
1121
1122 static void output_residual(FlacEncodeContext *ctx, int ch)
1123 {
1124     int i, j, p, n, parts;
1125     int k, porder, psize, res_cnt;
1126     FlacFrame *frame;
1127     FlacSubframe *sub;
1128     int32_t *res;
1129
1130     frame = &ctx->frame;
1131     sub = &frame->subframes[ch];
1132     res = sub->residual;
1133     n = frame->blocksize;
1134
1135     /* rice-encoded block */
1136     put_bits(&ctx->pb, 2, 0);
1137
1138     /* partition order */
1139     porder = sub->rc.porder;
1140     psize = n >> porder;
1141     parts = (1 << porder);
1142     put_bits(&ctx->pb, 4, porder);
1143     res_cnt = psize - sub->order;
1144
1145     /* residual */
1146     j = sub->order;
1147     for(p=0; p<parts; p++) {
1148         k = sub->rc.params[p];
1149         put_bits(&ctx->pb, 4, k);
1150         if(p == 1) res_cnt = psize;
1151         for(i=0; i<res_cnt && j<n; i++, j++) {
1152             set_sr_golomb_flac(&ctx->pb, res[j], k, INT32_MAX, 0);
1153         }
1154     }
1155 }
1156
1157 static void output_subframe_fixed(FlacEncodeContext *ctx, int ch)
1158 {
1159     int i;
1160     FlacFrame *frame;
1161     FlacSubframe *sub;
1162
1163     frame = &ctx->frame;
1164     sub = &frame->subframes[ch];
1165
1166     /* warm-up samples */
1167     for(i=0; i<sub->order; i++) {
1168         put_sbits(&ctx->pb, sub->obits, sub->residual[i]);
1169     }
1170
1171     /* residual */
1172     output_residual(ctx, ch);
1173 }
1174
1175 static void output_subframe_lpc(FlacEncodeContext *ctx, int ch)
1176 {
1177     int i, cbits;
1178     FlacFrame *frame;
1179     FlacSubframe *sub;
1180
1181     frame = &ctx->frame;
1182     sub = &frame->subframes[ch];
1183
1184     /* warm-up samples */
1185     for(i=0; i<sub->order; i++) {
1186         put_sbits(&ctx->pb, sub->obits, sub->residual[i]);
1187     }
1188
1189     /* LPC coefficients */
1190     cbits = ctx->options.lpc_coeff_precision;
1191     put_bits(&ctx->pb, 4, cbits-1);
1192     put_sbits(&ctx->pb, 5, sub->shift);
1193     for(i=0; i<sub->order; i++) {
1194         put_sbits(&ctx->pb, cbits, sub->coefs[i]);
1195     }
1196
1197     /* residual */
1198     output_residual(ctx, ch);
1199 }
1200
1201 static void output_subframes(FlacEncodeContext *s)
1202 {
1203     FlacFrame *frame;
1204     FlacSubframe *sub;
1205     int ch;
1206
1207     frame = &s->frame;
1208
1209     for(ch=0; ch<s->channels; ch++) {
1210         sub = &frame->subframes[ch];
1211
1212         /* subframe header */
1213         put_bits(&s->pb, 1, 0);
1214         put_bits(&s->pb, 6, sub->type_code);
1215         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no wasted bits */
1216
1217         /* subframe */
1218         if(sub->type == FLAC_SUBFRAME_CONSTANT) {
1219             output_subframe_constant(s, ch);
1220         } else if(sub->type == FLAC_SUBFRAME_VERBATIM) {
1221             output_subframe_verbatim(s, ch);
1222         } else if(sub->type == FLAC_SUBFRAME_FIXED) {
1223             output_subframe_fixed(s, ch);
1224         } else if(sub->type == FLAC_SUBFRAME_LPC) {
1225             output_subframe_lpc(s, ch);
1226         }
1227     }
1228 }
1229
1230 static void output_frame_footer(FlacEncodeContext *s)
1231 {
1232     int crc;
1233     flush_put_bits(&s->pb);
1234     crc = bswap_16(av_crc(av_crc_get_table(AV_CRC_16_ANSI), 0,
1235                           s->pb.buf, put_bits_count(&s->pb)>>3));
1236     put_bits(&s->pb, 16, crc);
1237     flush_put_bits(&s->pb);
1238 }
1239
1240 static void update_md5_sum(FlacEncodeContext *s, int16_t *samples)
1241 {
1242 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
1243     int i;
1244     for(i = 0; i < s->frame.blocksize*s->channels; i++) {
1245         int16_t smp = le2me_16(samples[i]);
1246         av_md5_update(s->md5ctx, (uint8_t *)&smp, 2);
1247     }
1248 #else
1249     av_md5_update(s->md5ctx, (uint8_t *)samples, s->frame.blocksize*s->channels*2);
1250 #endif
1251 }
1252
1253 static int flac_encode_frame(AVCodecContext *avctx, uint8_t *frame,
1254                              int buf_size, void *data)
1255 {
1256     int ch;
1257     FlacEncodeContext *s;
1258     int16_t *samples = data;
1259     int out_bytes;
1260     int reencoded=0;
1261
1262     s = avctx->priv_data;
1263
1264     if(buf_size < s->max_framesize*2) {
1265         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "output buffer too small\n");
1266         return 0;
1267     }
1268
1269     /* when the last block is reached, update the header in extradata */
1270     if (!data) {
1271         s->max_framesize = s->max_encoded_framesize;
1272         av_md5_final(s->md5ctx, s->md5sum);
1273         write_streaminfo(s, avctx->extradata);
1274         return 0;
1275     }
1276
1277     init_frame(s);
1278
1279     copy_samples(s, samples);
1280
1281     channel_decorrelation(s);
1282
1283     for(ch=0; ch<s->channels; ch++) {
1284         encode_residual(s, ch);
1285     }
1286
1287 write_frame:
1288     init_put_bits(&s->pb, frame, buf_size);
1289     output_frame_header(s);
1290     output_subframes(s);
1291     output_frame_footer(s);
1292     out_bytes = put_bits_count(&s->pb) >> 3;
1293
1294     if(out_bytes > s->max_framesize) {
1295         if(reencoded) {
1296             /* still too large. must be an error. */
1297             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error encoding frame\n");
1298             return -1;
1299         }
1300
1301         /* frame too large. use verbatim mode */
1302         for(ch=0; ch<s->channels; ch++) {
1303             encode_residual_v(s, ch);
1304         }
1305         reencoded = 1;
1306         goto write_frame;
1307     }
1308
1309     s->frame_count++;
1310     s->sample_count += avctx->frame_size;
1311     update_md5_sum(s, samples);
1312     if (out_bytes > s->max_encoded_framesize)
1313         s->max_encoded_framesize = out_bytes;
1314     if (out_bytes < s->min_framesize)
1315         s->min_framesize = out_bytes;
1316
1317     return out_bytes;
1318 }
1319
1320 static av_cold int flac_encode_close(AVCodecContext *avctx)
1321 {
1322     if (avctx->priv_data) {
1323         FlacEncodeContext *s = avctx->priv_data;
1324         av_freep(&s->md5ctx);
1325     }
1326     av_freep(&avctx->extradata);
1327     avctx->extradata_size = 0;
1328     av_freep(&avctx->coded_frame);
1329     return 0;
1330 }
1331
1332 AVCodec flac_encoder = {
1333     "flac",
1334     CODEC_TYPE_AUDIO,
1335     CODEC_ID_FLAC,
1336     sizeof(FlacEncodeContext),
1337     flac_encode_init,
1338     flac_encode_frame,
1339     flac_encode_close,
1340     NULL,
1341     .capabilities = CODEC_CAP_SMALL_LAST_FRAME | CODEC_CAP_DELAY,
1342     .sample_fmts = (enum SampleFormat[]){SAMPLE_FMT_S16,SAMPLE_FMT_NONE},
1343     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("FLAC (Free Lossless Audio Codec)"),
1344 };