opus_pvq: add resynth support and band encoding cost function
[ffmpeg.git] / libavcodec / opus_pvq.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2012 Andrew D'Addesio
3  * Copyright (c) 2013-2014 Mozilla Corporation
4  * Copyright (c) 2017 Rostislav Pehlivanov <atomnuker@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 #include "opustab.h"
24 #include "opus_pvq.h"
25
26 #define CELT_PVQ_U(n, k) (ff_celt_pvq_u_row[FFMIN(n, k)][FFMAX(n, k)])
27 #define CELT_PVQ_V(n, k) (CELT_PVQ_U(n, k) + CELT_PVQ_U(n, (k) + 1))
28
29 static inline int16_t celt_cos(int16_t x)
30 {
31     x = (MUL16(x, x) + 4096) >> 13;
32     x = (32767-x) + ROUND_MUL16(x, (-7651 + ROUND_MUL16(x, (8277 + ROUND_MUL16(-626, x)))));
33     return 1+x;
34 }
35
36 static inline int celt_log2tan(int isin, int icos)
37 {
38     int lc, ls;
39     lc = opus_ilog(icos);
40     ls = opus_ilog(isin);
41     icos <<= 15 - lc;
42     isin <<= 15 - ls;
43     return (ls << 11) - (lc << 11) +
44            ROUND_MUL16(isin, ROUND_MUL16(isin, -2597) + 7932) -
45            ROUND_MUL16(icos, ROUND_MUL16(icos, -2597) + 7932);
46 }
47
48 static inline int celt_bits2pulses(const uint8_t *cache, int bits)
49 {
50     // TODO: Find the size of cache and make it into an array in the parameters list
51     int i, low = 0, high;
52
53     high = cache[0];
54     bits--;
55
56     for (i = 0; i < 6; i++) {
57         int center = (low + high + 1) >> 1;
58         if (cache[center] >= bits)
59             high = center;
60         else
61             low = center;
62     }
63
64     return (bits - (low == 0 ? -1 : cache[low]) <= cache[high] - bits) ? low : high;
65 }
66
67 static inline int celt_pulses2bits(const uint8_t *cache, int pulses)
68 {
69     // TODO: Find the size of cache and make it into an array in the parameters list
70    return (pulses == 0) ? 0 : cache[pulses] + 1;
71 }
72
73 static inline void celt_normalize_residual(const int * av_restrict iy, float * av_restrict X,
74                                            int N, float g)
75 {
76     int i;
77     for (i = 0; i < N; i++)
78         X[i] = g * iy[i];
79 }
80
81 static void celt_exp_rotation_impl(float *X, uint32_t len, uint32_t stride,
82                                    float c, float s)
83 {
84     float *Xptr;
85     int i;
86
87     Xptr = X;
88     for (i = 0; i < len - stride; i++) {
89         float x1, x2;
90         x1           = Xptr[0];
91         x2           = Xptr[stride];
92         Xptr[stride] = c * x2 + s * x1;
93         *Xptr++      = c * x1 - s * x2;
94     }
95
96     Xptr = &X[len - 2 * stride - 1];
97     for (i = len - 2 * stride - 1; i >= 0; i--) {
98         float x1, x2;
99         x1           = Xptr[0];
100         x2           = Xptr[stride];
101         Xptr[stride] = c * x2 + s * x1;
102         *Xptr--      = c * x1 - s * x2;
103     }
104 }
105
106 static inline void celt_exp_rotation(float *X, uint32_t len,
107                                      uint32_t stride, uint32_t K,
108                                      enum CeltSpread spread, const int encode)
109 {
110     uint32_t stride2 = 0;
111     float c, s;
112     float gain, theta;
113     int i;
114
115     if (2*K >= len || spread == CELT_SPREAD_NONE)
116         return;
117
118     gain = (float)len / (len + (20 - 5*spread) * K);
119     theta = M_PI * gain * gain / 4;
120
121     c = cosf(theta);
122     s = sinf(theta);
123
124     if (len >= stride << 3) {
125         stride2 = 1;
126         /* This is just a simple (equivalent) way of computing sqrt(len/stride) with rounding.
127         It's basically incrementing long as (stride2+0.5)^2 < len/stride. */
128         while ((stride2 * stride2 + stride2) * stride + (stride >> 2) < len)
129             stride2++;
130     }
131
132     /*NOTE: As a minor optimization, we could be passing around log2(B), not B, for both this and for
133     extract_collapse_mask().*/
134     len /= stride;
135     for (i = 0; i < stride; i++) {
136         if (encode) {
137             celt_exp_rotation_impl(X + i * len, len, 1, c, -s);
138             if (stride2)
139                 celt_exp_rotation_impl(X + i * len, len, stride2, s, -c);
140         } else {
141             if (stride2)
142                 celt_exp_rotation_impl(X + i * len, len, stride2, s, c);
143             celt_exp_rotation_impl(X + i * len, len, 1, c, s);
144         }
145     }
146 }
147
148 static inline uint32_t celt_extract_collapse_mask(const int *iy, uint32_t N, uint32_t B)
149 {
150     uint32_t collapse_mask;
151     int N0;
152     int i, j;
153
154     if (B <= 1)
155         return 1;
156
157     /*NOTE: As a minor optimization, we could be passing around log2(B), not B, for both this and for
158     exp_rotation().*/
159     N0 = N/B;
160     collapse_mask = 0;
161     for (i = 0; i < B; i++)
162         for (j = 0; j < N0; j++)
163             collapse_mask |= (iy[i*N0+j]!=0)<<i;
164     return collapse_mask;
165 }
166
167 static inline void celt_stereo_merge(float *X, float *Y, float mid, int N)
168 {
169     int i;
170     float xp = 0, side = 0;
171     float E[2];
172     float mid2;
173     float t, gain[2];
174
175     /* Compute the norm of X+Y and X-Y as |X|^2 + |Y|^2 +/- sum(xy) */
176     for (i = 0; i < N; i++) {
177         xp   += X[i] * Y[i];
178         side += Y[i] * Y[i];
179     }
180
181     /* Compensating for the mid normalization */
182     xp *= mid;
183     mid2 = mid;
184     E[0] = mid2 * mid2 + side - 2 * xp;
185     E[1] = mid2 * mid2 + side + 2 * xp;
186     if (E[0] < 6e-4f || E[1] < 6e-4f) {
187         for (i = 0; i < N; i++)
188             Y[i] = X[i];
189         return;
190     }
191
192     t = E[0];
193     gain[0] = 1.0f / sqrtf(t);
194     t = E[1];
195     gain[1] = 1.0f / sqrtf(t);
196
197     for (i = 0; i < N; i++) {
198         float value[2];
199         /* Apply mid scaling (side is already scaled) */
200         value[0] = mid * X[i];
201         value[1] = Y[i];
202         X[i] = gain[0] * (value[0] - value[1]);
203         Y[i] = gain[1] * (value[0] + value[1]);
204     }
205 }
206
207 static void celt_interleave_hadamard(float *tmp, float *X, int N0,
208                                      int stride, int hadamard)
209 {
210     int i, j;
211     int N = N0*stride;
212
213     if (hadamard) {
214         const uint8_t *ordery = ff_celt_hadamard_ordery + stride - 2;
215         for (i = 0; i < stride; i++)
216             for (j = 0; j < N0; j++)
217                 tmp[j*stride+i] = X[ordery[i]*N0+j];
218     } else {
219         for (i = 0; i < stride; i++)
220             for (j = 0; j < N0; j++)
221                 tmp[j*stride+i] = X[i*N0+j];
222     }
223
224     for (i = 0; i < N; i++)
225         X[i] = tmp[i];
226 }
227
228 static void celt_deinterleave_hadamard(float *tmp, float *X, int N0,
229                                        int stride, int hadamard)
230 {
231     int i, j;
232     int N = N0*stride;
233
234     if (hadamard) {
235         const uint8_t *ordery = ff_celt_hadamard_ordery + stride - 2;
236         for (i = 0; i < stride; i++)
237             for (j = 0; j < N0; j++)
238                 tmp[ordery[i]*N0+j] = X[j*stride+i];
239     } else {
240         for (i = 0; i < stride; i++)
241             for (j = 0; j < N0; j++)
242                 tmp[i*N0+j] = X[j*stride+i];
243     }
244
245     for (i = 0; i < N; i++)
246         X[i] = tmp[i];
247 }
248
249 static void celt_haar1(float *X, int N0, int stride)
250 {
251     int i, j;
252     N0 >>= 1;
253     for (i = 0; i < stride; i++) {
254         for (j = 0; j < N0; j++) {
255             float x0 = X[stride * (2 * j + 0) + i];
256             float x1 = X[stride * (2 * j + 1) + i];
257             X[stride * (2 * j + 0) + i] = (x0 + x1) * M_SQRT1_2;
258             X[stride * (2 * j + 1) + i] = (x0 - x1) * M_SQRT1_2;
259         }
260     }
261 }
262
263 static inline int celt_compute_qn(int N, int b, int offset, int pulse_cap,
264                                   int dualstereo)
265 {
266     int qn, qb;
267     int N2 = 2 * N - 1;
268     if (dualstereo && N == 2)
269         N2--;
270
271     /* The upper limit ensures that in a stereo split with itheta==16384, we'll
272      * always have enough bits left over to code at least one pulse in the
273      * side; otherwise it would collapse, since it doesn't get folded. */
274     qb = FFMIN3(b - pulse_cap - (4 << 3), (b + N2 * offset) / N2, 8 << 3);
275     qn = (qb < (1 << 3 >> 1)) ? 1 : ((ff_celt_qn_exp2[qb & 0x7] >> (14 - (qb >> 3))) + 1) >> 1 << 1;
276     return qn;
277 }
278
279 /* Convert the quantized vector to an index */
280 static inline uint32_t celt_icwrsi(uint32_t N, uint32_t K, const int *y)
281 {
282     int i, idx = 0, sum = 0;
283     for (i = N - 1; i >= 0; i--) {
284         const uint32_t i_s = CELT_PVQ_U(N - i, sum + FFABS(y[i]) + 1);
285         idx += CELT_PVQ_U(N - i, sum) + (y[i] < 0)*i_s;
286         sum += FFABS(y[i]);
287     }
288     return idx;
289 }
290
291 // this code was adapted from libopus
292 static inline uint64_t celt_cwrsi(uint32_t N, uint32_t K, uint32_t i, int *y)
293 {
294     uint64_t norm = 0;
295     uint32_t p;
296     int s, val;
297     int k0;
298
299     while (N > 2) {
300         uint32_t q;
301
302         /*Lots of pulses case:*/
303         if (K >= N) {
304             const uint32_t *row = ff_celt_pvq_u_row[N];
305
306             /* Are the pulses in this dimension negative? */
307             p  = row[K + 1];
308             s  = -(i >= p);
309             i -= p & s;
310
311             /*Count how many pulses were placed in this dimension.*/
312             k0 = K;
313             q = row[N];
314             if (q > i) {
315                 K = N;
316                 do {
317                     p = ff_celt_pvq_u_row[--K][N];
318                 } while (p > i);
319             } else
320                 for (p = row[K]; p > i; p = row[K])
321                     K--;
322
323             i    -= p;
324             val   = (k0 - K + s) ^ s;
325             norm += val * val;
326             *y++  = val;
327         } else { /*Lots of dimensions case:*/
328             /*Are there any pulses in this dimension at all?*/
329             p = ff_celt_pvq_u_row[K    ][N];
330             q = ff_celt_pvq_u_row[K + 1][N];
331
332             if (p <= i && i < q) {
333                 i -= p;
334                 *y++ = 0;
335             } else {
336                 /*Are the pulses in this dimension negative?*/
337                 s  = -(i >= q);
338                 i -= q & s;
339
340                 /*Count how many pulses were placed in this dimension.*/
341                 k0 = K;
342                 do p = ff_celt_pvq_u_row[--K][N];
343                 while (p > i);
344
345                 i    -= p;
346                 val   = (k0 - K + s) ^ s;
347                 norm += val * val;
348                 *y++  = val;
349             }
350         }
351         N--;
352     }
353
354     /* N == 2 */
355     p  = 2 * K + 1;
356     s  = -(i >= p);
357     i -= p & s;
358     k0 = K;
359     K  = (i + 1) / 2;
360
361     if (K)
362         i -= 2 * K - 1;
363
364     val   = (k0 - K + s) ^ s;
365     norm += val * val;
366     *y++  = val;
367
368     /* N==1 */
369     s     = -i;
370     val   = (K + s) ^ s;
371     norm += val * val;
372     *y    = val;
373
374     return norm;
375 }
376
377 static inline void celt_encode_pulses(OpusRangeCoder *rc, int *y, uint32_t N, uint32_t K)
378 {
379     ff_opus_rc_enc_uint(rc, celt_icwrsi(N, K, y), CELT_PVQ_V(N, K));
380 }
381
382 static inline float celt_decode_pulses(OpusRangeCoder *rc, int *y, uint32_t N, uint32_t K)
383 {
384     const uint32_t idx = ff_opus_rc_dec_uint(rc, CELT_PVQ_V(N, K));
385     return celt_cwrsi(N, K, idx, y);
386 }
387
388 /*
389  * Faster than libopus's search, operates entirely in the signed domain.
390  * Slightly worse/better depending on N, K and the input vector.
391  */
392 static int celt_pvq_search(float *X, int *y, int K, int N)
393 {
394     int i, y_norm = 0;
395     float res = 0.0f, xy_norm = 0.0f;
396
397     for (i = 0; i < N; i++)
398         res += FFABS(X[i]);
399
400     res = K/(res + FLT_EPSILON);
401
402     for (i = 0; i < N; i++) {
403         y[i] = lrintf(res*X[i]);
404         y_norm  += y[i]*y[i];
405         xy_norm += y[i]*X[i];
406         K -= FFABS(y[i]);
407     }
408
409     while (K) {
410         int max_idx = 0, max_den = 1, phase = FFSIGN(K);
411         float max_num = 0.0f;
412         y_norm += 1.0f;
413
414         for (i = 0; i < N; i++) {
415             /* If the sum has been overshot and the best place has 0 pulses allocated
416              * to it, attempting to decrease it further will actually increase the
417              * sum. Prevent this by disregarding any 0 positions when decrementing. */
418             const int ca = 1 ^ ((y[i] == 0) & (phase < 0));
419             const int y_new = y_norm  + 2*phase*FFABS(y[i]);
420             float xy_new = xy_norm + 1*phase*FFABS(X[i]);
421             xy_new = xy_new * xy_new;
422             if (ca && (max_den*xy_new) > (y_new*max_num)) {
423                 max_den = y_new;
424                 max_num = xy_new;
425                 max_idx = i;
426             }
427         }
428
429         K -= phase;
430
431         phase *= FFSIGN(X[max_idx]);
432         xy_norm += 1*phase*X[max_idx];
433         y_norm  += 2*phase*y[max_idx];
434         y[max_idx] += phase;
435     }
436
437     return y_norm;
438 }
439
440 static uint32_t celt_alg_quant(OpusRangeCoder *rc, float *X, uint32_t N, uint32_t K,
441                                enum CeltSpread spread, uint32_t blocks, float gain)
442 {
443     int y[176];
444
445     celt_exp_rotation(X, N, blocks, K, spread, 1);
446     gain /= sqrtf(celt_pvq_search(X, y, K, N));
447     celt_encode_pulses(rc, y,  N, K);
448     celt_normalize_residual(y, X, N, gain);
449     celt_exp_rotation(X, N, blocks, K, spread, 0);
450     return celt_extract_collapse_mask(y, N, blocks);
451 }
452
453 /** Decode pulse vector and combine the result with the pitch vector to produce
454     the final normalised signal in the current band. */
455 static uint32_t celt_alg_unquant(OpusRangeCoder *rc, float *X, uint32_t N, uint32_t K,
456                                  enum CeltSpread spread, uint32_t blocks, float gain)
457 {
458     int y[176];
459
460     gain /= sqrtf(celt_decode_pulses(rc, y, N, K));
461     celt_normalize_residual(y, X, N, gain);
462     celt_exp_rotation(X, N, blocks, K, spread, 0);
463     return celt_extract_collapse_mask(y, N, blocks);
464 }
465
466 uint32_t ff_celt_decode_band(CeltFrame *f, OpusRangeCoder *rc, const int band,
467                              float *X, float *Y, int N, int b, uint32_t blocks,
468                              float *lowband, int duration, float *lowband_out, int level,
469                              float gain, float *lowband_scratch, int fill)
470 {
471     const uint8_t *cache;
472     int dualstereo, split;
473     int imid = 0, iside = 0;
474     uint32_t N0 = N;
475     int N_B;
476     int N_B0;
477     int B0 = blocks;
478     int time_divide = 0;
479     int recombine = 0;
480     int inv = 0;
481     float mid = 0, side = 0;
482     int longblocks = (B0 == 1);
483     uint32_t cm = 0;
484
485     N_B0 = N_B = N / blocks;
486     split = dualstereo = (Y != NULL);
487
488     if (N == 1) {
489         /* special case for one sample */
490         int i;
491         float *x = X;
492         for (i = 0; i <= dualstereo; i++) {
493             int sign = 0;
494             if (f->remaining2 >= 1<<3) {
495                 sign           = ff_opus_rc_get_raw(rc, 1);
496                 f->remaining2 -= 1 << 3;
497                 b             -= 1 << 3;
498             }
499             x[0] = sign ? -1.0f : 1.0f;
500             x = Y;
501         }
502         if (lowband_out)
503             lowband_out[0] = X[0];
504         return 1;
505     }
506
507     if (!dualstereo && level == 0) {
508         int tf_change = f->tf_change[band];
509         int k;
510         if (tf_change > 0)
511             recombine = tf_change;
512         /* Band recombining to increase frequency resolution */
513
514         if (lowband &&
515             (recombine || ((N_B & 1) == 0 && tf_change < 0) || B0 > 1)) {
516             int j;
517             for (j = 0; j < N; j++)
518                 lowband_scratch[j] = lowband[j];
519             lowband = lowband_scratch;
520         }
521
522         for (k = 0; k < recombine; k++) {
523             if (lowband)
524                 celt_haar1(lowband, N >> k, 1 << k);
525             fill = ff_celt_bit_interleave[fill & 0xF] | ff_celt_bit_interleave[fill >> 4] << 2;
526         }
527         blocks >>= recombine;
528         N_B <<= recombine;
529
530         /* Increasing the time resolution */
531         while ((N_B & 1) == 0 && tf_change < 0) {
532             if (lowband)
533                 celt_haar1(lowband, N_B, blocks);
534             fill |= fill << blocks;
535             blocks <<= 1;
536             N_B >>= 1;
537             time_divide++;
538             tf_change++;
539         }
540         B0 = blocks;
541         N_B0 = N_B;
542
543         /* Reorganize the samples in time order instead of frequency order */
544         if (B0 > 1 && lowband)
545             celt_deinterleave_hadamard(f->scratch, lowband, N_B >> recombine,
546                                        B0 << recombine, longblocks);
547     }
548
549     /* If we need 1.5 more bit than we can produce, split the band in two. */
550     cache = ff_celt_cache_bits +
551             ff_celt_cache_index[(duration + 1) * CELT_MAX_BANDS + band];
552     if (!dualstereo && duration >= 0 && b > cache[cache[0]] + 12 && N > 2) {
553         N >>= 1;
554         Y = X + N;
555         split = 1;
556         duration -= 1;
557         if (blocks == 1)
558             fill = (fill & 1) | (fill << 1);
559         blocks = (blocks + 1) >> 1;
560     }
561
562     if (split) {
563         int qn;
564         int itheta = 0;
565         int mbits, sbits, delta;
566         int qalloc;
567         int pulse_cap;
568         int offset;
569         int orig_fill;
570         int tell;
571
572         /* Decide on the resolution to give to the split parameter theta */
573         pulse_cap = ff_celt_log_freq_range[band] + duration * 8;
574         offset = (pulse_cap >> 1) - (dualstereo && N == 2 ? CELT_QTHETA_OFFSET_TWOPHASE :
575                                                           CELT_QTHETA_OFFSET);
576         qn = (dualstereo && band >= f->intensity_stereo) ? 1 :
577              celt_compute_qn(N, b, offset, pulse_cap, dualstereo);
578         tell = opus_rc_tell_frac(rc);
579         if (qn != 1) {
580             /* Entropy coding of the angle. We use a uniform pdf for the
581             time split, a step for stereo, and a triangular one for the rest. */
582             if (dualstereo && N > 2)
583                 itheta = ff_opus_rc_dec_uint_step(rc, qn/2);
584             else if (dualstereo || B0 > 1)
585                 itheta = ff_opus_rc_dec_uint(rc, qn+1);
586             else
587                 itheta = ff_opus_rc_dec_uint_tri(rc, qn);
588             itheta = itheta * 16384 / qn;
589             /* NOTE: Renormalising X and Y *may* help fixed-point a bit at very high rate.
590             Let's do that at higher complexity */
591         } else if (dualstereo) {
592             inv = (b > 2 << 3 && f->remaining2 > 2 << 3) ? ff_opus_rc_dec_log(rc, 2) : 0;
593             itheta = 0;
594         }
595         qalloc = opus_rc_tell_frac(rc) - tell;
596         b -= qalloc;
597
598         orig_fill = fill;
599         if (itheta == 0) {
600             imid = 32767;
601             iside = 0;
602             fill = av_mod_uintp2(fill, blocks);
603             delta = -16384;
604         } else if (itheta == 16384) {
605             imid = 0;
606             iside = 32767;
607             fill &= ((1 << blocks) - 1) << blocks;
608             delta = 16384;
609         } else {
610             imid = celt_cos(itheta);
611             iside = celt_cos(16384-itheta);
612             /* This is the mid vs side allocation that minimizes squared error
613             in that band. */
614             delta = ROUND_MUL16((N - 1) << 7, celt_log2tan(iside, imid));
615         }
616
617         mid  = imid  / 32768.0f;
618         side = iside / 32768.0f;
619
620         /* This is a special case for N=2 that only works for stereo and takes
621         advantage of the fact that mid and side are orthogonal to encode
622         the side with just one bit. */
623         if (N == 2 && dualstereo) {
624             int c;
625             int sign = 0;
626             float tmp;
627             float *x2, *y2;
628             mbits = b;
629             /* Only need one bit for the side */
630             sbits = (itheta != 0 && itheta != 16384) ? 1 << 3 : 0;
631             mbits -= sbits;
632             c = (itheta > 8192);
633             f->remaining2 -= qalloc+sbits;
634
635             x2 = c ? Y : X;
636             y2 = c ? X : Y;
637             if (sbits)
638                 sign = ff_opus_rc_get_raw(rc, 1);
639             sign = 1 - 2 * sign;
640             /* We use orig_fill here because we want to fold the side, but if
641             itheta==16384, we'll have cleared the low bits of fill. */
642             cm = ff_celt_decode_band(f, rc, band, x2, NULL, N, mbits, blocks,
643                                      lowband, duration, lowband_out, level, gain,
644                                      lowband_scratch, orig_fill);
645             /* We don't split N=2 bands, so cm is either 1 or 0 (for a fold-collapse),
646             and there's no need to worry about mixing with the other channel. */
647             y2[0] = -sign * x2[1];
648             y2[1] =  sign * x2[0];
649             X[0] *= mid;
650             X[1] *= mid;
651             Y[0] *= side;
652             Y[1] *= side;
653             tmp = X[0];
654             X[0] = tmp - Y[0];
655             Y[0] = tmp + Y[0];
656             tmp = X[1];
657             X[1] = tmp - Y[1];
658             Y[1] = tmp + Y[1];
659         } else {
660             /* "Normal" split code */
661             float *next_lowband2     = NULL;
662             float *next_lowband_out1 = NULL;
663             int next_level = 0;
664             int rebalance;
665
666             /* Give more bits to low-energy MDCTs than they would
667              * otherwise deserve */
668             if (B0 > 1 && !dualstereo && (itheta & 0x3fff)) {
669                 if (itheta > 8192)
670                     /* Rough approximation for pre-echo masking */
671                     delta -= delta >> (4 - duration);
672                 else
673                     /* Corresponds to a forward-masking slope of
674                      * 1.5 dB per 10 ms */
675                     delta = FFMIN(0, delta + (N << 3 >> (5 - duration)));
676             }
677             mbits = av_clip((b - delta) / 2, 0, b);
678             sbits = b - mbits;
679             f->remaining2 -= qalloc;
680
681             if (lowband && !dualstereo)
682                 next_lowband2 = lowband + N; /* >32-bit split case */
683
684             /* Only stereo needs to pass on lowband_out.
685              * Otherwise, it's handled at the end */
686             if (dualstereo)
687                 next_lowband_out1 = lowband_out;
688             else
689                 next_level = level + 1;
690
691             rebalance = f->remaining2;
692             if (mbits >= sbits) {
693                 /* In stereo mode, we do not apply a scaling to the mid
694                  * because we need the normalized mid for folding later */
695                 cm = ff_celt_decode_band(f, rc, band, X, NULL, N, mbits, blocks,
696                                          lowband, duration, next_lowband_out1,
697                                          next_level, dualstereo ? 1.0f : (gain * mid),
698                                          lowband_scratch, fill);
699
700                 rebalance = mbits - (rebalance - f->remaining2);
701                 if (rebalance > 3 << 3 && itheta != 0)
702                     sbits += rebalance - (3 << 3);
703
704                 /* For a stereo split, the high bits of fill are always zero,
705                  * so no folding will be done to the side. */
706                 cm |= ff_celt_decode_band(f, rc, band, Y, NULL, N, sbits, blocks,
707                                           next_lowband2, duration, NULL,
708                                           next_level, gain * side, NULL,
709                                           fill >> blocks) << ((B0 >> 1) & (dualstereo - 1));
710             } else {
711                 /* For a stereo split, the high bits of fill are always zero,
712                  * so no folding will be done to the side. */
713                 cm = ff_celt_decode_band(f, rc, band, Y, NULL, N, sbits, blocks,
714                                          next_lowband2, duration, NULL,
715                                          next_level, gain * side, NULL,
716                                          fill >> blocks) << ((B0 >> 1) & (dualstereo - 1));
717
718                 rebalance = sbits - (rebalance - f->remaining2);
719                 if (rebalance > 3 << 3 && itheta != 16384)
720                     mbits += rebalance - (3 << 3);
721
722                 /* In stereo mode, we do not apply a scaling to the mid because
723                  * we need the normalized mid for folding later */
724                 cm |= ff_celt_decode_band(f, rc, band, X, NULL, N, mbits, blocks,
725                                           lowband, duration, next_lowband_out1,
726                                           next_level, dualstereo ? 1.0f : (gain * mid),
727                                           lowband_scratch, fill);
728             }
729         }
730     } else {
731         /* This is the basic no-split case */
732         uint32_t q         = celt_bits2pulses(cache, b);
733         uint32_t curr_bits = celt_pulses2bits(cache, q);
734         f->remaining2 -= curr_bits;
735
736         /* Ensures we can never bust the budget */
737         while (f->remaining2 < 0 && q > 0) {
738             f->remaining2 += curr_bits;
739             curr_bits      = celt_pulses2bits(cache, --q);
740             f->remaining2 -= curr_bits;
741         }
742
743         if (q != 0) {
744             /* Finally do the actual quantization */
745             cm = celt_alg_unquant(rc, X, N, (q < 8) ? q : (8 + (q & 7)) << ((q >> 3) - 1),
746                                   f->spread, blocks, gain);
747         } else {
748             /* If there's no pulse, fill the band anyway */
749             int j;
750             uint32_t cm_mask = (1 << blocks) - 1;
751             fill &= cm_mask;
752             if (!fill) {
753                 for (j = 0; j < N; j++)
754                     X[j] = 0.0f;
755             } else {
756                 if (!lowband) {
757                     /* Noise */
758                     for (j = 0; j < N; j++)
759                         X[j] = (((int32_t)celt_rng(f)) >> 20);
760                     cm = cm_mask;
761                 } else {
762                     /* Folded spectrum */
763                     for (j = 0; j < N; j++) {
764                         /* About 48 dB below the "normal" folding level */
765                         X[j] = lowband[j] + (((celt_rng(f)) & 0x8000) ? 1.0f / 256 : -1.0f / 256);
766                     }
767                     cm = fill;
768                 }
769                 celt_renormalize_vector(X, N, gain);
770             }
771         }
772     }
773
774     /* This code is used by the decoder and by the resynthesis-enabled encoder */
775     if (dualstereo) {
776         int j;
777         if (N != 2)
778             celt_stereo_merge(X, Y, mid, N);
779         if (inv) {
780             for (j = 0; j < N; j++)
781                 Y[j] *= -1;
782         }
783     } else if (level == 0) {
784         int k;
785
786         /* Undo the sample reorganization going from time order to frequency order */
787         if (B0 > 1)
788             celt_interleave_hadamard(f->scratch, X, N_B>>recombine,
789                                      B0<<recombine, longblocks);
790
791         /* Undo time-freq changes that we did earlier */
792         N_B = N_B0;
793         blocks = B0;
794         for (k = 0; k < time_divide; k++) {
795             blocks >>= 1;
796             N_B <<= 1;
797             cm |= cm >> blocks;
798             celt_haar1(X, N_B, blocks);
799         }
800
801         for (k = 0; k < recombine; k++) {
802             cm = ff_celt_bit_deinterleave[cm];
803             celt_haar1(X, N0>>k, 1<<k);
804         }
805         blocks <<= recombine;
806
807         /* Scale output for later folding */
808         if (lowband_out) {
809             int j;
810             float n = sqrtf(N0);
811             for (j = 0; j < N0; j++)
812                 lowband_out[j] = n * X[j];
813         }
814         cm = av_mod_uintp2(cm, blocks);
815     }
816
817     return cm;
818 }
819
820 /* This has to be, AND MUST BE done by the psychoacoustic system, this has a very
821  * big impact on the entire quantization and especially huge on transients */
822 static int celt_calc_theta(const float *X, const float *Y, int coupling, int N)
823 {
824     int j;
825     float e[2] = { 0.0f, 0.0f };
826     for (j = 0; j < N; j++) {
827         if (coupling) { /* Coupling case */
828             e[0] += (X[j] + Y[j])*(X[j] + Y[j]);
829             e[1] += (X[j] - Y[j])*(X[j] - Y[j]);
830         } else {
831             e[0] += X[j]*X[j];
832             e[1] += Y[j]*Y[j];
833         }
834     }
835     return lrintf(32768.0f*atan2f(sqrtf(e[1]), sqrtf(e[0]))/M_PI);
836 }
837
838 static void celt_stereo_is_decouple(float *X, float *Y, float e_l, float e_r, int N)
839 {
840     int i;
841     const float energy_n = 1.0f/(sqrtf(e_l*e_l + e_r*e_r) + FLT_EPSILON);
842     e_l *= energy_n;
843     e_r *= energy_n;
844     for (i = 0; i < N; i++)
845         X[i] = e_l*X[i] + e_r*Y[i];
846 }
847
848 static void celt_stereo_ms_decouple(float *X, float *Y, int N)
849 {
850     int i;
851     const float decouple_norm = 1.0f/sqrtf(1.0f + 1.0f);
852     for (i = 0; i < N; i++) {
853         const float Xret = X[i];
854         X[i] = (X[i] + Y[i])*decouple_norm;
855         Y[i] = (Y[i] - Xret)*decouple_norm;
856     }
857 }
858
859 uint32_t ff_celt_encode_band(CeltFrame *f, OpusRangeCoder *rc, const int band,
860                              float *X, float *Y, int N, int b, uint32_t blocks,
861                              float *lowband, int duration, float *lowband_out, int level,
862                              float gain, float *lowband_scratch, int fill)
863 {
864     const uint8_t *cache;
865     int dualstereo, split;
866     int imid = 0, iside = 0;
867     uint32_t N0 = N;
868     int N_B = N / blocks;
869     int N_B0 = N_B;
870     int B0 = blocks;
871     int time_divide = 0;
872     int recombine = 0;
873     int inv = 0;
874     float mid = 0, side = 0;
875     int longblocks = (B0 == 1);
876     uint32_t cm = 0;
877
878     split = dualstereo = (Y != NULL);
879
880     if (N == 1) {
881         /* special case for one sample - the decoder's output will be +- 1.0f!!! */
882         int i;
883         float *x = X;
884         for (i = 0; i <= dualstereo; i++) {
885             if (f->remaining2 >= 1<<3) {
886                 ff_opus_rc_put_raw(rc, x[0] < 0, 1);
887                 f->remaining2 -= 1 << 3;
888                 b             -= 1 << 3;
889             }
890             x[0] = 1.0f - 2.0f*(x[0] < 0);
891             x = Y;
892         }
893         if (lowband_out)
894             lowband_out[0] = X[0];
895         return 1;
896     }
897
898     if (!dualstereo && level == 0) {
899         int tf_change = f->tf_change[band];
900         int k;
901         if (tf_change > 0)
902             recombine = tf_change;
903         /* Band recombining to increase frequency resolution */
904
905         if (lowband &&
906             (recombine || ((N_B & 1) == 0 && tf_change < 0) || B0 > 1)) {
907             int j;
908             for (j = 0; j < N; j++)
909                 lowband_scratch[j] = lowband[j];
910             lowband = lowband_scratch;
911         }
912
913         for (k = 0; k < recombine; k++) {
914             celt_haar1(X, N >> k, 1 << k);
915             fill = ff_celt_bit_interleave[fill & 0xF] | ff_celt_bit_interleave[fill >> 4] << 2;
916         }
917         blocks >>= recombine;
918         N_B <<= recombine;
919
920         /* Increasing the time resolution */
921         while ((N_B & 1) == 0 && tf_change < 0) {
922             celt_haar1(X, N_B, blocks);
923             fill |= fill << blocks;
924             blocks <<= 1;
925             N_B >>= 1;
926             time_divide++;
927             tf_change++;
928         }
929         B0 = blocks;
930         N_B0 = N_B;
931
932         /* Reorganize the samples in time order instead of frequency order */
933         if (B0 > 1)
934             celt_deinterleave_hadamard(f->scratch, X, N_B >> recombine,
935                                        B0 << recombine, longblocks);
936     }
937
938     /* If we need 1.5 more bit than we can produce, split the band in two. */
939     cache = ff_celt_cache_bits +
940             ff_celt_cache_index[(duration + 1) * CELT_MAX_BANDS + band];
941     if (!dualstereo && duration >= 0 && b > cache[cache[0]] + 12 && N > 2) {
942         N >>= 1;
943         Y = X + N;
944         split = 1;
945         duration -= 1;
946         if (blocks == 1)
947             fill = (fill & 1) | (fill << 1);
948         blocks = (blocks + 1) >> 1;
949     }
950
951     if (split) {
952         int qn;
953         int itheta = celt_calc_theta(X, Y, dualstereo, N);
954         int mbits, sbits, delta;
955         int qalloc;
956         int pulse_cap;
957         int offset;
958         int orig_fill;
959         int tell;
960
961         /* Decide on the resolution to give to the split parameter theta */
962         pulse_cap = ff_celt_log_freq_range[band] + duration * 8;
963         offset = (pulse_cap >> 1) - (dualstereo && N == 2 ? CELT_QTHETA_OFFSET_TWOPHASE :
964                                                           CELT_QTHETA_OFFSET);
965         qn = (dualstereo && band >= f->intensity_stereo) ? 1 :
966              celt_compute_qn(N, b, offset, pulse_cap, dualstereo);
967         tell = opus_rc_tell_frac(rc);
968
969         if (qn != 1) {
970
971             itheta = (itheta*qn + 8192) >> 14;
972
973             /* Entropy coding of the angle. We use a uniform pdf for the
974              * time split, a step for stereo, and a triangular one for the rest. */
975             if (dualstereo && N > 2)
976                 ff_opus_rc_enc_uint_step(rc, itheta, qn / 2);
977             else if (dualstereo || B0 > 1)
978                 ff_opus_rc_enc_uint(rc, itheta, qn + 1);
979             else
980                 ff_opus_rc_enc_uint_tri(rc, itheta, qn);
981             itheta = itheta * 16384 / qn;
982
983             if (dualstereo) {
984                 if (itheta == 0)
985                     celt_stereo_is_decouple(X, Y, f->block[0].lin_energy[band],
986                                             f->block[1].lin_energy[band], N);
987                 else
988                     celt_stereo_ms_decouple(X, Y, N);
989             }
990         } else if (dualstereo) {
991              inv = itheta > 8192;
992              if (inv) {
993                 int j;
994                 for (j = 0; j < N; j++)
995                    Y[j] = -Y[j];
996              }
997              celt_stereo_is_decouple(X, Y, f->block[0].lin_energy[band],
998                                      f->block[1].lin_energy[band], N);
999
1000             if (b > 2 << 3 && f->remaining2 > 2 << 3) {
1001                 ff_opus_rc_enc_log(rc, inv, 2);
1002             } else {
1003                 inv = 0;
1004             }
1005
1006             itheta = 0;
1007         }
1008         qalloc = opus_rc_tell_frac(rc) - tell;
1009         b -= qalloc;
1010
1011         orig_fill = fill;
1012         if (itheta == 0) {
1013             imid = 32767;
1014             iside = 0;
1015             fill = av_mod_uintp2(fill, blocks);
1016             delta = -16384;
1017         } else if (itheta == 16384) {
1018             imid = 0;
1019             iside = 32767;
1020             fill &= ((1 << blocks) - 1) << blocks;
1021             delta = 16384;
1022         } else {
1023             imid = celt_cos(itheta);
1024             iside = celt_cos(16384-itheta);
1025             /* This is the mid vs side allocation that minimizes squared error
1026             in that band. */
1027             delta = ROUND_MUL16((N - 1) << 7, celt_log2tan(iside, imid));
1028         }
1029
1030         mid  = imid  / 32768.0f;
1031         side = iside / 32768.0f;
1032
1033         /* This is a special case for N=2 that only works for stereo and takes
1034         advantage of the fact that mid and side are orthogonal to encode
1035         the side with just one bit. */
1036         if (N == 2 && dualstereo) {
1037             int c;
1038             int sign = 0;
1039             float tmp;
1040             float *x2, *y2;
1041             mbits = b;
1042             /* Only need one bit for the side */
1043             sbits = (itheta != 0 && itheta != 16384) ? 1 << 3 : 0;
1044             mbits -= sbits;
1045             c = (itheta > 8192);
1046             f->remaining2 -= qalloc+sbits;
1047
1048             x2 = c ? Y : X;
1049             y2 = c ? X : Y;
1050             if (sbits) {
1051                 sign = x2[0]*y2[1] - x2[1]*y2[0] < 0;
1052                 ff_opus_rc_put_raw(rc, sign, 1);
1053             }
1054             sign = 1 - 2 * sign;
1055             /* We use orig_fill here because we want to fold the side, but if
1056             itheta==16384, we'll have cleared the low bits of fill. */
1057             cm = ff_celt_encode_band(f, rc, band, x2, NULL, N, mbits, blocks,
1058                                      lowband, duration, lowband_out, level, gain,
1059                                      lowband_scratch, orig_fill);
1060             /* We don't split N=2 bands, so cm is either 1 or 0 (for a fold-collapse),
1061             and there's no need to worry about mixing with the other channel. */
1062             y2[0] = -sign * x2[1];
1063             y2[1] =  sign * x2[0];
1064             X[0] *= mid;
1065             X[1] *= mid;
1066             Y[0] *= side;
1067             Y[1] *= side;
1068             tmp = X[0];
1069             X[0] = tmp - Y[0];
1070             Y[0] = tmp + Y[0];
1071             tmp = X[1];
1072             X[1] = tmp - Y[1];
1073             Y[1] = tmp + Y[1];
1074         } else {
1075             /* "Normal" split code */
1076             float *next_lowband2     = NULL;
1077             float *next_lowband_out1 = NULL;
1078             int next_level = 0;
1079             int rebalance;
1080
1081             /* Give more bits to low-energy MDCTs than they would
1082              * otherwise deserve */
1083             if (B0 > 1 && !dualstereo && (itheta & 0x3fff)) {
1084                 if (itheta > 8192)
1085                     /* Rough approximation for pre-echo masking */
1086                     delta -= delta >> (4 - duration);
1087                 else
1088                     /* Corresponds to a forward-masking slope of
1089                      * 1.5 dB per 10 ms */
1090                     delta = FFMIN(0, delta + (N << 3 >> (5 - duration)));
1091             }
1092             mbits = av_clip((b - delta) / 2, 0, b);
1093             sbits = b - mbits;
1094             f->remaining2 -= qalloc;
1095
1096             if (lowband && !dualstereo)
1097                 next_lowband2 = lowband + N; /* >32-bit split case */
1098
1099             /* Only stereo needs to pass on lowband_out.
1100              * Otherwise, it's handled at the end */
1101             if (dualstereo)
1102                 next_lowband_out1 = lowband_out;
1103             else
1104                 next_level = level + 1;
1105
1106             rebalance = f->remaining2;
1107             if (mbits >= sbits) {
1108                 /* In stereo mode, we do not apply a scaling to the mid
1109                  * because we need the normalized mid for folding later */
1110                 cm = ff_celt_encode_band(f, rc, band, X, NULL, N, mbits, blocks,
1111                                          lowband, duration, next_lowband_out1,
1112                                          next_level, dualstereo ? 1.0f : (gain * mid),
1113                                          lowband_scratch, fill);
1114
1115                 rebalance = mbits - (rebalance - f->remaining2);
1116                 if (rebalance > 3 << 3 && itheta != 0)
1117                     sbits += rebalance - (3 << 3);
1118
1119                 /* For a stereo split, the high bits of fill are always zero,
1120                  * so no folding will be done to the side. */
1121                 cm |= ff_celt_encode_band(f, rc, band, Y, NULL, N, sbits, blocks,
1122                                           next_lowband2, duration, NULL,
1123                                           next_level, gain * side, NULL,
1124                                           fill >> blocks) << ((B0 >> 1) & (dualstereo - 1));
1125             } else {
1126                 /* For a stereo split, the high bits of fill are always zero,
1127                  * so no folding will be done to the side. */
1128                 cm = ff_celt_encode_band(f, rc, band, Y, NULL, N, sbits, blocks,
1129                                          next_lowband2, duration, NULL,
1130                                          next_level, gain * side, NULL,
1131                                          fill >> blocks) << ((B0 >> 1) & (dualstereo - 1));
1132
1133                 rebalance = sbits - (rebalance - f->remaining2);
1134                 if (rebalance > 3 << 3 && itheta != 16384)
1135                     mbits += rebalance - (3 << 3);
1136
1137                 /* In stereo mode, we do not apply a scaling to the mid because
1138                  * we need the normalized mid for folding later */
1139                 cm |= ff_celt_encode_band(f, rc, band, X, NULL, N, mbits, blocks,
1140                                           lowband, duration, next_lowband_out1,
1141                                           next_level, dualstereo ? 1.0f : (gain * mid),
1142                                           lowband_scratch, fill);
1143             }
1144         }
1145     } else {
1146         /* This is the basic no-split case */
1147         uint32_t q         = celt_bits2pulses(cache, b);
1148         uint32_t curr_bits = celt_pulses2bits(cache, q);
1149         f->remaining2 -= curr_bits;
1150
1151         /* Ensures we can never bust the budget */
1152         while (f->remaining2 < 0 && q > 0) {
1153             f->remaining2 += curr_bits;
1154             curr_bits      = celt_pulses2bits(cache, --q);
1155             f->remaining2 -= curr_bits;
1156         }
1157
1158         if (q != 0) {
1159             /* Finally do the actual quantization */
1160             cm = celt_alg_quant(rc, X, N, (q < 8) ? q : (8 + (q & 7)) << ((q >> 3) - 1),
1161                                 f->spread, blocks, gain);
1162         } else {
1163             /* If there's no pulse, fill the band anyway */
1164             int j;
1165             uint32_t cm_mask = (1 << blocks) - 1;
1166             fill &= cm_mask;
1167             if (!fill) {
1168                 for (j = 0; j < N; j++)
1169                     X[j] = 0.0f;
1170             } else {
1171                 if (!lowband) {
1172                     /* Noise */
1173                     for (j = 0; j < N; j++)
1174                         X[j] = (((int32_t)celt_rng(f)) >> 20);
1175                     cm = cm_mask;
1176                 } else {
1177                     /* Folded spectrum */
1178                     for (j = 0; j < N; j++) {
1179                         /* About 48 dB below the "normal" folding level */
1180                         X[j] = lowband[j] + (((celt_rng(f)) & 0x8000) ? 1.0f / 256 : -1.0f / 256);
1181                     }
1182                     cm = fill;
1183                 }
1184                 celt_renormalize_vector(X, N, gain);
1185             }
1186         }
1187     }
1188
1189     /* This code is used by the decoder and by the resynthesis-enabled encoder */
1190     if (dualstereo) {
1191         int j;
1192         if (N != 2)
1193             celt_stereo_merge(X, Y, mid, N);
1194         if (inv) {
1195             for (j = 0; j < N; j++)
1196                 Y[j] *= -1;
1197         }
1198     } else if (level == 0) {
1199         int k;
1200
1201         /* Undo the sample reorganization going from time order to frequency order */
1202         if (B0 > 1)
1203             celt_interleave_hadamard(f->scratch, X, N_B >> recombine,
1204                                      B0<<recombine, longblocks);
1205
1206         /* Undo time-freq changes that we did earlier */
1207         N_B = N_B0;
1208         blocks = B0;
1209         for (k = 0; k < time_divide; k++) {
1210             blocks >>= 1;
1211             N_B <<= 1;
1212             cm |= cm >> blocks;
1213             celt_haar1(X, N_B, blocks);
1214         }
1215
1216         for (k = 0; k < recombine; k++) {
1217             cm = ff_celt_bit_deinterleave[cm];
1218             celt_haar1(X, N0>>k, 1<<k);
1219         }
1220         blocks <<= recombine;
1221
1222         /* Scale output for later folding */
1223         if (lowband_out) {
1224             int j;
1225             float n = sqrtf(N0);
1226             for (j = 0; j < N0; j++)
1227                 lowband_out[j] = n * X[j];
1228         }
1229         cm = av_mod_uintp2(cm, blocks);
1230     }
1231
1232     return cm;
1233 }
1234
1235 float ff_celt_quant_band_cost(CeltFrame *f, OpusRangeCoder *rc, int band, float *bits,
1236                               float lambda)
1237 {
1238     int i, b = 0;
1239     uint32_t cm[2] = { (1 << f->blocks) - 1, (1 << f->blocks) - 1 };
1240     const int band_size = ff_celt_freq_range[band] << f->size;
1241     float buf[352], lowband_scratch[176], norm1[176], norm2[176];
1242     float dist, cost, err_x = 0.0f, err_y = 0.0f;
1243     float *X = buf;
1244     float *X_orig = f->block[0].coeffs + (ff_celt_freq_bands[band] << f->size);
1245     float *Y = (f->channels == 2) ? &buf[176] : NULL;
1246     float *Y_orig = f->block[1].coeffs + (ff_celt_freq_bands[band] << f->size);
1247     OPUS_RC_CHECKPOINT_SPAWN(rc);
1248
1249     memcpy(X, X_orig, band_size*sizeof(float));
1250     if (Y)
1251         memcpy(Y, Y_orig, band_size*sizeof(float));
1252
1253     f->remaining2 = ((f->framebits << 3) - f->anticollapse_needed) - opus_rc_tell_frac(rc) - 1;
1254     if (band <= f->coded_bands - 1) {
1255         int curr_balance = f->remaining / FFMIN(3, f->coded_bands - band);
1256         b = av_clip_uintp2(FFMIN(f->remaining2 + 1, f->pulses[band] + curr_balance), 14);
1257     }
1258
1259     if (f->dual_stereo) {
1260         ff_celt_encode_band(f, rc, band, X, NULL, band_size, b / 2, f->blocks, NULL,
1261                             f->size, norm1, 0, 1.0f, lowband_scratch, cm[0]);
1262
1263         ff_celt_encode_band(f, rc, band, Y, NULL, band_size, b / 2, f->blocks, NULL,
1264                             f->size, norm2, 0, 1.0f, lowband_scratch, cm[1]);
1265     } else {
1266         ff_celt_encode_band(f, rc, band, X, Y, band_size, b, f->blocks, NULL, f->size,
1267                             norm1, 0, 1.0f, lowband_scratch, cm[0] | cm[1]);
1268     }
1269
1270     for (i = 0; i < band_size; i++) {
1271         err_x += (X[i] - X_orig[i])*(X[i] - X_orig[i]);
1272         err_y += (Y[i] - Y_orig[i])*(Y[i] - Y_orig[i]);
1273     }
1274
1275     dist = sqrtf(err_x) + sqrtf(err_y);
1276     cost = OPUS_RC_CHECKPOINT_BITS(rc)/8.0f;
1277     *bits += cost;
1278
1279     OPUS_RC_CHECKPOINT_ROLLBACK(rc);
1280
1281     return lambda*dist*cost;
1282 }