avfilter/firequalizer: change WFUNC_MIN/MAX to NB_WFUNC
[ffmpeg.git] / libavfilter / af_firequalizer.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2016 Muhammad Faiz <mfcc64@gmail.com>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "libavutil/opt.h"
22 #include "libavutil/eval.h"
23 #include "libavutil/avassert.h"
24 #include "libavcodec/avfft.h"
25 #include "avfilter.h"
26 #include "internal.h"
27 #include "audio.h"
28
29 #define RDFT_BITS_MIN 4
30 #define RDFT_BITS_MAX 16
31
32 enum WindowFunc {
33     WFUNC_RECTANGULAR,
34     WFUNC_HANN,
35     WFUNC_HAMMING,
36     WFUNC_BLACKMAN,
37     WFUNC_NUTTALL3,
38     WFUNC_MNUTTALL3,
39     WFUNC_NUTTALL,
40     WFUNC_BNUTTALL,
41     WFUNC_BHARRIS,
42     NB_WFUNC
43 };
44
45 #define NB_GAIN_ENTRY_MAX 4096
46 typedef struct {
47     double  freq;
48     double  gain;
49 } GainEntry;
50
51 typedef struct {
52     int buf_idx;
53     int overlap_idx;
54 } OverlapIndex;
55
56 typedef struct {
57     const AVClass *class;
58
59     RDFTContext   *analysis_irdft;
60     RDFTContext   *rdft;
61     RDFTContext   *irdft;
62     int           analysis_rdft_len;
63     int           rdft_len;
64
65     float         *analysis_buf;
66     float         *kernel_tmp_buf;
67     float         *kernel_buf;
68     float         *conv_buf;
69     OverlapIndex  *conv_idx;
70     int           fir_len;
71     int           nsamples_max;
72     int64_t       next_pts;
73     int           frame_nsamples_max;
74     int           remaining;
75
76     char          *gain_cmd;
77     char          *gain_entry_cmd;
78     const char    *gain;
79     const char    *gain_entry;
80     double        delay;
81     double        accuracy;
82     int           wfunc;
83     int           fixed;
84     int           multi;
85     int           zero_phase;
86
87     int           nb_gain_entry;
88     int           gain_entry_err;
89     GainEntry     gain_entry_tbl[NB_GAIN_ENTRY_MAX];
90 } FIREqualizerContext;
91
92 #define OFFSET(x) offsetof(FIREqualizerContext, x)
93 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
94
95 static const AVOption firequalizer_options[] = {
96     { "gain", "set gain curve", OFFSET(gain), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "gain_interpolate(f)" }, 0, 0, FLAGS },
97     { "gain_entry", "set gain entry", OFFSET(gain_entry), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = NULL }, 0, 0, FLAGS },
98     { "delay", "set delay", OFFSET(delay), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0.01 }, 0.0, 1e10, FLAGS },
99     { "accuracy", "set accuracy", OFFSET(accuracy), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 5.0 }, 0.0, 1e10, FLAGS },
100     { "wfunc", "set window function", OFFSET(wfunc), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = WFUNC_HANN }, 0, NB_WFUNC-1, FLAGS, "wfunc" },
101         { "rectangular", "rectangular window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_RECTANGULAR }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
102         { "hann", "hann window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_HANN }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
103         { "hamming", "hamming window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_HAMMING }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
104         { "blackman", "blackman window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_BLACKMAN }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
105         { "nuttall3", "3-term nuttall window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_NUTTALL3 }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
106         { "mnuttall3", "minimum 3-term nuttall window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_MNUTTALL3 }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
107         { "nuttall", "nuttall window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_NUTTALL }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
108         { "bnuttall", "blackman-nuttall window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_BNUTTALL }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
109         { "bharris", "blackman-harris window", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = WFUNC_BHARRIS }, 0, 0, FLAGS, "wfunc" },
110     { "fixed", "set fixed frame samples", OFFSET(fixed), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64 = 0 }, 0, 1, FLAGS },
111     { "multi", "set multi channels mode", OFFSET(multi), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64 = 0 }, 0, 1, FLAGS },
112     { "zero_phase", "set zero phase mode", OFFSET(zero_phase), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64 = 0 }, 0, 1, FLAGS },
113     { NULL }
114 };
115
116 AVFILTER_DEFINE_CLASS(firequalizer);
117
118 static void common_uninit(FIREqualizerContext *s)
119 {
120     av_rdft_end(s->analysis_irdft);
121     av_rdft_end(s->rdft);
122     av_rdft_end(s->irdft);
123     s->analysis_irdft = s->rdft = s->irdft = NULL;
124
125     av_freep(&s->analysis_buf);
126     av_freep(&s->kernel_tmp_buf);
127     av_freep(&s->kernel_buf);
128     av_freep(&s->conv_buf);
129     av_freep(&s->conv_idx);
130 }
131
132 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
133 {
134     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
135
136     common_uninit(s);
137     av_freep(&s->gain_cmd);
138     av_freep(&s->gain_entry_cmd);
139 }
140
141 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
142 {
143     AVFilterChannelLayouts *layouts;
144     AVFilterFormats *formats;
145     static const enum AVSampleFormat sample_fmts[] = {
146         AV_SAMPLE_FMT_FLTP,
147         AV_SAMPLE_FMT_NONE
148     };
149     int ret;
150
151     layouts = ff_all_channel_counts();
152     if (!layouts)
153         return AVERROR(ENOMEM);
154     ret = ff_set_common_channel_layouts(ctx, layouts);
155     if (ret < 0)
156         return ret;
157
158     formats = ff_make_format_list(sample_fmts);
159     if (!formats)
160         return AVERROR(ENOMEM);
161     ret = ff_set_common_formats(ctx, formats);
162     if (ret < 0)
163         return ret;
164
165     formats = ff_all_samplerates();
166     if (!formats)
167         return AVERROR(ENOMEM);
168     return ff_set_common_samplerates(ctx, formats);
169 }
170
171 static void fast_convolute(FIREqualizerContext *s, const float *kernel_buf, float *conv_buf,
172                            OverlapIndex *idx, float *data, int nsamples)
173 {
174     if (nsamples <= s->nsamples_max) {
175         float *buf = conv_buf + idx->buf_idx * s->rdft_len;
176         float *obuf = conv_buf + !idx->buf_idx * s->rdft_len + idx->overlap_idx;
177         int k;
178
179         memcpy(buf, data, nsamples * sizeof(*data));
180         memset(buf + nsamples, 0, (s->rdft_len - nsamples) * sizeof(*data));
181         av_rdft_calc(s->rdft, buf);
182
183         buf[0] *= kernel_buf[0];
184         buf[1] *= kernel_buf[1];
185         for (k = 2; k < s->rdft_len; k += 2) {
186             float re, im;
187             re = buf[k] * kernel_buf[k] - buf[k+1] * kernel_buf[k+1];
188             im = buf[k] * kernel_buf[k+1] + buf[k+1] * kernel_buf[k];
189             buf[k] = re;
190             buf[k+1] = im;
191         }
192
193         av_rdft_calc(s->irdft, buf);
194         for (k = 0; k < s->rdft_len - idx->overlap_idx; k++)
195             buf[k] += obuf[k];
196         memcpy(data, buf, nsamples * sizeof(*data));
197         idx->buf_idx = !idx->buf_idx;
198         idx->overlap_idx = nsamples;
199     } else {
200         while (nsamples > s->nsamples_max * 2) {
201             fast_convolute(s, kernel_buf, conv_buf, idx, data, s->nsamples_max);
202             data += s->nsamples_max;
203             nsamples -= s->nsamples_max;
204         }
205         fast_convolute(s, kernel_buf, conv_buf, idx, data, nsamples/2);
206         fast_convolute(s, kernel_buf, conv_buf, idx, data + nsamples/2, nsamples - nsamples/2);
207     }
208 }
209
210 static double entry_func(void *p, double freq, double gain)
211 {
212     AVFilterContext *ctx = p;
213     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
214
215     if (s->nb_gain_entry >= NB_GAIN_ENTRY_MAX) {
216         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "entry table overflow.\n");
217         s->gain_entry_err = AVERROR(EINVAL);
218         return 0;
219     }
220
221     if (isnan(freq)) {
222         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "nan frequency (%g, %g).\n", freq, gain);
223         s->gain_entry_err = AVERROR(EINVAL);
224         return 0;
225     }
226
227     if (s->nb_gain_entry > 0 && freq <= s->gain_entry_tbl[s->nb_gain_entry - 1].freq) {
228         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "unsorted frequency (%g, %g).\n", freq, gain);
229         s->gain_entry_err = AVERROR(EINVAL);
230         return 0;
231     }
232
233     s->gain_entry_tbl[s->nb_gain_entry].freq = freq;
234     s->gain_entry_tbl[s->nb_gain_entry].gain = gain;
235     s->nb_gain_entry++;
236     return 0;
237 }
238
239 static int gain_entry_compare(const void *key, const void *memb)
240 {
241     const double *freq = key;
242     const GainEntry *entry = memb;
243
244     if (*freq < entry[0].freq)
245         return -1;
246     if (*freq > entry[1].freq)
247         return 1;
248     return 0;
249 }
250
251 static double gain_interpolate_func(void *p, double freq)
252 {
253     AVFilterContext *ctx = p;
254     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
255     GainEntry *res;
256     double d0, d1, d;
257
258     if (isnan(freq))
259         return freq;
260
261     if (!s->nb_gain_entry)
262         return 0;
263
264     if (freq <= s->gain_entry_tbl[0].freq)
265         return s->gain_entry_tbl[0].gain;
266
267     if (freq >= s->gain_entry_tbl[s->nb_gain_entry-1].freq)
268         return s->gain_entry_tbl[s->nb_gain_entry-1].gain;
269
270     res = bsearch(&freq, &s->gain_entry_tbl, s->nb_gain_entry - 1, sizeof(*res), gain_entry_compare);
271     av_assert0(res);
272
273     d  = res[1].freq - res[0].freq;
274     d0 = freq - res[0].freq;
275     d1 = res[1].freq - freq;
276
277     if (d0 && d1)
278         return (d0 * res[1].gain + d1 * res[0].gain) / d;
279
280     if (d0)
281         return res[1].gain;
282
283     return res[0].gain;
284 }
285
286 static const char *const var_names[] = {
287     "f",
288     "sr",
289     "ch",
290     "chid",
291     "chs",
292     "chlayout",
293     NULL
294 };
295
296 enum VarOffset {
297     VAR_F,
298     VAR_SR,
299     VAR_CH,
300     VAR_CHID,
301     VAR_CHS,
302     VAR_CHLAYOUT,
303     VAR_NB
304 };
305
306 static int generate_kernel(AVFilterContext *ctx, const char *gain, const char *gain_entry)
307 {
308     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
309     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
310     const char *gain_entry_func_names[] = { "entry", NULL };
311     const char *gain_func_names[] = { "gain_interpolate", NULL };
312     double (*gain_entry_funcs[])(void *, double, double) = { entry_func, NULL };
313     double (*gain_funcs[])(void *, double) = { gain_interpolate_func, NULL };
314     double vars[VAR_NB];
315     AVExpr *gain_expr;
316     int ret, k, center, ch;
317
318     s->nb_gain_entry = 0;
319     s->gain_entry_err = 0;
320     if (gain_entry) {
321         double result = 0.0;
322         ret = av_expr_parse_and_eval(&result, gain_entry, NULL, NULL, NULL, NULL,
323                                      gain_entry_func_names, gain_entry_funcs, ctx, 0, ctx);
324         if (ret < 0)
325             return ret;
326         if (s->gain_entry_err < 0)
327             return s->gain_entry_err;
328     }
329
330     av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "nb_gain_entry = %d.\n", s->nb_gain_entry);
331
332     ret = av_expr_parse(&gain_expr, gain, var_names,
333                         gain_func_names, gain_funcs, NULL, NULL, 0, ctx);
334     if (ret < 0)
335         return ret;
336
337     vars[VAR_CHS] = inlink->channels;
338     vars[VAR_CHLAYOUT] = inlink->channel_layout;
339     vars[VAR_SR] = inlink->sample_rate;
340     for (ch = 0; ch < inlink->channels; ch++) {
341         vars[VAR_CH] = ch;
342         vars[VAR_CHID] = av_channel_layout_extract_channel(inlink->channel_layout, ch);
343         vars[VAR_F] = 0.0;
344         s->analysis_buf[0] = pow(10.0, 0.05 * av_expr_eval(gain_expr, vars, ctx));
345         vars[VAR_F] = 0.5 * inlink->sample_rate;
346         s->analysis_buf[1] = pow(10.0, 0.05 * av_expr_eval(gain_expr, vars, ctx));
347
348         for (k = 1; k < s->analysis_rdft_len/2; k++) {
349             vars[VAR_F] = k * ((double)inlink->sample_rate /(double)s->analysis_rdft_len);
350             s->analysis_buf[2*k] = pow(10.0, 0.05 * av_expr_eval(gain_expr, vars, ctx));
351             s->analysis_buf[2*k+1] = 0.0;
352         }
353
354         av_rdft_calc(s->analysis_irdft, s->analysis_buf);
355         center = s->fir_len / 2;
356
357         for (k = 0; k <= center; k++) {
358             double u = k * (M_PI/center);
359             double win;
360             switch (s->wfunc) {
361             case WFUNC_RECTANGULAR:
362                 win = 1.0;
363                 break;
364             case WFUNC_HANN:
365                 win = 0.5 + 0.5 * cos(u);
366                 break;
367             case WFUNC_HAMMING:
368                 win = 0.53836 + 0.46164 * cos(u);
369                 break;
370             case WFUNC_BLACKMAN:
371                 win = 0.42 + 0.5 * cos(u) + 0.08 * cos(2*u);
372                 break;
373             case WFUNC_NUTTALL3:
374                 win = 0.40897 + 0.5 * cos(u) + 0.09103 * cos(2*u);
375                 break;
376             case WFUNC_MNUTTALL3:
377                 win = 0.4243801 + 0.4973406 * cos(u) + 0.0782793 * cos(2*u);
378                 break;
379             case WFUNC_NUTTALL:
380                 win = 0.355768 + 0.487396 * cos(u) + 0.144232 * cos(2*u) + 0.012604 * cos(3*u);
381                 break;
382             case WFUNC_BNUTTALL:
383                 win = 0.3635819 + 0.4891775 * cos(u) + 0.1365995 * cos(2*u) + 0.0106411 * cos(3*u);
384                 break;
385             case WFUNC_BHARRIS:
386                 win = 0.35875 + 0.48829 * cos(u) + 0.14128 * cos(2*u) + 0.01168 * cos(3*u);
387                 break;
388             default:
389                 av_assert0(0);
390             }
391             s->analysis_buf[k] *= (2.0/s->analysis_rdft_len) * (2.0/s->rdft_len) * win;
392         }
393
394         for (k = 0; k < center - k; k++) {
395             float tmp = s->analysis_buf[k];
396             s->analysis_buf[k] = s->analysis_buf[center - k];
397             s->analysis_buf[center - k] = tmp;
398         }
399
400         for (k = 1; k <= center; k++)
401             s->analysis_buf[center + k] = s->analysis_buf[center - k];
402
403         memset(s->analysis_buf + s->fir_len, 0, (s->rdft_len - s->fir_len) * sizeof(*s->analysis_buf));
404         av_rdft_calc(s->rdft, s->analysis_buf);
405
406         for (k = 0; k < s->rdft_len; k++) {
407             if (isnan(s->analysis_buf[k]) || isinf(s->analysis_buf[k])) {
408                 av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "filter kernel contains nan or infinity.\n");
409                 av_expr_free(gain_expr);
410                 return AVERROR(EINVAL);
411             }
412         }
413
414         memcpy(s->kernel_tmp_buf + ch * s->rdft_len, s->analysis_buf, s->rdft_len * sizeof(*s->analysis_buf));
415         if (!s->multi)
416             break;
417     }
418
419     memcpy(s->kernel_buf, s->kernel_tmp_buf, (s->multi ? inlink->channels : 1) * s->rdft_len * sizeof(*s->kernel_buf));
420     av_expr_free(gain_expr);
421     return 0;
422 }
423
424 static int config_input(AVFilterLink *inlink)
425 {
426     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
427     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
428     int rdft_bits;
429
430     common_uninit(s);
431
432     s->next_pts = 0;
433     s->frame_nsamples_max = 0;
434
435     s->fir_len = FFMAX(2 * (int)(inlink->sample_rate * s->delay) + 1, 3);
436     s->remaining = s->fir_len - 1;
437
438     for (rdft_bits = RDFT_BITS_MIN; rdft_bits <= RDFT_BITS_MAX; rdft_bits++) {
439         s->rdft_len = 1 << rdft_bits;
440         s->nsamples_max = s->rdft_len - s->fir_len + 1;
441         if (s->nsamples_max * 2 >= s->fir_len)
442             break;
443     }
444
445     if (rdft_bits > RDFT_BITS_MAX) {
446         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "too large delay, please decrease it.\n");
447         return AVERROR(EINVAL);
448     }
449
450     if (!(s->rdft = av_rdft_init(rdft_bits, DFT_R2C)) || !(s->irdft = av_rdft_init(rdft_bits, IDFT_C2R)))
451         return AVERROR(ENOMEM);
452
453     for ( ; rdft_bits <= RDFT_BITS_MAX; rdft_bits++) {
454         s->analysis_rdft_len = 1 << rdft_bits;
455         if (inlink->sample_rate <= s->accuracy * s->analysis_rdft_len)
456             break;
457     }
458
459     if (rdft_bits > RDFT_BITS_MAX) {
460         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "too small accuracy, please increase it.\n");
461         return AVERROR(EINVAL);
462     }
463
464     if (!(s->analysis_irdft = av_rdft_init(rdft_bits, IDFT_C2R)))
465         return AVERROR(ENOMEM);
466
467     s->analysis_buf = av_malloc_array(s->analysis_rdft_len, sizeof(*s->analysis_buf));
468     s->kernel_tmp_buf = av_malloc_array(s->rdft_len * (s->multi ? inlink->channels : 1), sizeof(*s->kernel_tmp_buf));
469     s->kernel_buf = av_malloc_array(s->rdft_len * (s->multi ? inlink->channels : 1), sizeof(*s->kernel_buf));
470     s->conv_buf   = av_calloc(2 * s->rdft_len * inlink->channels, sizeof(*s->conv_buf));
471     s->conv_idx   = av_calloc(inlink->channels, sizeof(*s->conv_idx));
472     if (!s->analysis_buf || !s->kernel_tmp_buf || !s->kernel_buf || !s->conv_buf || !s->conv_idx)
473         return AVERROR(ENOMEM);
474
475     av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "sample_rate = %d, channels = %d, analysis_rdft_len = %d, rdft_len = %d, fir_len = %d, nsamples_max = %d.\n",
476            inlink->sample_rate, inlink->channels, s->analysis_rdft_len, s->rdft_len, s->fir_len, s->nsamples_max);
477
478     if (s->fixed)
479         inlink->min_samples = inlink->max_samples = inlink->partial_buf_size = s->nsamples_max;
480
481     return generate_kernel(ctx, s->gain_cmd ? s->gain_cmd : s->gain,
482                            s->gain_entry_cmd ? s->gain_entry_cmd : s->gain_entry);
483 }
484
485 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
486 {
487     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
488     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
489     int ch;
490
491     for (ch = 0; ch < inlink->channels; ch++) {
492         fast_convolute(s, s->kernel_buf + (s->multi ? ch * s->rdft_len : 0),
493                        s->conv_buf + 2 * ch * s->rdft_len, s->conv_idx + ch,
494                        (float *) frame->extended_data[ch], frame->nb_samples);
495     }
496
497     s->next_pts = AV_NOPTS_VALUE;
498     if (frame->pts != AV_NOPTS_VALUE) {
499         s->next_pts = frame->pts + av_rescale_q(frame->nb_samples, av_make_q(1, inlink->sample_rate), inlink->time_base);
500         if (s->zero_phase)
501             frame->pts -= av_rescale_q(s->fir_len/2, av_make_q(1, inlink->sample_rate), inlink->time_base);
502     }
503     s->frame_nsamples_max = FFMAX(s->frame_nsamples_max, frame->nb_samples);
504     return ff_filter_frame(ctx->outputs[0], frame);
505 }
506
507 static int request_frame(AVFilterLink *outlink)
508 {
509     AVFilterContext *ctx = outlink->src;
510     FIREqualizerContext *s= ctx->priv;
511     int ret;
512
513     ret = ff_request_frame(ctx->inputs[0]);
514     if (ret == AVERROR_EOF && s->remaining > 0 && s->frame_nsamples_max > 0) {
515         AVFrame *frame = ff_get_audio_buffer(outlink, FFMIN(s->remaining, s->frame_nsamples_max));
516
517         if (!frame)
518             return AVERROR(ENOMEM);
519
520         av_samples_set_silence(frame->extended_data, 0, frame->nb_samples, outlink->channels, frame->format);
521         frame->pts = s->next_pts;
522         s->remaining -= frame->nb_samples;
523         ret = filter_frame(ctx->inputs[0], frame);
524     }
525
526     return ret;
527 }
528
529 static int process_command(AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *args,
530                            char *res, int res_len, int flags)
531 {
532     FIREqualizerContext *s = ctx->priv;
533     int ret = AVERROR(ENOSYS);
534
535     if (!strcmp(cmd, "gain")) {
536         char *gain_cmd;
537
538         gain_cmd = av_strdup(args);
539         if (!gain_cmd)
540             return AVERROR(ENOMEM);
541
542         ret = generate_kernel(ctx, gain_cmd, s->gain_entry_cmd ? s->gain_entry_cmd : s->gain_entry);
543         if (ret >= 0) {
544             av_freep(&s->gain_cmd);
545             s->gain_cmd = gain_cmd;
546         } else {
547             av_freep(&gain_cmd);
548         }
549     } else if (!strcmp(cmd, "gain_entry")) {
550         char *gain_entry_cmd;
551
552         gain_entry_cmd = av_strdup(args);
553         if (!gain_entry_cmd)
554             return AVERROR(ENOMEM);
555
556         ret = generate_kernel(ctx, s->gain_cmd ? s->gain_cmd : s->gain, gain_entry_cmd);
557         if (ret >= 0) {
558             av_freep(&s->gain_entry_cmd);
559             s->gain_entry_cmd = gain_entry_cmd;
560         } else {
561             av_freep(&gain_entry_cmd);
562         }
563     }
564
565     return ret;
566 }
567
568 static const AVFilterPad firequalizer_inputs[] = {
569     {
570         .name           = "default",
571         .config_props   = config_input,
572         .filter_frame   = filter_frame,
573         .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
574         .needs_writable = 1,
575     },
576     { NULL }
577 };
578
579 static const AVFilterPad firequalizer_outputs[] = {
580     {
581         .name           = "default",
582         .request_frame  = request_frame,
583         .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
584     },
585     { NULL }
586 };
587
588 AVFilter ff_af_firequalizer = {
589     .name               = "firequalizer",
590     .description        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Finite Impulse Response Equalizer."),
591     .uninit             = uninit,
592     .query_formats      = query_formats,
593     .process_command    = process_command,
594     .priv_size          = sizeof(FIREqualizerContext),
595     .inputs             = firequalizer_inputs,
596     .outputs            = firequalizer_outputs,
597     .priv_class         = &firequalizer_class,
598 };