71d78460bf822b602a1ab01cf3eeadd150b320f4
[ffmpeg.git] / libavcodec / ac3enc.c
1 /*
2  * The simplest AC3 encoder
3  * Copyright (c) 2000 Fabrice Bellard.
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 /**
23  * @file ac3enc.c
24  * The simplest AC3 encoder.
25  */
26 //#define DEBUG
27 //#define DEBUG_BITALLOC
28 #include "avcodec.h"
29 #include "bitstream.h"
30 #include "crc.h"
31 #include "ac3.h"
32
33 typedef struct AC3EncodeContext {
34     PutBitContext pb;
35     int nb_channels;
36     int nb_all_channels;
37     int lfe_channel;
38     int bit_rate;
39     unsigned int sample_rate;
40     unsigned int bsid;
41     unsigned int frame_size_min; /* minimum frame size in case rounding is necessary */
42     unsigned int frame_size; /* current frame size in words */
43     unsigned int bits_written;
44     unsigned int samples_written;
45     int halfratecod;
46     unsigned int frmsizecod;
47     unsigned int fscod; /* frequency */
48     unsigned int acmod;
49     int lfe;
50     unsigned int bsmod;
51     short last_samples[AC3_MAX_CHANNELS][256];
52     unsigned int chbwcod[AC3_MAX_CHANNELS];
53     int nb_coefs[AC3_MAX_CHANNELS];
54
55     /* bitrate allocation control */
56     int sgaincod, sdecaycod, fdecaycod, dbkneecod, floorcod;
57     AC3BitAllocParameters bit_alloc;
58     int csnroffst;
59     int fgaincod[AC3_MAX_CHANNELS];
60     int fsnroffst[AC3_MAX_CHANNELS];
61     /* mantissa encoding */
62     int mant1_cnt, mant2_cnt, mant4_cnt;
63 } AC3EncodeContext;
64
65 static int16_t costab[64];
66 static int16_t sintab[64];
67 static int16_t fft_rev[512];
68 static int16_t xcos1[128];
69 static int16_t xsin1[128];
70
71 #define MDCT_NBITS 9
72 #define N         (1 << MDCT_NBITS)
73
74 /* new exponents are sent if their Norm 1 exceed this number */
75 #define EXP_DIFF_THRESHOLD 1000
76
77 static void fft_init(int ln);
78
79 static inline int16_t fix15(float a)
80 {
81     int v;
82     v = (int)(a * (float)(1 << 15));
83     if (v < -32767)
84         v = -32767;
85     else if (v > 32767)
86         v = 32767;
87     return v;
88 }
89
90 typedef struct IComplex {
91     short re,im;
92 } IComplex;
93
94 static void fft_init(int ln)
95 {
96     int i, j, m, n;
97     float alpha;
98
99     n = 1 << ln;
100
101     for(i=0;i<(n/2);i++) {
102         alpha = 2 * M_PI * (float)i / (float)n;
103         costab[i] = fix15(cos(alpha));
104         sintab[i] = fix15(sin(alpha));
105     }
106
107     for(i=0;i<n;i++) {
108         m=0;
109         for(j=0;j<ln;j++) {
110             m |= ((i >> j) & 1) << (ln-j-1);
111         }
112         fft_rev[i]=m;
113     }
114 }
115
116 /* butter fly op */
117 #define BF(pre, pim, qre, qim, pre1, pim1, qre1, qim1) \
118 {\
119   int ax, ay, bx, by;\
120   bx=pre1;\
121   by=pim1;\
122   ax=qre1;\
123   ay=qim1;\
124   pre = (bx + ax) >> 1;\
125   pim = (by + ay) >> 1;\
126   qre = (bx - ax) >> 1;\
127   qim = (by - ay) >> 1;\
128 }
129
130 #define MUL16(a,b) ((a) * (b))
131
132 #define CMUL(pre, pim, are, aim, bre, bim) \
133 {\
134    pre = (MUL16(are, bre) - MUL16(aim, bim)) >> 15;\
135    pim = (MUL16(are, bim) + MUL16(bre, aim)) >> 15;\
136 }
137
138
139 /* do a 2^n point complex fft on 2^ln points. */
140 static void fft(IComplex *z, int ln)
141 {
142     int        j, l, np, np2;
143     int        nblocks, nloops;
144     register IComplex *p,*q;
145     int tmp_re, tmp_im;
146
147     np = 1 << ln;
148
149     /* reverse */
150     for(j=0;j<np;j++) {
151         int k;
152         IComplex tmp;
153         k = fft_rev[j];
154         if (k < j) {
155             tmp = z[k];
156             z[k] = z[j];
157             z[j] = tmp;
158         }
159     }
160
161     /* pass 0 */
162
163     p=&z[0];
164     j=(np >> 1);
165     do {
166         BF(p[0].re, p[0].im, p[1].re, p[1].im,
167            p[0].re, p[0].im, p[1].re, p[1].im);
168         p+=2;
169     } while (--j != 0);
170
171     /* pass 1 */
172
173     p=&z[0];
174     j=np >> 2;
175     do {
176         BF(p[0].re, p[0].im, p[2].re, p[2].im,
177            p[0].re, p[0].im, p[2].re, p[2].im);
178         BF(p[1].re, p[1].im, p[3].re, p[3].im,
179            p[1].re, p[1].im, p[3].im, -p[3].re);
180         p+=4;
181     } while (--j != 0);
182
183     /* pass 2 .. ln-1 */
184
185     nblocks = np >> 3;
186     nloops = 1 << 2;
187     np2 = np >> 1;
188     do {
189         p = z;
190         q = z + nloops;
191         for (j = 0; j < nblocks; ++j) {
192
193             BF(p->re, p->im, q->re, q->im,
194                p->re, p->im, q->re, q->im);
195
196             p++;
197             q++;
198             for(l = nblocks; l < np2; l += nblocks) {
199                 CMUL(tmp_re, tmp_im, costab[l], -sintab[l], q->re, q->im);
200                 BF(p->re, p->im, q->re, q->im,
201                    p->re, p->im, tmp_re, tmp_im);
202                 p++;
203                 q++;
204             }
205             p += nloops;
206             q += nloops;
207         }
208         nblocks = nblocks >> 1;
209         nloops = nloops << 1;
210     } while (nblocks != 0);
211 }
212
213 /* do a 512 point mdct */
214 static void mdct512(int32_t *out, int16_t *in)
215 {
216     int i, re, im, re1, im1;
217     int16_t rot[N];
218     IComplex x[N/4];
219
220     /* shift to simplify computations */
221     for(i=0;i<N/4;i++)
222         rot[i] = -in[i + 3*N/4];
223     for(i=N/4;i<N;i++)
224         rot[i] = in[i - N/4];
225
226     /* pre rotation */
227     for(i=0;i<N/4;i++) {
228         re = ((int)rot[2*i] - (int)rot[N-1-2*i]) >> 1;
229         im = -((int)rot[N/2+2*i] - (int)rot[N/2-1-2*i]) >> 1;
230         CMUL(x[i].re, x[i].im, re, im, -xcos1[i], xsin1[i]);
231     }
232
233     fft(x, MDCT_NBITS - 2);
234
235     /* post rotation */
236     for(i=0;i<N/4;i++) {
237         re = x[i].re;
238         im = x[i].im;
239         CMUL(re1, im1, re, im, xsin1[i], xcos1[i]);
240         out[2*i] = im1;
241         out[N/2-1-2*i] = re1;
242     }
243 }
244
245 /* XXX: use another norm ? */
246 static int calc_exp_diff(uint8_t *exp1, uint8_t *exp2, int n)
247 {
248     int sum, i;
249     sum = 0;
250     for(i=0;i<n;i++) {
251         sum += abs(exp1[i] - exp2[i]);
252     }
253     return sum;
254 }
255
256 static void compute_exp_strategy(uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS],
257                                  uint8_t exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
258                                  int ch, int is_lfe)
259 {
260     int i, j;
261     int exp_diff;
262
263     /* estimate if the exponent variation & decide if they should be
264        reused in the next frame */
265     exp_strategy[0][ch] = EXP_NEW;
266     for(i=1;i<NB_BLOCKS;i++) {
267         exp_diff = calc_exp_diff(exp[i][ch], exp[i-1][ch], N/2);
268 #ifdef DEBUG
269         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "exp_diff=%d\n", exp_diff);
270 #endif
271         if (exp_diff > EXP_DIFF_THRESHOLD)
272             exp_strategy[i][ch] = EXP_NEW;
273         else
274             exp_strategy[i][ch] = EXP_REUSE;
275     }
276     if (is_lfe)
277         return;
278
279     /* now select the encoding strategy type : if exponents are often
280        recoded, we use a coarse encoding */
281     i = 0;
282     while (i < NB_BLOCKS) {
283         j = i + 1;
284         while (j < NB_BLOCKS && exp_strategy[j][ch] == EXP_REUSE)
285             j++;
286         switch(j - i) {
287         case 1:
288             exp_strategy[i][ch] = EXP_D45;
289             break;
290         case 2:
291         case 3:
292             exp_strategy[i][ch] = EXP_D25;
293             break;
294         default:
295             exp_strategy[i][ch] = EXP_D15;
296             break;
297         }
298         i = j;
299     }
300 }
301
302 /* set exp[i] to min(exp[i], exp1[i]) */
303 static void exponent_min(uint8_t exp[N/2], uint8_t exp1[N/2], int n)
304 {
305     int i;
306
307     for(i=0;i<n;i++) {
308         if (exp1[i] < exp[i])
309             exp[i] = exp1[i];
310     }
311 }
312
313 /* update the exponents so that they are the ones the decoder will
314    decode. Return the number of bits used to code the exponents */
315 static int encode_exp(uint8_t encoded_exp[N/2],
316                       uint8_t exp[N/2],
317                       int nb_exps,
318                       int exp_strategy)
319 {
320     int group_size, nb_groups, i, j, k, exp_min;
321     uint8_t exp1[N/2];
322
323     switch(exp_strategy) {
324     case EXP_D15:
325         group_size = 1;
326         break;
327     case EXP_D25:
328         group_size = 2;
329         break;
330     default:
331     case EXP_D45:
332         group_size = 4;
333         break;
334     }
335     nb_groups = ((nb_exps + (group_size * 3) - 4) / (3 * group_size)) * 3;
336
337     /* for each group, compute the minimum exponent */
338     exp1[0] = exp[0]; /* DC exponent is handled separately */
339     k = 1;
340     for(i=1;i<=nb_groups;i++) {
341         exp_min = exp[k];
342         assert(exp_min >= 0 && exp_min <= 24);
343         for(j=1;j<group_size;j++) {
344             if (exp[k+j] < exp_min)
345                 exp_min = exp[k+j];
346         }
347         exp1[i] = exp_min;
348         k += group_size;
349     }
350
351     /* constraint for DC exponent */
352     if (exp1[0] > 15)
353         exp1[0] = 15;
354
355     /* Decrease the delta between each groups to within 2
356      * so that they can be differentially encoded */
357     for (i=1;i<=nb_groups;i++)
358         exp1[i] = FFMIN(exp1[i], exp1[i-1] + 2);
359     for (i=nb_groups-1;i>=0;i--)
360         exp1[i] = FFMIN(exp1[i], exp1[i+1] + 2);
361
362     /* now we have the exponent values the decoder will see */
363     encoded_exp[0] = exp1[0];
364     k = 1;
365     for(i=1;i<=nb_groups;i++) {
366         for(j=0;j<group_size;j++) {
367             encoded_exp[k+j] = exp1[i];
368         }
369         k += group_size;
370     }
371
372 #if defined(DEBUG)
373     av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "exponents: strategy=%d\n", exp_strategy);
374     for(i=0;i<=nb_groups * group_size;i++) {
375         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "%d ", encoded_exp[i]);
376     }
377     av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "\n");
378 #endif
379
380     return 4 + (nb_groups / 3) * 7;
381 }
382
383 /* return the size in bits taken by the mantissa */
384 static int compute_mantissa_size(AC3EncodeContext *s, uint8_t *m, int nb_coefs)
385 {
386     int bits, mant, i;
387
388     bits = 0;
389     for(i=0;i<nb_coefs;i++) {
390         mant = m[i];
391         switch(mant) {
392         case 0:
393             /* nothing */
394             break;
395         case 1:
396             /* 3 mantissa in 5 bits */
397             if (s->mant1_cnt == 0)
398                 bits += 5;
399             if (++s->mant1_cnt == 3)
400                 s->mant1_cnt = 0;
401             break;
402         case 2:
403             /* 3 mantissa in 7 bits */
404             if (s->mant2_cnt == 0)
405                 bits += 7;
406             if (++s->mant2_cnt == 3)
407                 s->mant2_cnt = 0;
408             break;
409         case 3:
410             bits += 3;
411             break;
412         case 4:
413             /* 2 mantissa in 7 bits */
414             if (s->mant4_cnt == 0)
415                 bits += 7;
416             if (++s->mant4_cnt == 2)
417                 s->mant4_cnt = 0;
418             break;
419         case 14:
420             bits += 14;
421             break;
422         case 15:
423             bits += 16;
424             break;
425         default:
426             bits += mant - 1;
427             break;
428         }
429     }
430     return bits;
431 }
432
433
434 static void bit_alloc_masking(AC3EncodeContext *s,
435                               uint8_t encoded_exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
436                               uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS],
437                               int16_t psd[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
438                               int16_t mask[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][50])
439 {
440     int blk, ch;
441     int16_t bndpsd[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][50];
442
443     for(blk=0; blk<NB_BLOCKS; blk++) {
444         for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
445             if(exp_strategy[blk][ch] == EXP_REUSE) {
446                 memcpy(psd[blk][ch], psd[blk-1][ch], (N/2)*sizeof(int16_t));
447                 memcpy(mask[blk][ch], mask[blk-1][ch], 50*sizeof(int16_t));
448             } else {
449                 ff_ac3_bit_alloc_calc_psd(encoded_exp[blk][ch], 0,
450                                           s->nb_coefs[ch],
451                                           psd[blk][ch], bndpsd[blk][ch]);
452                 ff_ac3_bit_alloc_calc_mask(&s->bit_alloc, bndpsd[blk][ch],
453                                            0, s->nb_coefs[ch],
454                                            ff_fgaintab[s->fgaincod[ch]],
455                                            ch == s->lfe_channel,
456                                            2, 0, NULL, NULL, NULL,
457                                            mask[blk][ch]);
458             }
459         }
460     }
461 }
462
463 static int bit_alloc(AC3EncodeContext *s,
464                      int16_t mask[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][50],
465                      int16_t psd[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
466                      uint8_t bap[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
467                      int frame_bits, int csnroffst, int fsnroffst)
468 {
469     int i, ch;
470     int snroffset;
471
472     snroffset = (((csnroffst - 15) << 4) + fsnroffst) << 2;
473
474     /* compute size */
475     for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
476         s->mant1_cnt = 0;
477         s->mant2_cnt = 0;
478         s->mant4_cnt = 0;
479         for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
480             ff_ac3_bit_alloc_calc_bap(mask[i][ch], psd[i][ch],
481                                           0, s->nb_coefs[ch],
482                                       snroffset,
483                                       s->bit_alloc.floor, bap[i][ch]);
484             frame_bits += compute_mantissa_size(s, bap[i][ch],
485                                                  s->nb_coefs[ch]);
486         }
487     }
488 #if 0
489     printf("csnr=%d fsnr=%d frame_bits=%d diff=%d\n",
490            csnroffst, fsnroffst, frame_bits,
491            16 * s->frame_size - ((frame_bits + 7) & ~7));
492 #endif
493     return 16 * s->frame_size - frame_bits;
494 }
495
496 #define SNR_INC1 4
497
498 static int compute_bit_allocation(AC3EncodeContext *s,
499                                   uint8_t bap[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
500                                   uint8_t encoded_exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
501                                   uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS],
502                                   int frame_bits)
503 {
504     int i, ch;
505     int csnroffst, fsnroffst;
506     uint8_t bap1[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
507     int16_t psd[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
508     int16_t mask[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][50];
509     static int frame_bits_inc[8] = { 0, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 4 };
510
511     /* init default parameters */
512     s->sdecaycod = 2;
513     s->fdecaycod = 1;
514     s->sgaincod = 1;
515     s->dbkneecod = 2;
516     s->floorcod = 4;
517     for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++)
518         s->fgaincod[ch] = 4;
519
520     /* compute real values */
521     s->bit_alloc.fscod = s->fscod;
522     s->bit_alloc.halfratecod = s->halfratecod;
523     s->bit_alloc.sdecay = ff_sdecaytab[s->sdecaycod] >> s->halfratecod;
524     s->bit_alloc.fdecay = ff_fdecaytab[s->fdecaycod] >> s->halfratecod;
525     s->bit_alloc.sgain = ff_sgaintab[s->sgaincod];
526     s->bit_alloc.dbknee = ff_dbkneetab[s->dbkneecod];
527     s->bit_alloc.floor = ff_floortab[s->floorcod];
528
529     /* header size */
530     frame_bits += 65;
531     // if (s->acmod == 2)
532     //    frame_bits += 2;
533     frame_bits += frame_bits_inc[s->acmod];
534
535     /* audio blocks */
536     for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
537         frame_bits += s->nb_channels * 2 + 2; /* blksw * c, dithflag * c, dynrnge, cplstre */
538         if (s->acmod == 2) {
539             frame_bits++; /* rematstr */
540             if(i==0) frame_bits += 4;
541         }
542         frame_bits += 2 * s->nb_channels; /* chexpstr[2] * c */
543         if (s->lfe)
544             frame_bits++; /* lfeexpstr */
545         for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
546             if (exp_strategy[i][ch] != EXP_REUSE)
547                 frame_bits += 6 + 2; /* chbwcod[6], gainrng[2] */
548         }
549         frame_bits++; /* baie */
550         frame_bits++; /* snr */
551         frame_bits += 2; /* delta / skip */
552     }
553     frame_bits++; /* cplinu for block 0 */
554     /* bit alloc info */
555     /* sdcycod[2], fdcycod[2], sgaincod[2], dbpbcod[2], floorcod[3] */
556     /* csnroffset[6] */
557     /* (fsnoffset[4] + fgaincod[4]) * c */
558     frame_bits += 2*4 + 3 + 6 + s->nb_all_channels * (4 + 3);
559
560     /* auxdatae, crcrsv */
561     frame_bits += 2;
562
563     /* CRC */
564     frame_bits += 16;
565
566     /* calculate psd and masking curve before doing bit allocation */
567     bit_alloc_masking(s, encoded_exp, exp_strategy, psd, mask);
568
569     /* now the big work begins : do the bit allocation. Modify the snr
570        offset until we can pack everything in the requested frame size */
571
572     csnroffst = s->csnroffst;
573     while (csnroffst >= 0 &&
574            bit_alloc(s, mask, psd, bap, frame_bits, csnroffst, 0) < 0)
575         csnroffst -= SNR_INC1;
576     if (csnroffst < 0) {
577         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Bit allocation failed, try increasing the bitrate, -ab 384 for example!\n");
578         return -1;
579     }
580     while ((csnroffst + SNR_INC1) <= 63 &&
581            bit_alloc(s, mask, psd, bap1, frame_bits,
582                      csnroffst + SNR_INC1, 0) >= 0) {
583         csnroffst += SNR_INC1;
584         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
585     }
586     while ((csnroffst + 1) <= 63 &&
587            bit_alloc(s, mask, psd, bap1, frame_bits, csnroffst + 1, 0) >= 0) {
588         csnroffst++;
589         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
590     }
591
592     fsnroffst = 0;
593     while ((fsnroffst + SNR_INC1) <= 15 &&
594            bit_alloc(s, mask, psd, bap1, frame_bits,
595                      csnroffst, fsnroffst + SNR_INC1) >= 0) {
596         fsnroffst += SNR_INC1;
597         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
598     }
599     while ((fsnroffst + 1) <= 15 &&
600            bit_alloc(s, mask, psd, bap1, frame_bits,
601                      csnroffst, fsnroffst + 1) >= 0) {
602         fsnroffst++;
603         memcpy(bap, bap1, sizeof(bap1));
604     }
605
606     s->csnroffst = csnroffst;
607     for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++)
608         s->fsnroffst[ch] = fsnroffst;
609 #if defined(DEBUG_BITALLOC)
610     {
611         int j;
612
613         for(i=0;i<6;i++) {
614             for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
615                 printf("Block #%d Ch%d:\n", i, ch);
616                 printf("bap=");
617                 for(j=0;j<s->nb_coefs[ch];j++) {
618                     printf("%d ",bap[i][ch][j]);
619                 }
620                 printf("\n");
621             }
622         }
623     }
624 #endif
625     return 0;
626 }
627
628 static int AC3_encode_init(AVCodecContext *avctx)
629 {
630     int freq = avctx->sample_rate;
631     int bitrate = avctx->bit_rate;
632     int channels = avctx->channels;
633     AC3EncodeContext *s = avctx->priv_data;
634     int i, j, ch;
635     float alpha;
636     static const uint8_t acmod_defs[6] = {
637         0x01, /* C */
638         0x02, /* L R */
639         0x03, /* L C R */
640         0x06, /* L R SL SR */
641         0x07, /* L C R SL SR */
642         0x07, /* L C R SL SR (+LFE) */
643     };
644
645     avctx->frame_size = AC3_FRAME_SIZE;
646
647     ac3_common_init();
648
649     /* number of channels */
650     if (channels < 1 || channels > 6)
651         return -1;
652     s->acmod = acmod_defs[channels - 1];
653     s->lfe = (channels == 6) ? 1 : 0;
654     s->nb_all_channels = channels;
655     s->nb_channels = channels > 5 ? 5 : channels;
656     s->lfe_channel = s->lfe ? 5 : -1;
657
658     /* frequency */
659     for(i=0;i<3;i++) {
660         for(j=0;j<3;j++)
661             if ((ff_ac3_freqs[j] >> i) == freq)
662                 goto found;
663     }
664     return -1;
665  found:
666     s->sample_rate = freq;
667     s->halfratecod = i;
668     s->fscod = j;
669     s->bsid = 8 + s->halfratecod;
670     s->bsmod = 0; /* complete main audio service */
671
672     /* bitrate & frame size */
673     bitrate /= 1000;
674     for(i=0;i<19;i++) {
675         if ((ff_ac3_bitratetab[i] >> s->halfratecod) == bitrate)
676             break;
677     }
678     if (i == 19)
679         return -1;
680     s->bit_rate = bitrate;
681     s->frmsizecod = i << 1;
682     s->frame_size_min = ff_ac3_frame_sizes[s->frmsizecod][s->fscod];
683     s->bits_written = 0;
684     s->samples_written = 0;
685     s->frame_size = s->frame_size_min;
686
687     /* bit allocation init */
688     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
689         /* bandwidth for each channel */
690         /* XXX: should compute the bandwidth according to the frame
691            size, so that we avoid anoying high freq artefacts */
692         s->chbwcod[ch] = 50; /* sample bandwidth as mpeg audio layer 2 table 0 */
693         s->nb_coefs[ch] = ((s->chbwcod[ch] + 12) * 3) + 37;
694     }
695     if (s->lfe) {
696         s->nb_coefs[s->lfe_channel] = 7; /* fixed */
697     }
698     /* initial snr offset */
699     s->csnroffst = 40;
700
701     /* mdct init */
702     fft_init(MDCT_NBITS - 2);
703     for(i=0;i<N/4;i++) {
704         alpha = 2 * M_PI * (i + 1.0 / 8.0) / (float)N;
705         xcos1[i] = fix15(-cos(alpha));
706         xsin1[i] = fix15(-sin(alpha));
707     }
708
709     avctx->coded_frame= avcodec_alloc_frame();
710     avctx->coded_frame->key_frame= 1;
711
712     return 0;
713 }
714
715 /* output the AC3 frame header */
716 static void output_frame_header(AC3EncodeContext *s, unsigned char *frame)
717 {
718     init_put_bits(&s->pb, frame, AC3_MAX_CODED_FRAME_SIZE);
719
720     put_bits(&s->pb, 16, 0x0b77); /* frame header */
721     put_bits(&s->pb, 16, 0); /* crc1: will be filled later */
722     put_bits(&s->pb, 2, s->fscod);
723     put_bits(&s->pb, 6, s->frmsizecod + (s->frame_size - s->frame_size_min));
724     put_bits(&s->pb, 5, s->bsid);
725     put_bits(&s->pb, 3, s->bsmod);
726     put_bits(&s->pb, 3, s->acmod);
727     if ((s->acmod & 0x01) && s->acmod != 0x01)
728         put_bits(&s->pb, 2, 1); /* XXX -4.5 dB */
729     if (s->acmod & 0x04)
730         put_bits(&s->pb, 2, 1); /* XXX -6 dB */
731     if (s->acmod == 0x02)
732         put_bits(&s->pb, 2, 0); /* surround not indicated */
733     put_bits(&s->pb, 1, s->lfe); /* LFE */
734     put_bits(&s->pb, 5, 31); /* dialog norm: -31 db */
735     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no compression control word */
736     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no lang code */
737     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no audio production info */
738     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no copyright */
739     put_bits(&s->pb, 1, 1); /* original bitstream */
740     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no time code 1 */
741     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no time code 2 */
742     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no addtional bit stream info */
743 }
744
745 /* symetric quantization on 'levels' levels */
746 static inline int sym_quant(int c, int e, int levels)
747 {
748     int v;
749
750     if (c >= 0) {
751         v = (levels * (c << e)) >> 24;
752         v = (v + 1) >> 1;
753         v = (levels >> 1) + v;
754     } else {
755         v = (levels * ((-c) << e)) >> 24;
756         v = (v + 1) >> 1;
757         v = (levels >> 1) - v;
758     }
759     assert (v >= 0 && v < levels);
760     return v;
761 }
762
763 /* asymetric quantization on 2^qbits levels */
764 static inline int asym_quant(int c, int e, int qbits)
765 {
766     int lshift, m, v;
767
768     lshift = e + qbits - 24;
769     if (lshift >= 0)
770         v = c << lshift;
771     else
772         v = c >> (-lshift);
773     /* rounding */
774     v = (v + 1) >> 1;
775     m = (1 << (qbits-1));
776     if (v >= m)
777         v = m - 1;
778     assert(v >= -m);
779     return v & ((1 << qbits)-1);
780 }
781
782 /* Output one audio block. There are NB_BLOCKS audio blocks in one AC3
783    frame */
784 static void output_audio_block(AC3EncodeContext *s,
785                                uint8_t exp_strategy[AC3_MAX_CHANNELS],
786                                uint8_t encoded_exp[AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
787                                uint8_t bap[AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
788                                int32_t mdct_coefs[AC3_MAX_CHANNELS][N/2],
789                                int8_t global_exp[AC3_MAX_CHANNELS],
790                                int block_num)
791 {
792     int ch, nb_groups, group_size, i, baie, rbnd;
793     uint8_t *p;
794     uint16_t qmant[AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
795     int exp0, exp1;
796     int mant1_cnt, mant2_cnt, mant4_cnt;
797     uint16_t *qmant1_ptr, *qmant2_ptr, *qmant4_ptr;
798     int delta0, delta1, delta2;
799
800     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++)
801         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* 512 point MDCT */
802     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++)
803         put_bits(&s->pb, 1, 1); /* no dither */
804     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no dynamic range */
805     if (block_num == 0) {
806         /* for block 0, even if no coupling, we must say it. This is a
807            waste of bit :-) */
808         put_bits(&s->pb, 1, 1); /* coupling strategy present */
809         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no coupling strategy */
810     } else {
811         put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no new coupling strategy */
812     }
813
814     if (s->acmod == 2)
815       {
816         if(block_num==0)
817           {
818             /* first block must define rematrixing (rematstr)  */
819             put_bits(&s->pb, 1, 1);
820
821             /* dummy rematrixing rematflg(1:4)=0 */
822             for (rbnd=0;rbnd<4;rbnd++)
823               put_bits(&s->pb, 1, 0);
824           }
825         else
826           {
827             /* no matrixing (but should be used in the future) */
828             put_bits(&s->pb, 1, 0);
829           }
830       }
831
832 #if defined(DEBUG)
833     {
834       static int count = 0;
835       av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "Block #%d (%d)\n", block_num, count++);
836     }
837 #endif
838     /* exponent strategy */
839     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
840         put_bits(&s->pb, 2, exp_strategy[ch]);
841     }
842
843     if (s->lfe) {
844         put_bits(&s->pb, 1, exp_strategy[s->lfe_channel]);
845     }
846
847     for(ch=0;ch<s->nb_channels;ch++) {
848         if (exp_strategy[ch] != EXP_REUSE)
849             put_bits(&s->pb, 6, s->chbwcod[ch]);
850     }
851
852     /* exponents */
853     for (ch = 0; ch < s->nb_all_channels; ch++) {
854         switch(exp_strategy[ch]) {
855         case EXP_REUSE:
856             continue;
857         case EXP_D15:
858             group_size = 1;
859             break;
860         case EXP_D25:
861             group_size = 2;
862             break;
863         default:
864         case EXP_D45:
865             group_size = 4;
866             break;
867         }
868         nb_groups = (s->nb_coefs[ch] + (group_size * 3) - 4) / (3 * group_size);
869         p = encoded_exp[ch];
870
871         /* first exponent */
872         exp1 = *p++;
873         put_bits(&s->pb, 4, exp1);
874
875         /* next ones are delta encoded */
876         for(i=0;i<nb_groups;i++) {
877             /* merge three delta in one code */
878             exp0 = exp1;
879             exp1 = p[0];
880             p += group_size;
881             delta0 = exp1 - exp0 + 2;
882
883             exp0 = exp1;
884             exp1 = p[0];
885             p += group_size;
886             delta1 = exp1 - exp0 + 2;
887
888             exp0 = exp1;
889             exp1 = p[0];
890             p += group_size;
891             delta2 = exp1 - exp0 + 2;
892
893             put_bits(&s->pb, 7, ((delta0 * 5 + delta1) * 5) + delta2);
894         }
895
896         if (ch != s->lfe_channel)
897             put_bits(&s->pb, 2, 0); /* no gain range info */
898     }
899
900     /* bit allocation info */
901     baie = (block_num == 0);
902     put_bits(&s->pb, 1, baie);
903     if (baie) {
904         put_bits(&s->pb, 2, s->sdecaycod);
905         put_bits(&s->pb, 2, s->fdecaycod);
906         put_bits(&s->pb, 2, s->sgaincod);
907         put_bits(&s->pb, 2, s->dbkneecod);
908         put_bits(&s->pb, 3, s->floorcod);
909     }
910
911     /* snr offset */
912     put_bits(&s->pb, 1, baie); /* always present with bai */
913     if (baie) {
914         put_bits(&s->pb, 6, s->csnroffst);
915         for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
916             put_bits(&s->pb, 4, s->fsnroffst[ch]);
917             put_bits(&s->pb, 3, s->fgaincod[ch]);
918         }
919     }
920
921     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no delta bit allocation */
922     put_bits(&s->pb, 1, 0); /* no data to skip */
923
924     /* mantissa encoding : we use two passes to handle the grouping. A
925        one pass method may be faster, but it would necessitate to
926        modify the output stream. */
927
928     /* first pass: quantize */
929     mant1_cnt = mant2_cnt = mant4_cnt = 0;
930     qmant1_ptr = qmant2_ptr = qmant4_ptr = NULL;
931
932     for (ch = 0; ch < s->nb_all_channels; ch++) {
933         int b, c, e, v;
934
935         for(i=0;i<s->nb_coefs[ch];i++) {
936             c = mdct_coefs[ch][i];
937             e = encoded_exp[ch][i] - global_exp[ch];
938             b = bap[ch][i];
939             switch(b) {
940             case 0:
941                 v = 0;
942                 break;
943             case 1:
944                 v = sym_quant(c, e, 3);
945                 switch(mant1_cnt) {
946                 case 0:
947                     qmant1_ptr = &qmant[ch][i];
948                     v = 9 * v;
949                     mant1_cnt = 1;
950                     break;
951                 case 1:
952                     *qmant1_ptr += 3 * v;
953                     mant1_cnt = 2;
954                     v = 128;
955                     break;
956                 default:
957                     *qmant1_ptr += v;
958                     mant1_cnt = 0;
959                     v = 128;
960                     break;
961                 }
962                 break;
963             case 2:
964                 v = sym_quant(c, e, 5);
965                 switch(mant2_cnt) {
966                 case 0:
967                     qmant2_ptr = &qmant[ch][i];
968                     v = 25 * v;
969                     mant2_cnt = 1;
970                     break;
971                 case 1:
972                     *qmant2_ptr += 5 * v;
973                     mant2_cnt = 2;
974                     v = 128;
975                     break;
976                 default:
977                     *qmant2_ptr += v;
978                     mant2_cnt = 0;
979                     v = 128;
980                     break;
981                 }
982                 break;
983             case 3:
984                 v = sym_quant(c, e, 7);
985                 break;
986             case 4:
987                 v = sym_quant(c, e, 11);
988                 switch(mant4_cnt) {
989                 case 0:
990                     qmant4_ptr = &qmant[ch][i];
991                     v = 11 * v;
992                     mant4_cnt = 1;
993                     break;
994                 default:
995                     *qmant4_ptr += v;
996                     mant4_cnt = 0;
997                     v = 128;
998                     break;
999                 }
1000                 break;
1001             case 5:
1002                 v = sym_quant(c, e, 15);
1003                 break;
1004             case 14:
1005                 v = asym_quant(c, e, 14);
1006                 break;
1007             case 15:
1008                 v = asym_quant(c, e, 16);
1009                 break;
1010             default:
1011                 v = asym_quant(c, e, b - 1);
1012                 break;
1013             }
1014             qmant[ch][i] = v;
1015         }
1016     }
1017
1018     /* second pass : output the values */
1019     for (ch = 0; ch < s->nb_all_channels; ch++) {
1020         int b, q;
1021
1022         for(i=0;i<s->nb_coefs[ch];i++) {
1023             q = qmant[ch][i];
1024             b = bap[ch][i];
1025             switch(b) {
1026             case 0:
1027                 break;
1028             case 1:
1029                 if (q != 128)
1030                     put_bits(&s->pb, 5, q);
1031                 break;
1032             case 2:
1033                 if (q != 128)
1034                     put_bits(&s->pb, 7, q);
1035                 break;
1036             case 3:
1037                 put_bits(&s->pb, 3, q);
1038                 break;
1039             case 4:
1040                 if (q != 128)
1041                     put_bits(&s->pb, 7, q);
1042                 break;
1043             case 14:
1044                 put_bits(&s->pb, 14, q);
1045                 break;
1046             case 15:
1047                 put_bits(&s->pb, 16, q);
1048                 break;
1049             default:
1050                 put_bits(&s->pb, b - 1, q);
1051                 break;
1052             }
1053         }
1054     }
1055 }
1056
1057 #define CRC16_POLY ((1 << 0) | (1 << 2) | (1 << 15) | (1 << 16))
1058
1059 static unsigned int mul_poly(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int poly)
1060 {
1061     unsigned int c;
1062
1063     c = 0;
1064     while (a) {
1065         if (a & 1)
1066             c ^= b;
1067         a = a >> 1;
1068         b = b << 1;
1069         if (b & (1 << 16))
1070             b ^= poly;
1071     }
1072     return c;
1073 }
1074
1075 static unsigned int pow_poly(unsigned int a, unsigned int n, unsigned int poly)
1076 {
1077     unsigned int r;
1078     r = 1;
1079     while (n) {
1080         if (n & 1)
1081             r = mul_poly(r, a, poly);
1082         a = mul_poly(a, a, poly);
1083         n >>= 1;
1084     }
1085     return r;
1086 }
1087
1088
1089 /* compute log2(max(abs(tab[]))) */
1090 static int log2_tab(int16_t *tab, int n)
1091 {
1092     int i, v;
1093
1094     v = 0;
1095     for(i=0;i<n;i++) {
1096         v |= abs(tab[i]);
1097     }
1098     return av_log2(v);
1099 }
1100
1101 static void lshift_tab(int16_t *tab, int n, int lshift)
1102 {
1103     int i;
1104
1105     if (lshift > 0) {
1106         for(i=0;i<n;i++) {
1107             tab[i] <<= lshift;
1108         }
1109     } else if (lshift < 0) {
1110         lshift = -lshift;
1111         for(i=0;i<n;i++) {
1112             tab[i] >>= lshift;
1113         }
1114     }
1115 }
1116
1117 /* fill the end of the frame and compute the two crcs */
1118 static int output_frame_end(AC3EncodeContext *s)
1119 {
1120     int frame_size, frame_size_58, n, crc1, crc2, crc_inv;
1121     uint8_t *frame;
1122
1123     frame_size = s->frame_size; /* frame size in words */
1124     /* align to 8 bits */
1125     flush_put_bits(&s->pb);
1126     /* add zero bytes to reach the frame size */
1127     frame = s->pb.buf;
1128     n = 2 * s->frame_size - (pbBufPtr(&s->pb) - frame) - 2;
1129     assert(n >= 0);
1130     if(n>0)
1131       memset(pbBufPtr(&s->pb), 0, n);
1132
1133     /* Now we must compute both crcs : this is not so easy for crc1
1134        because it is at the beginning of the data... */
1135     frame_size_58 = (frame_size >> 1) + (frame_size >> 3);
1136     crc1 = bswap_16(av_crc(av_crc8005, 0, frame + 4, 2 * frame_size_58 - 4));
1137     /* XXX: could precompute crc_inv */
1138     crc_inv = pow_poly((CRC16_POLY >> 1), (16 * frame_size_58) - 16, CRC16_POLY);
1139     crc1 = mul_poly(crc_inv, crc1, CRC16_POLY);
1140     frame[2] = crc1 >> 8;
1141     frame[3] = crc1;
1142
1143     crc2 = bswap_16(av_crc(av_crc8005, 0, frame + 2 * frame_size_58, (frame_size - frame_size_58) * 2 - 2));
1144     frame[2*frame_size - 2] = crc2 >> 8;
1145     frame[2*frame_size - 1] = crc2;
1146
1147     //    printf("n=%d frame_size=%d\n", n, frame_size);
1148     return frame_size * 2;
1149 }
1150
1151 static int AC3_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
1152                             unsigned char *frame, int buf_size, void *data)
1153 {
1154     AC3EncodeContext *s = avctx->priv_data;
1155     int16_t *samples = data;
1156     int i, j, k, v, ch;
1157     int16_t input_samples[N];
1158     int32_t mdct_coef[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1159     uint8_t exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1160     uint8_t exp_strategy[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS];
1161     uint8_t encoded_exp[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1162     uint8_t bap[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS][N/2];
1163     int8_t exp_samples[NB_BLOCKS][AC3_MAX_CHANNELS];
1164     int frame_bits;
1165
1166     frame_bits = 0;
1167     for(ch=0;ch<s->nb_all_channels;ch++) {
1168         /* fixed mdct to the six sub blocks & exponent computation */
1169         for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
1170             int16_t *sptr;
1171             int sinc;
1172
1173             /* compute input samples */
1174             memcpy(input_samples, s->last_samples[ch], N/2 * sizeof(int16_t));
1175             sinc = s->nb_all_channels;
1176             sptr = samples + (sinc * (N/2) * i) + ch;
1177             for(j=0;j<N/2;j++) {
1178                 v = *sptr;
1179                 input_samples[j + N/2] = v;
1180                 s->last_samples[ch][j] = v;
1181                 sptr += sinc;
1182             }
1183
1184             /* apply the MDCT window */
1185             for(j=0;j<N/2;j++) {
1186                 input_samples[j] = MUL16(input_samples[j],
1187                                          ff_ac3_window[j]) >> 15;
1188                 input_samples[N-j-1] = MUL16(input_samples[N-j-1],
1189                                              ff_ac3_window[j]) >> 15;
1190             }
1191
1192             /* Normalize the samples to use the maximum available
1193                precision */
1194             v = 14 - log2_tab(input_samples, N);
1195             if (v < 0)
1196                 v = 0;
1197             exp_samples[i][ch] = v - 9;
1198             lshift_tab(input_samples, N, v);
1199
1200             /* do the MDCT */
1201             mdct512(mdct_coef[i][ch], input_samples);
1202
1203             /* compute "exponents". We take into account the
1204                normalization there */
1205             for(j=0;j<N/2;j++) {
1206                 int e;
1207                 v = abs(mdct_coef[i][ch][j]);
1208                 if (v == 0)
1209                     e = 24;
1210                 else {
1211                     e = 23 - av_log2(v) + exp_samples[i][ch];
1212                     if (e >= 24) {
1213                         e = 24;
1214                         mdct_coef[i][ch][j] = 0;
1215                     }
1216                 }
1217                 exp[i][ch][j] = e;
1218             }
1219         }
1220
1221         compute_exp_strategy(exp_strategy, exp, ch, ch == s->lfe_channel);
1222
1223         /* compute the exponents as the decoder will see them. The
1224            EXP_REUSE case must be handled carefully : we select the
1225            min of the exponents */
1226         i = 0;
1227         while (i < NB_BLOCKS) {
1228             j = i + 1;
1229             while (j < NB_BLOCKS && exp_strategy[j][ch] == EXP_REUSE) {
1230                 exponent_min(exp[i][ch], exp[j][ch], s->nb_coefs[ch]);
1231                 j++;
1232             }
1233             frame_bits += encode_exp(encoded_exp[i][ch],
1234                                      exp[i][ch], s->nb_coefs[ch],
1235                                      exp_strategy[i][ch]);
1236             /* copy encoded exponents for reuse case */
1237             for(k=i+1;k<j;k++) {
1238                 memcpy(encoded_exp[k][ch], encoded_exp[i][ch],
1239                        s->nb_coefs[ch] * sizeof(uint8_t));
1240             }
1241             i = j;
1242         }
1243     }
1244
1245     /* adjust for fractional frame sizes */
1246     while(s->bits_written >= s->bit_rate*1000 && s->samples_written >= s->sample_rate) {
1247         s->bits_written -= s->bit_rate*1000;
1248         s->samples_written -= s->sample_rate;
1249     }
1250     s->frame_size = s->frame_size_min + (s->bits_written * s->sample_rate < s->samples_written * s->bit_rate*1000);
1251     s->bits_written += s->frame_size * 16;
1252     s->samples_written += AC3_FRAME_SIZE;
1253
1254     compute_bit_allocation(s, bap, encoded_exp, exp_strategy, frame_bits);
1255     /* everything is known... let's output the frame */
1256     output_frame_header(s, frame);
1257
1258     for(i=0;i<NB_BLOCKS;i++) {
1259         output_audio_block(s, exp_strategy[i], encoded_exp[i],
1260                            bap[i], mdct_coef[i], exp_samples[i], i);
1261     }
1262     return output_frame_end(s);
1263 }
1264
1265 static int AC3_encode_close(AVCodecContext *avctx)
1266 {
1267     av_freep(&avctx->coded_frame);
1268     return 0;
1269 }
1270
1271 #if 0
1272 /*************************************************************************/
1273 /* TEST */
1274
1275 #define FN (N/4)
1276
1277 void fft_test(void)
1278 {
1279     IComplex in[FN], in1[FN];
1280     int k, n, i;
1281     float sum_re, sum_im, a;
1282
1283     /* FFT test */
1284
1285     for(i=0;i<FN;i++) {
1286         in[i].re = random() % 65535 - 32767;
1287         in[i].im = random() % 65535 - 32767;
1288         in1[i] = in[i];
1289     }
1290     fft(in, 7);
1291
1292     /* do it by hand */
1293     for(k=0;k<FN;k++) {
1294         sum_re = 0;
1295         sum_im = 0;
1296         for(n=0;n<FN;n++) {
1297             a = -2 * M_PI * (n * k) / FN;
1298             sum_re += in1[n].re * cos(a) - in1[n].im * sin(a);
1299             sum_im += in1[n].re * sin(a) + in1[n].im * cos(a);
1300         }
1301         printf("%3d: %6d,%6d %6.0f,%6.0f\n",
1302                k, in[k].re, in[k].im, sum_re / FN, sum_im / FN);
1303     }
1304 }
1305
1306 void mdct_test(void)
1307 {
1308     int16_t input[N];
1309     int32_t output[N/2];
1310     float input1[N];
1311     float output1[N/2];
1312     float s, a, err, e, emax;
1313     int i, k, n;
1314
1315     for(i=0;i<N;i++) {
1316         input[i] = (random() % 65535 - 32767) * 9 / 10;
1317         input1[i] = input[i];
1318     }
1319
1320     mdct512(output, input);
1321
1322     /* do it by hand */
1323     for(k=0;k<N/2;k++) {
1324         s = 0;
1325         for(n=0;n<N;n++) {
1326             a = (2*M_PI*(2*n+1+N/2)*(2*k+1) / (4 * N));
1327             s += input1[n] * cos(a);
1328         }
1329         output1[k] = -2 * s / N;
1330     }
1331
1332     err = 0;
1333     emax = 0;
1334     for(i=0;i<N/2;i++) {
1335         printf("%3d: %7d %7.0f\n", i, output[i], output1[i]);
1336         e = output[i] - output1[i];
1337         if (e > emax)
1338             emax = e;
1339         err += e * e;
1340     }
1341     printf("err2=%f emax=%f\n", err / (N/2), emax);
1342 }
1343
1344 void test_ac3(void)
1345 {
1346     AC3EncodeContext ctx;
1347     unsigned char frame[AC3_MAX_CODED_FRAME_SIZE];
1348     short samples[AC3_FRAME_SIZE];
1349     int ret, i;
1350
1351     AC3_encode_init(&ctx, 44100, 64000, 1);
1352
1353     fft_test();
1354     mdct_test();
1355
1356     for(i=0;i<AC3_FRAME_SIZE;i++)
1357         samples[i] = (int)(sin(2*M_PI*i*1000.0/44100) * 10000);
1358     ret = AC3_encode_frame(&ctx, frame, samples);
1359     printf("ret=%d\n", ret);
1360 }
1361 #endif
1362
1363 AVCodec ac3_encoder = {
1364     "ac3",
1365     CODEC_TYPE_AUDIO,
1366     CODEC_ID_AC3,
1367     sizeof(AC3EncodeContext),
1368     AC3_encode_init,
1369     AC3_encode_frame,
1370     AC3_encode_close,
1371     NULL,
1372 };