ssr.c
上传用户:wstnjxml
上传日期:2014-04-03
资源大小:7248k
文件大小:6k
源码类别:

Windows CE

开发平台:

C/C++

  1. /*
  2. ** FAAD2 - Freeware Advanced Audio (AAC) Decoder including SBR decoding
  3. ** Copyright (C) 2003-2004 M. Bakker, Ahead Software AG, http://www.nero.com
  4. **  
  5. ** This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  6. ** it under the terms of the GNU General Public License as published by
  7. ** the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  8. ** (at your option) any later version.
  9. ** 
  10. ** This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11. ** but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12. ** MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  13. ** GNU General Public License for more details.
  14. ** 
  15. ** You should have received a copy of the GNU General Public License
  16. ** along with this program; if not, write to the Free Software 
  17. ** Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  18. **
  19. ** Any non-GPL usage of this software or parts of this software is strictly
  20. ** forbidden.
  21. **
  22. ** Commercial non-GPL licensing of this software is possible.
  23. ** For more info contact Ahead Software through Mpeg4AAClicense@nero.com.
  24. **
  25. ** $Id: ssr.c,v 1.15 2004/09/04 14:56:29 menno Exp $
  26. **/
  27. #include "common.h"
  28. #include "structs.h"
  29. #ifdef SSR_DEC
  30. #include "syntax.h"
  31. #include "filtbank.h"
  32. #include "ssr.h"
  33. #include "ssr_fb.h"
  34. void ssr_decode(ssr_info *ssr, fb_info *fb, uint8_t window_sequence,
  35.                 uint8_t window_shape, uint8_t window_shape_prev,
  36.                 real_t *freq_in, real_t *time_out, real_t *overlap,
  37.                 real_t ipqf_buffer[SSR_BANDS][96/4],
  38.                 real_t *prev_fmd, uint16_t frame_len)
  39. {
  40.     uint8_t band;
  41.     uint16_t ssr_frame_len = frame_len/SSR_BANDS;
  42.     real_t time_tmp[2048] = {0};
  43.     real_t output[1024] = {0};
  44.     for (band = 0; band < SSR_BANDS; band++)
  45.     {
  46.         int16_t j;
  47.         /* uneven bands have inverted frequency scale */
  48.         if (band == 1 || band == 3)
  49.         {
  50.             for (j = 0; j < ssr_frame_len/2; j++)
  51.             {
  52.                 real_t tmp;
  53.                 tmp = freq_in[j + ssr_frame_len*band];
  54.                 freq_in[j + ssr_frame_len*band] =
  55.                     freq_in[ssr_frame_len - j - 1 + ssr_frame_len*band];
  56.                 freq_in[ssr_frame_len - j - 1 + ssr_frame_len*band] = tmp;
  57.             }
  58.         }
  59.         /* non-overlapping inverse filterbank for SSR */
  60.         ssr_ifilter_bank(fb, window_sequence, window_shape, window_shape_prev,
  61.             freq_in + band*ssr_frame_len, time_tmp + band*ssr_frame_len,
  62.             ssr_frame_len);
  63.         /* gain control */
  64.         ssr_gain_control(ssr, time_tmp, output, overlap, prev_fmd,
  65.             band, window_sequence, ssr_frame_len);
  66.     }
  67.     /* inverse pqf to bring subbands together again */
  68.     ssr_ipqf(ssr, output, time_out, ipqf_buffer, frame_len, SSR_BANDS);
  69. }
  70. static void ssr_gain_control(ssr_info *ssr, real_t *data, real_t *output,
  71.                              real_t *overlap, real_t *prev_fmd, uint8_t band,
  72.                              uint8_t window_sequence, uint16_t frame_len)
  73. {
  74.     uint16_t i;
  75.     real_t gc_function[2*1024/SSR_BANDS];
  76.     if (window_sequence != EIGHT_SHORT_SEQUENCE)
  77.     {
  78.         ssr_gc_function(ssr, &prev_fmd[band * frame_len*2],
  79.             gc_function, window_sequence, band, frame_len);
  80.         for (i = 0; i < frame_len*2; i++)
  81.             data[band * frame_len*2 + i] *= gc_function[i];
  82.         for (i = 0; i < frame_len; i++)
  83.         {
  84.             output[band*frame_len + i] = overlap[band*frame_len + i] +
  85.                 data[band*frame_len*2 + i];
  86.         }
  87.         for (i = 0; i < frame_len; i++)
  88.         {
  89.             overlap[band*frame_len + i] =
  90.                 data[band*frame_len*2 + frame_len + i];
  91.         }
  92.     } else {
  93.         uint8_t w;
  94.         for (w = 0; w < 8; w++)
  95.         {
  96.             uint16_t frame_len8 = frame_len/8;
  97.             uint16_t frame_len16 = frame_len/16;
  98.             ssr_gc_function(ssr, &prev_fmd[band*frame_len*2 + w*frame_len*2/8],
  99.                 gc_function, window_sequence, frame_len);
  100.             for (i = 0; i < frame_len8*2; i++)
  101.                 data[band*frame_len*2 + w*frame_len8*2+i] *= gc_function[i];
  102.             for (i = 0; i < frame_len8; i++)
  103.             {
  104.                 overlap[band*frame_len + i + 7*frame_len16 + w*frame_len8] +=
  105.                     data[band*frame_len*2 + 2*w*frame_len8 + i];
  106.             }
  107.             for (i = 0; i < frame_len8; i++)
  108.             {
  109.                 overlap[band*frame_len + i + 7*frame_len16 + (w+1)*frame_len8] =
  110.                     data[band*frame_len*2 + 2*w*frame_len8 + frame_len8 + i];
  111.             }
  112.         }
  113.         for (i = 0; i < frame_len; i++)
  114.             output[band*frame_len + i] = overlap[band*frame_len + i];
  115.         for (i = 0; i < frame_len; i++)
  116.             overlap[band*frame_len + i] = overlap[band*frame_len + i + frame_len];
  117.     }
  118. }
  119. static void ssr_gc_function(ssr_info *ssr, real_t *prev_fmd,
  120.                             real_t *gc_function, uint8_t window_sequence,
  121.                             uint8_t band, uint16_t frame_len)
  122. {
  123.     uint16_t i;
  124.     uint16_t len_area1, len_area2;
  125.     int32_t aloc[10];
  126.     real_t alev[10];
  127.     switch (window_sequence)
  128.     {
  129.     case ONLY_LONG_SEQUENCE:
  130.         len_area1 = frame_len/SSR_BANDS;
  131.         len_area2 = 0;
  132.         break;
  133.     case LONG_START_SEQUENCE:
  134.         len_area1 = (frame_len/SSR_BANDS)*7/32;
  135.         len_area2 = (frame_len/SSR_BANDS)/16;
  136.         break;
  137.     case EIGHT_SHORT_SEQUENCE:
  138.         len_area1 = (frame_len/8)/SSR_BANDS;
  139.         len_area2 = 0;
  140.         break;
  141.     case LONG_STOP_SEQUENCE:
  142.         len_area1 = (frame_len/SSR_BANDS);
  143.         len_area2 = 0;
  144.         break;
  145.     }
  146.     /* decode bitstream information */
  147.     /* build array M */
  148.     for (i = 0; i < frame_len*2; i++)
  149.         gc_function[i] = 1;
  150. }
  151. #endif