sbr_fbt.c
上传用户:wstnjxml
上传日期:2014-04-03
资源大小:7248k
文件大小:24k
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: sbr_fbt.c,v 1.17 2004/09/08 09:43:11 gcp Exp $
  26. **/
  27. /* Calculate frequency band tables */
  28. #include "common.h"
  29. #include "structs.h"
  30. #ifdef SBR_DEC
  31. #include <stdlib.h>
  32. #include "sbr_syntax.h"
  33. #include "sbr_fbt.h"
  34. /* static function declarations */
  35. static int32_t find_bands(uint8_t warp, uint8_t bands, uint8_t a0, uint8_t a1);
  36. /* calculate the start QMF channel for the master frequency band table */
  37. /* parameter is also called k0 */
  38. uint8_t qmf_start_channel(uint8_t bs_start_freq, uint8_t bs_samplerate_mode,
  39.                            uint32_t sample_rate)
  40. {
  41.     static const uint8_t startMinTable[12] = { 7, 7, 10, 11, 12, 16, 16,
  42.         17, 24, 32, 35, 48 };
  43.     static const uint8_t offsetIndexTable[12] = { 5, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 0,
  44.         6, 6, 6 };
  45.     static const int8_t offset[7][16] = {
  46.         { -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 },
  47.         { -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 },
  48.         { -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16 },
  49.         { -6, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16 },
  50.         { -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 20 },
  51.         { -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24 },
  52.         { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24, 28, 33 }
  53.     };
  54.     uint8_t startMin = startMinTable[get_sr_index(sample_rate)];
  55.     uint8_t offsetIndex = offsetIndexTable[get_sr_index(sample_rate)];
  56. #if 0 /* replaced with table (startMinTable) */
  57.     if (sample_rate >= 64000)
  58.     {
  59.         startMin = (uint8_t)((5000.*128.)/(float)sample_rate + 0.5);
  60.     } else if (sample_rate < 32000) {
  61.         startMin = (uint8_t)((3000.*128.)/(float)sample_rate + 0.5);
  62.     } else {
  63.         startMin = (uint8_t)((4000.*128.)/(float)sample_rate + 0.5);
  64.     }
  65. #endif
  66.     if (bs_samplerate_mode)
  67.     {
  68.         return startMin + offset[offsetIndex][bs_start_freq];
  69. #if 0 /* replaced by offsetIndexTable */ 
  70.         switch (sample_rate)
  71.         {
  72.         case 16000:
  73.             return startMin + offset[0][bs_start_freq];
  74.         case 22050:
  75.             return startMin + offset[1][bs_start_freq];
  76.         case 24000:
  77.             return startMin + offset[2][bs_start_freq];
  78.         case 32000:
  79.             return startMin + offset[3][bs_start_freq];
  80.         default:
  81.             if (sample_rate > 64000)
  82.             {
  83.                 return startMin + offset[5][bs_start_freq];
  84.             } else { /* 44100 <= sample_rate <= 64000 */
  85.                 return startMin + offset[4][bs_start_freq];
  86.             }
  87.         }
  88. #endif
  89.     } else {
  90.         return startMin + offset[6][bs_start_freq];
  91.     }
  92. }
  93. static int __cdecl longcmp(const void *a, const void *b)
  94. {
  95.     return ((int)(*(int32_t*)a - *(int32_t*)b));
  96. }
  97. /* calculate the stop QMF channel for the master frequency band table */
  98. /* parameter is also called k2 */
  99. uint8_t qmf_stop_channel(uint8_t bs_stop_freq, uint32_t sample_rate,
  100.                           uint8_t k0)
  101. {
  102.     if (bs_stop_freq == 15)
  103.     {
  104.         return min(64, k0 * 3);
  105.     } else if (bs_stop_freq == 14) {
  106.         return min(64, k0 * 2);
  107.     } else {
  108.         static const uint8_t stopMinTable[12] = { 13, 15, 20, 21, 23,
  109.             32, 32, 35, 48, 64, 70, 96 };
  110.         static const int8_t offset[12][14] = {
  111.             { 0, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 22, 26, 31, 37, 44, 51 },
  112.             { 0, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 22, 26, 31, 36, 42, 49 },
  113.             { 0, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 29, 34, 39, 44 },
  114.             { 0, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 43 },
  115.             { 0, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 41 },
  116.             { 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 },
  117.             { 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 },
  118.             { 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 29 },
  119.             { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 },
  120.             { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  121.             { 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6 },
  122.             { 0, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32 }
  123.         };
  124. #if 0
  125.         uint8_t i;
  126.         int32_t stopDk[13], stopDk_t[14], k2;
  127. #endif
  128.         uint8_t stopMin = stopMinTable[get_sr_index(sample_rate)];
  129. #if 0 /* replaced by table lookup */
  130.         if (sample_rate >= 64000)
  131.         {
  132.             stopMin = (uint8_t)((10000.*128.)/(float)sample_rate + 0.5);
  133.         } else if (sample_rate < 32000) {
  134.             stopMin = (uint8_t)((6000.*128.)/(float)sample_rate + 0.5);
  135.         } else {
  136.             stopMin = (uint8_t)((8000.*128.)/(float)sample_rate + 0.5);
  137.         }
  138. #endif
  139. #if 0 /* replaced by table lookup */
  140.         /* diverging power series */
  141.         for (i = 0; i <= 13; i++)
  142.         {
  143.             stopDk_t[i] = (int32_t)(stopMin*pow(64.0/stopMin, i/13.0) + 0.5);
  144.         }
  145.         for (i = 0; i < 13; i++)
  146.         {
  147.             stopDk[i] = stopDk_t[i+1] - stopDk_t[i];
  148.         }
  149.         /* needed? */
  150.         qsort(stopDk, 13, sizeof(stopDk[0]), longcmp);
  151.         k2 = stopMin;
  152.         for (i = 0; i < bs_stop_freq; i++)
  153.         {
  154.             k2 += stopDk[i];
  155.         }
  156.         return min(64, k2);
  157. #endif
  158.         /* bs_stop_freq <= 13 */
  159.         return min(64, stopMin + offset[get_sr_index(sample_rate)][min(bs_stop_freq, 13)]);
  160.     }
  161.     return 0;
  162. }
  163. /* calculate the master frequency table from k0, k2, bs_freq_scale
  164.    and bs_alter_scale
  165.    version for bs_freq_scale = 0
  166. */
  167. uint8_t master_frequency_table_fs0(sbr_info *sbr, uint8_t k0, uint8_t k2,
  168.                                    uint8_t bs_alter_scale)
  169. {
  170.     int8_t incr;
  171.     uint8_t k;
  172.     uint8_t dk;
  173.     uint32_t nrBands, k2Achieved;
  174.     int32_t k2Diff, vDk[64] = {0};
  175.     /* mft only defined for k2 > k0 */
  176.     if (k2 <= k0)
  177.     {
  178.         sbr->N_master = 0;
  179.         return 1;
  180.     }
  181.     dk = bs_alter_scale ? 2 : 1;
  182. #if 0 /* replaced by float-less design */
  183.     nrBands = 2 * (int32_t)((float)(k2-k0)/(dk*2) + (-1+dk)/2.0f);
  184. #else
  185.     if (bs_alter_scale)
  186.     {
  187.         nrBands = (((k2-k0+2)>>2)<<1);
  188.     } else {
  189.         nrBands = (((k2-k0)>>1)<<1);
  190.     }
  191. #endif
  192.     nrBands = min(nrBands, 63);
  193.     if (nrBands <= 0)
  194.         return 1;
  195.     k2Achieved = k0 + nrBands * dk;
  196.     k2Diff = k2 - k2Achieved;
  197.     for (k = 0; k < nrBands; k++)
  198.         vDk[k] = dk;
  199.     if (k2Diff)
  200.     {
  201.         incr = (k2Diff > 0) ? -1 : 1;
  202.         k = (uint8_t) ((k2Diff > 0) ? (nrBands-1) : 0);
  203.         while (k2Diff != 0)
  204.         {
  205.             vDk[k] -= incr;
  206.             k += incr;
  207.             k2Diff += incr;
  208.         }
  209.     }
  210.     sbr->f_master[0] = k0;
  211.     for (k = 1; k <= nrBands; k++)
  212.         sbr->f_master[k] = (uint8_t)(sbr->f_master[k-1] + vDk[k-1]);
  213.     sbr->N_master = (uint8_t)nrBands;
  214.     sbr->N_master = (min(sbr->N_master, 64));
  215. #if 0
  216.     printf("f_master[%d]: ", nrBands);
  217.     for (k = 0; k <= nrBands; k++)
  218.     {
  219.         printf("%d ", sbr->f_master[k]);
  220.     }
  221.     printf("n");
  222. #endif
  223.     return 0;
  224. }
  225. /*
  226.    This function finds the number of bands using this formula:
  227.     bands * log(a1/a0)/log(2.0) + 0.5
  228. */
  229. static int32_t find_bands(uint8_t warp, uint8_t bands, uint8_t a0, uint8_t a1)
  230. {
  231. #ifdef FIXED_POINT
  232.     /* table with log2() values */
  233.     static const real_t log2Table[65] = {
  234.         COEF_CONST(0.0), COEF_CONST(0.0), COEF_CONST(1.0000000000), COEF_CONST(1.5849625007),
  235.         COEF_CONST(2.0000000000), COEF_CONST(2.3219280949), COEF_CONST(2.5849625007), COEF_CONST(2.8073549221),
  236.         COEF_CONST(3.0000000000), COEF_CONST(3.1699250014), COEF_CONST(3.3219280949), COEF_CONST(3.4594316186),
  237.         COEF_CONST(3.5849625007), COEF_CONST(3.7004397181), COEF_CONST(3.8073549221), COEF_CONST(3.9068905956),
  238.         COEF_CONST(4.0000000000), COEF_CONST(4.0874628413), COEF_CONST(4.1699250014), COEF_CONST(4.2479275134),
  239.         COEF_CONST(4.3219280949), COEF_CONST(4.3923174228), COEF_CONST(4.4594316186), COEF_CONST(4.5235619561),
  240.         COEF_CONST(4.5849625007), COEF_CONST(4.6438561898), COEF_CONST(4.7004397181), COEF_CONST(4.7548875022),
  241.         COEF_CONST(4.8073549221), COEF_CONST(4.8579809951), COEF_CONST(4.9068905956), COEF_CONST(4.9541963104),
  242.         COEF_CONST(5.0000000000), COEF_CONST(5.0443941194), COEF_CONST(5.0874628413), COEF_CONST(5.1292830169),
  243.         COEF_CONST(5.1699250014), COEF_CONST(5.2094533656), COEF_CONST(5.2479275134), COEF_CONST(5.2854022189),
  244.         COEF_CONST(5.3219280949), COEF_CONST(5.3575520046), COEF_CONST(5.3923174228), COEF_CONST(5.4262647547),
  245.         COEF_CONST(5.4594316186), COEF_CONST(5.4918530963), COEF_CONST(5.5235619561), COEF_CONST(5.5545888517),
  246.         COEF_CONST(5.5849625007), COEF_CONST(5.6147098441), COEF_CONST(5.6438561898), COEF_CONST(5.6724253420),
  247.         COEF_CONST(5.7004397181), COEF_CONST(5.7279204546), COEF_CONST(5.7548875022), COEF_CONST(5.7813597135),
  248.         COEF_CONST(5.8073549221), COEF_CONST(5.8328900142), COEF_CONST(5.8579809951), COEF_CONST(5.8826430494),
  249.         COEF_CONST(5.9068905956), COEF_CONST(5.9307373376), COEF_CONST(5.9541963104), COEF_CONST(5.9772799235),
  250.         COEF_CONST(6.0)
  251.     };
  252.     real_t r0 = log2Table[a0]; /* coef */
  253.     real_t r1 = log2Table[a1]; /* coef */
  254.     real_t r2 = (r1 - r0); /* coef */
  255.     if (warp)
  256.         r2 = MUL_C(r2, COEF_CONST(1.0/1.3));
  257.     /* convert r2 to real and then multiply and round */
  258.     r2 = (r2 >> (COEF_BITS-REAL_BITS)) * bands + (1<<(REAL_BITS-1));
  259.     return (r2 >> REAL_BITS);
  260. #else
  261.     real_t div = (real_t)log(2.0);
  262.     if (warp) div *= (real_t)1.3;
  263.     return (int32_t)(bands * log((float)a1/(float)a0)/div + 0.5);
  264. #endif
  265. }
  266. static real_t find_initial_power(uint8_t bands, uint8_t a0, uint8_t a1)
  267. {
  268. #ifdef FIXED_POINT
  269.     /* table with log() values */
  270.     static const real_t logTable[65] = {
  271.         COEF_CONST(0.0), COEF_CONST(0.0), COEF_CONST(0.6931471806), COEF_CONST(1.0986122887),
  272.         COEF_CONST(1.3862943611), COEF_CONST(1.6094379124), COEF_CONST(1.7917594692), COEF_CONST(1.9459101491),
  273.         COEF_CONST(2.0794415417), COEF_CONST(2.1972245773), COEF_CONST(2.3025850930), COEF_CONST(2.3978952728),
  274.         COEF_CONST(2.4849066498), COEF_CONST(2.5649493575), COEF_CONST(2.6390573296), COEF_CONST(2.7080502011),
  275.         COEF_CONST(2.7725887222), COEF_CONST(2.8332133441), COEF_CONST(2.8903717579), COEF_CONST(2.9444389792),
  276.         COEF_CONST(2.9957322736), COEF_CONST(3.0445224377), COEF_CONST(3.0910424534), COEF_CONST(3.1354942159),
  277.         COEF_CONST(3.1780538303), COEF_CONST(3.2188758249), COEF_CONST(3.2580965380), COEF_CONST(3.2958368660),
  278.         COEF_CONST(3.3322045102), COEF_CONST(3.3672958300), COEF_CONST(3.4011973817), COEF_CONST(3.4339872045),
  279.         COEF_CONST(3.4657359028), COEF_CONST(3.4965075615), COEF_CONST(3.5263605246), COEF_CONST(3.5553480615),
  280.         COEF_CONST(3.5835189385), COEF_CONST(3.6109179126), COEF_CONST(3.6375861597), COEF_CONST(3.6635616461),
  281.         COEF_CONST(3.6888794541), COEF_CONST(3.7135720667), COEF_CONST(3.7376696183), COEF_CONST(3.7612001157),
  282.         COEF_CONST(3.7841896339), COEF_CONST(3.8066624898), COEF_CONST(3.8286413965), COEF_CONST(3.8501476017),
  283.         COEF_CONST(3.8712010109), COEF_CONST(3.8918202981), COEF_CONST(3.9120230054), COEF_CONST(3.9318256327),
  284.         COEF_CONST(3.9512437186), COEF_CONST(3.9702919136), COEF_CONST(3.9889840466), COEF_CONST(4.0073331852),
  285.         COEF_CONST(4.0253516907), COEF_CONST(4.0430512678), COEF_CONST(4.0604430105), COEF_CONST(4.0775374439),
  286.         COEF_CONST(4.0943445622), COEF_CONST(4.1108738642), COEF_CONST(4.1271343850), COEF_CONST(4.1431347264),
  287.         COEF_CONST(4.158883083)
  288.     };
  289.     /* standard Taylor polynomial coefficients for exp(x) around 0 */
  290.     /* a polynomial around x=1 is more precise, as most values are around 1.07,
  291.        but this is just fine already */
  292.     static const real_t c1 = COEF_CONST(1.0);
  293.     static const real_t c2 = COEF_CONST(1.0/2.0);
  294.     static const real_t c3 = COEF_CONST(1.0/6.0);
  295.     static const real_t c4 = COEF_CONST(1.0/24.0);
  296.     real_t r0 = logTable[a0]; /* coef */
  297.     real_t r1 = logTable[a1]; /* coef */
  298.     real_t r2 = (r1 - r0) / bands; /* coef */
  299.     real_t rexp = c1 + MUL_C((c1 + MUL_C((c2 + MUL_C((c3 + MUL_C(c4,r2)), r2)), r2)), r2);
  300.     return (rexp >> (COEF_BITS-REAL_BITS)); /* real */
  301. #else
  302.     return (real_t)pow((real_t)a1/(real_t)a0, 1.0/(real_t)bands);
  303. #endif
  304. }
  305. /*
  306.    version for bs_freq_scale > 0
  307. */
  308. uint8_t master_frequency_table(sbr_info *sbr, uint8_t k0, uint8_t k2,
  309.                                uint8_t bs_freq_scale, uint8_t bs_alter_scale)
  310. {
  311.     uint8_t k, bands, twoRegions;
  312.     uint8_t k1;
  313.     uint8_t nrBand0, nrBand1;
  314.     int32_t vDk0[64] = {0}, vDk1[64] = {0};
  315.     int32_t vk0[64] = {0}, vk1[64] = {0};
  316.     uint8_t temp1[] = { 6, 5, 4 };
  317.     real_t q, qk;
  318.     int32_t A_1;
  319. #ifdef FIXED_POINT
  320.     real_t rk2, rk0;
  321. #endif
  322.     /* mft only defined for k2 > k0 */
  323.     if (k2 <= k0)
  324.     {
  325.         sbr->N_master = 0;
  326.         return 1;
  327.     }
  328.     bands = temp1[bs_freq_scale-1];
  329. #ifdef FIXED_POINT
  330.     rk0 = (real_t)k0 << REAL_BITS;
  331.     rk2 = (real_t)k2 << REAL_BITS;
  332.     if (rk2 > MUL_C(rk0, COEF_CONST(2.2449)))
  333. #else
  334.     if ((float)k2/(float)k0 > 2.2449)
  335. #endif
  336.     {
  337.         twoRegions = 1;
  338.         k1 = k0 << 1;
  339.     } else {
  340.         twoRegions = 0;
  341.         k1 = k2;
  342.     }
  343.     nrBand0 = (uint8_t)(2 * find_bands(0, bands, k0, k1));
  344.     nrBand0 = min(nrBand0, 63);
  345.     if (nrBand0 <= 0)
  346.         return 1;
  347.     q = find_initial_power(nrBand0, k0, k1);
  348. #ifdef FIXED_POINT
  349.     qk = (real_t)k0 << REAL_BITS;
  350.     //A_1 = (int32_t)((qk + REAL_CONST(0.5)) >> REAL_BITS);
  351.     A_1 = k0;
  352. #else
  353.     qk = REAL_CONST(k0);
  354.     A_1 = (int32_t)(qk + .5);
  355. #endif
  356.     for (k = 0; k <= nrBand0; k++)
  357.     {
  358.         int32_t A_0 = A_1;
  359. #ifdef FIXED_POINT
  360.         qk = MUL_R(qk,q);
  361.         A_1 = (int32_t)((qk + REAL_CONST(0.5)) >> REAL_BITS);
  362. #else
  363.         qk *= q;
  364.         A_1 = (int32_t)(qk + 0.5);
  365. #endif
  366.         vDk0[k] = A_1 - A_0;
  367.     }
  368.     /* needed? */
  369.     qsort(vDk0, nrBand0, sizeof(vDk0[0]), longcmp);
  370.     vk0[0] = k0;
  371.     for (k = 1; k <= nrBand0; k++)
  372.     {
  373.         vk0[k] = vk0[k-1] + vDk0[k-1];
  374.         if (vDk0[k-1] == 0)
  375.             return 1;
  376.     }
  377.     if (!twoRegions)
  378.     {
  379.         for (k = 0; k <= nrBand0; k++)
  380.             sbr->f_master[k] = (uint8_t) vk0[k];
  381.         sbr->N_master = nrBand0;
  382.         sbr->N_master = min(sbr->N_master, 64);
  383.         return 0;
  384.     }
  385.     nrBand1 = (uint8_t)(2 * find_bands(1 /* warped */, bands, k1, k2));
  386.     nrBand1 = min(nrBand1, 63);
  387.     q = find_initial_power(nrBand1, k1, k2);
  388. #ifdef FIXED_POINT
  389.     qk = (real_t)k1 << REAL_BITS;
  390.     //A_1 = (int32_t)((qk + REAL_CONST(0.5)) >> REAL_BITS);
  391.     A_1 = k1;
  392. #else
  393.     qk = REAL_CONST(k1);
  394.     A_1 = (int32_t)(qk + .5);
  395. #endif
  396.     for (k = 0; k <= nrBand1 - 1; k++)
  397.     {
  398.         int32_t A_0 = A_1;
  399. #ifdef FIXED_POINT
  400.         qk = MUL_R(qk,q);
  401.         A_1 = (int32_t)((qk + REAL_CONST(0.5)) >> REAL_BITS);
  402. #else
  403.         qk *= q;
  404.         A_1 = (int32_t)(qk + 0.5);
  405. #endif
  406.         vDk1[k] = A_1 - A_0;
  407.     }
  408.     if (vDk1[0] < vDk0[nrBand0 - 1])
  409.     {
  410.         int32_t change;
  411.         /* needed? */
  412.         qsort(vDk1, nrBand1 + 1, sizeof(vDk1[0]), longcmp);
  413.         change = vDk0[nrBand0 - 1] - vDk1[0];
  414.         vDk1[0] = vDk0[nrBand0 - 1];
  415.         vDk1[nrBand1 - 1] = vDk1[nrBand1 - 1] - change;
  416.     }
  417.     /* needed? */
  418.     qsort(vDk1, nrBand1, sizeof(vDk1[0]), longcmp);
  419.     vk1[0] = k1;
  420.     for (k = 1; k <= nrBand1; k++)
  421.     {
  422.         vk1[k] = vk1[k-1] + vDk1[k-1];
  423.         if (vDk1[k-1] == 0)
  424.             return 1;
  425.     }
  426.     sbr->N_master = nrBand0 + nrBand1;
  427.     sbr->N_master = min(sbr->N_master, 64);
  428.     for (k = 0; k <= nrBand0; k++)
  429.     {
  430.         sbr->f_master[k] =  (uint8_t) vk0[k];
  431.     }
  432.     for (k = nrBand0 + 1; k <= sbr->N_master; k++)
  433.     {
  434.         sbr->f_master[k] = (uint8_t) vk1[k - nrBand0];
  435.     }
  436. #if 0
  437.     printf("f_master[%d]: ", sbr->N_master);
  438.     for (k = 0; k <= sbr->N_master; k++)
  439.     {
  440.         printf("%d ", sbr->f_master[k]);
  441.     }
  442.     printf("n");
  443. #endif
  444.     return 0;
  445. }
  446. /* calculate the derived frequency border tables from f_master */
  447. uint8_t derived_frequency_table(sbr_info *sbr, uint8_t bs_xover_band,
  448.                                 uint8_t k2)
  449. {
  450.     uint8_t k, i;
  451.     uint32_t minus;
  452.     /* The following relation shall be satisfied: bs_xover_band < N_Master */
  453.     if (sbr->N_master <= bs_xover_band)
  454.         return 1;
  455.     sbr->N_high = sbr->N_master - bs_xover_band;
  456.     sbr->N_low = (sbr->N_high>>1) + (sbr->N_high - ((sbr->N_high>>1)<<1));
  457.     sbr->n[0] = sbr->N_low;
  458.     sbr->n[1] = sbr->N_high;
  459.     for (k = 0; k <= sbr->N_high; k++)
  460.     {
  461.         sbr->f_table_res[HI_RES][k] = sbr->f_master[k + bs_xover_band];
  462.     }
  463.     sbr->M = sbr->f_table_res[HI_RES][sbr->N_high] - sbr->f_table_res[HI_RES][0];
  464.     sbr->kx = sbr->f_table_res[HI_RES][0];
  465.     if (sbr->kx > 32)
  466.         return 1;
  467.     if (sbr->kx + sbr->M > 64)
  468.         return 1;
  469.     minus = (sbr->N_high & 1) ? 1 : 0;
  470.     for (k = 0; k <= sbr->N_low; k++)
  471.     {
  472.         if (k == 0)
  473.             i = 0;
  474.         else
  475.             i = (uint8_t)(2*k - minus);
  476.         sbr->f_table_res[LO_RES][k] = sbr->f_table_res[HI_RES][i];
  477.     }
  478. #if 0
  479.     printf("bs_freq_scale: %dn", sbr->bs_freq_scale);
  480.     printf("bs_limiter_bands: %dn", sbr->bs_limiter_bands);
  481.     printf("f_table_res[HI_RES][%d]: ", sbr->N_high);
  482.     for (k = 0; k <= sbr->N_high; k++)
  483.     {
  484.         printf("%d ", sbr->f_table_res[HI_RES][k]);
  485.     }
  486.     printf("n");
  487. #endif
  488. #if 0
  489.     printf("f_table_res[LO_RES][%d]: ", sbr->N_low);
  490.     for (k = 0; k <= sbr->N_low; k++)
  491.     {
  492.         printf("%d ", sbr->f_table_res[LO_RES][k]);
  493.     }
  494.     printf("n");
  495. #endif
  496.     sbr->N_Q = 0;
  497.     if (sbr->bs_noise_bands == 0)
  498.     {
  499.         sbr->N_Q = 1;
  500.     } else {
  501. #if 0
  502.         sbr->N_Q = max(1, (int32_t)(sbr->bs_noise_bands*(log(k2/(float)sbr->kx)/log(2.0)) + 0.5));
  503. #else
  504.         sbr->N_Q = (uint8_t)(max(1, find_bands(0, sbr->bs_noise_bands, sbr->kx, k2)));
  505. #endif
  506.         sbr->N_Q = min(5, sbr->N_Q);
  507.     }
  508.     for (k = 0; k <= sbr->N_Q; k++)
  509.     {
  510.         if (k == 0)
  511.         {
  512.             i = 0;
  513.         } else {
  514.             /* i = i + (int32_t)((sbr->N_low - i)/(sbr->N_Q + 1 - k)); */
  515.             i = i + (sbr->N_low - i)/(sbr->N_Q + 1 - k);
  516.         }
  517.         sbr->f_table_noise[k] = sbr->f_table_res[LO_RES][i];
  518.     }
  519.     /* build table for mapping k to g in hf patching */
  520.     for (k = 0; k < 64; k++)
  521.     {
  522.         uint8_t g;
  523.         for (g = 0; g < sbr->N_Q; g++)
  524.         {
  525.             if ((sbr->f_table_noise[g] <= k) &&
  526.                 (k < sbr->f_table_noise[g+1]))
  527.             {
  528.                 sbr->table_map_k_to_g[k] = g;
  529.                 break;
  530.             }
  531.         }
  532.     }
  533. #if 0
  534.     printf("f_table_noise[%d]: ", sbr->N_Q);
  535.     for (k = 0; k <= sbr->N_Q; k++)
  536.     {
  537.         printf("%d ", sbr->f_table_noise[k] - sbr->kx);
  538.     }
  539.     printf("n");
  540. #endif
  541.     return 0;
  542. }
  543. /* TODO: blegh, ugly */
  544. /* Modified to calculate for all possible bs_limiter_bands always
  545.  * This reduces the number calls to this functions needed (now only on
  546.  * header reset)
  547.  */
  548. void limiter_frequency_table(sbr_info *sbr)
  549. {
  550. #if 0
  551.     static const real_t limiterBandsPerOctave[] = { REAL_CONST(1.2),
  552.         REAL_CONST(2), REAL_CONST(3) };
  553. #else
  554.     static const real_t limiterBandsCompare[] = { REAL_CONST(1.327152),
  555.         REAL_CONST(1.185093), REAL_CONST(1.119872) };
  556. #endif
  557.     uint8_t k, s;
  558.     int8_t nrLim;
  559. #if 0
  560.     real_t limBands;
  561. #endif
  562.     sbr->f_table_lim[0][0] = sbr->f_table_res[LO_RES][0] - sbr->kx;
  563.     sbr->f_table_lim[0][1] = sbr->f_table_res[LO_RES][sbr->N_low] - sbr->kx;
  564.     sbr->N_L[0] = 1;
  565. #if 0
  566.     printf("f_table_lim[%d][%d]: ", 0, sbr->N_L[0]);
  567.     for (k = 0; k <= sbr->N_L[0]; k++)
  568.     {
  569.         printf("%d ", sbr->f_table_lim[0][k]);
  570.     }
  571.     printf("n");
  572. #endif
  573.     for (s = 1; s < 4; s++)
  574.     {
  575.         int32_t limTable[100 /*TODO*/] = {0};
  576.         uint8_t patchBorders[64/*??*/] = {0};
  577. #if 0
  578.         limBands = limiterBandsPerOctave[s - 1];
  579. #endif
  580.         patchBorders[0] = sbr->kx;
  581.         for (k = 1; k <= sbr->noPatches; k++)
  582.         {
  583.             patchBorders[k] = patchBorders[k-1] + sbr->patchNoSubbands[k-1];
  584.         }
  585.         for (k = 0; k <= sbr->N_low; k++)
  586.         {
  587.             limTable[k] = sbr->f_table_res[LO_RES][k];
  588.         }
  589.         for (k = 1; k < sbr->noPatches; k++)
  590.         {
  591.             limTable[k+sbr->N_low] = patchBorders[k];
  592.         }
  593.         /* needed */
  594.         qsort(limTable, sbr->noPatches + sbr->N_low, sizeof(limTable[0]), longcmp);
  595.         k = 1;
  596.         nrLim = sbr->noPatches + sbr->N_low - 1;
  597.         if (nrLim < 0) // TODO: BIG FAT PROBLEM
  598.             return;
  599. restart:
  600.         if (k <= nrLim)
  601.         {
  602.             real_t nOctaves;
  603.             if (limTable[k-1] != 0)
  604. #if 0
  605.                 nOctaves = REAL_CONST(log((float)limTable[k]/(float)limTable[k-1])/log(2.0));
  606. #else
  607. #ifdef FIXED_POINT
  608.                 nOctaves = DIV_R((limTable[k]<<REAL_BITS),REAL_CONST(limTable[k-1]));
  609. #else
  610.                 nOctaves = (real_t)limTable[k]/(real_t)limTable[k-1];
  611. #endif
  612. #endif
  613.             else
  614.                 nOctaves = 0;
  615. #if 0
  616.             if ((MUL_R(nOctaves,limBands)) < REAL_CONST(0.49))
  617. #else
  618.             if (nOctaves < limiterBandsCompare[s - 1])
  619. #endif
  620.             {
  621.                 uint8_t i;
  622.                 if (limTable[k] != limTable[k-1])
  623.                 {
  624.                     uint8_t found = 0, found2 = 0;
  625.                     for (i = 0; i <= sbr->noPatches; i++)
  626.                     {
  627.                         if (limTable[k] == patchBorders[i])
  628.                             found = 1;
  629.                     }
  630.                     if (found)
  631.                     {
  632.                         found2 = 0;
  633.                         for (i = 0; i <= sbr->noPatches; i++)
  634.                         {
  635.                             if (limTable[k-1] == patchBorders[i])
  636.                                 found2 = 1;
  637.                         }
  638.                         if (found2)
  639.                         {
  640.                             k++;
  641.                             goto restart;
  642.                         } else {
  643.                             /* remove (k-1)th element */
  644.                             limTable[k-1] = sbr->f_table_res[LO_RES][sbr->N_low];
  645.                             qsort(limTable, sbr->noPatches + sbr->N_low, sizeof(limTable[0]), longcmp);
  646.                             nrLim--;
  647.                             goto restart;
  648.                         }
  649.                     }
  650.                 }
  651.                 /* remove kth element */
  652.                 limTable[k] = sbr->f_table_res[LO_RES][sbr->N_low];
  653.                 qsort(limTable, nrLim, sizeof(limTable[0]), longcmp);
  654.                 nrLim--;
  655.                 goto restart;
  656.             } else {
  657.                 k++;
  658.                 goto restart;
  659.             }
  660.         }
  661.         sbr->N_L[s] = nrLim;
  662.         for (k = 0; k <= nrLim; k++)
  663.         {
  664.             sbr->f_table_lim[s][k] = limTable[k] - sbr->kx;
  665.         }
  666. #if 0
  667.         printf("f_table_lim[%d][%d]: ", s, sbr->N_L[s]);
  668.         for (k = 0; k <= sbr->N_L[s]; k++)
  669.         {
  670.             printf("%d ", sbr->f_table_lim[s][k]);
  671.         }
  672.         printf("n");
  673. #endif
  674.     }
  675. }
  676. #endif