g726.c
上传用户:wstnjxml
上传日期:2014-04-03
资源大小:7248k
文件大小:12k
源码类别:

Windows CE

开发平台:

C/C++

  1. /*
  2.  * G.726 ADPCM audio codec 
  3.  * Copyright (c) 2004 Roman Shaposhnik.
  4.  *
  5.  * This is a very straightforward rendition of the G.726
  6.  * Section 4 "Computational Details". 
  7.  *
  8.  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  9.  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  10.  * License as published by the Free Software Foundation; either
  11.  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  12.  *
  13.  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
  14.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  15.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  16.  * Lesser General Public License for more details.
  17.  *
  18.  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  19.  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  20.  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  21.  */
  22. #include <limits.h>
  23. #include "avcodec.h"
  24. #include "common.h"
  25. #include "bitstream.h"
  26. /**
  27.  * G.726 11bit float.
  28.  * G.726 Standard uses rather odd 11bit floating point arithmentic for 
  29.  * numerous occasions. It's a mistery to me why they did it this way
  30.  * instead of simply using 32bit integer arithmetic.
  31.  */
  32. typedef struct Float11 {
  33. int sign;   /**< 1bit sign */
  34. int exp;    /**< 4bit exponent */
  35. int mant;   /**< 6bit mantissa */
  36. } Float11;
  37. static inline Float11* i2f(int16_t i, Float11* f)
  38. {
  39. f->sign = (i < 0);
  40. if (f->sign)
  41. i = -i;
  42. f->exp = av_log2_16bit(i) + !!i;
  43. f->mant = i? (i<<6) >> f->exp : 
  44.          1<<5;
  45. return f;
  46. }
  47. static inline int16_t mult(Float11* f1, Float11* f2)
  48. {
  49. int res, exp;
  50. exp = f1->exp + f2->exp;
  51. res = (((f1->mant * f2->mant) + 0x30) >> 4) << 7;
  52. res = exp > 26 ? res << (exp - 26) : res >> (26 - exp);
  53. return (f1->sign ^ f2->sign) ? -res : res;
  54. }
  55. static inline int sgn(int value)
  56. {
  57.    return (value < 0) ? -1 : 1;
  58. }
  59. typedef struct G726Tables {
  60. int  bits;            /**< bits per sample */
  61. int* quant;           /**< quantization table */
  62. int* iquant;          /**< inverse quantization table */
  63. int* W;               /**< special table #1 ;-) */
  64. int* F;               /**< special table #2 */
  65. } G726Tables;
  66. typedef struct G726Context {
  67.  G726Tables* tbls;    /**< static tables needed for computation */
  68.  
  69.  Float11 sr[2];       /**< prev. reconstructed samples */
  70.  Float11 dq[6];       /**< prev. difference */
  71.  int a[2];            /**< second order predictor coeffs */
  72.  int b[6];            /**< sixth order predictor coeffs */
  73.  int pk[2];           /**< signs of prev. 2 sez + dq */
  74.  
  75.  int ap;              /**< scale factor control */
  76.  int yu;              /**< fast scale factor */
  77.  int yl;              /**< slow scale factor */
  78.  int dms;             /**< short average magnitude of F[i] */
  79.  int dml;             /**< long average magnitude of F[i] */
  80.  int td;              /**< tone detect */
  81.  int se;              /**< estimated signal for the next iteration */
  82.  int sez;             /**< estimated second order prediction */
  83.  int y;               /**< quantizer scaling factor for the next iteration */
  84. } G726Context;
  85. static int quant_tbl16[] =                       /**< 16kbit/s 2bits per sample */
  86.            { 260, INT_MAX }; 
  87. static int iquant_tbl16[] =
  88.            { 116, 365, 365, 116 };
  89. static int W_tbl16[] = 
  90.            { -22, 439, 439, -22 };
  91. static int F_tbl16[] =
  92.            { 0, 7, 7, 0 };
  93.    
  94. static int quant_tbl24[] =                       /**< 24kbit/s 3bits per sample */
  95.            {  7, 217, 330, INT_MAX };
  96. static int iquant_tbl24[] =
  97.            { INT_MIN, 135, 273, 373, 373, 273, 135, INT_MIN };
  98. static int W_tbl24[] = 
  99.            { -4,  30, 137, 582, 582, 137,  30, -4 }; 
  100. static int F_tbl24[] =
  101.            { 0, 1, 2, 7, 7, 2, 1, 0 };
  102.    
  103. static int quant_tbl32[] =                       /**< 32kbit/s 4bits per sample */
  104.            { -125,  79, 177, 245, 299, 348, 399, INT_MAX };
  105. static int iquant_tbl32[] =
  106.            { INT_MIN,   4, 135, 213, 273, 323, 373, 425,  
  107.          425, 373, 323, 273, 213, 135,   4, INT_MIN };
  108. static int W_tbl32[] = 
  109.            { -12,  18,  41,  64, 112, 198, 355, 1122,
  110.     1122, 355, 198, 112,  64,  41,  18, -12};
  111. static int F_tbl32[] = 
  112.            { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 7, 7, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0 };
  113.    
  114. static int quant_tbl40[] =                      /**< 40kbit/s 5bits per sample */
  115.            { -122, -16,  67, 138, 197, 249, 297, 338,
  116.       377, 412, 444, 474, 501, 527, 552, INT_MAX };
  117. static int iquant_tbl40[] =
  118.            { INT_MIN, -66,  28, 104, 169, 224, 274, 318,  
  119.          358, 395, 429, 459, 488, 514, 539, 566,
  120.          566, 539, 514, 488, 459, 429, 395, 358,
  121.          318, 274, 224, 169, 104,  28, -66, INT_MIN };
  122. static int W_tbl40[] = 
  123.            {   14,  14,  24,  39,  40,  41,   58,  100,
  124.       141, 179, 219, 280, 358, 440,  529,  696, 
  125.       696, 529, 440, 358, 280, 219,  179,  141,
  126.       100,  58,  41,  40,  39,  24,   14,   14 };
  127. static int F_tbl40[] = 
  128.            { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,
  129.      6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 };
  130. static G726Tables G726Tables_pool[] = 
  131.            {{ 2, quant_tbl16, iquant_tbl16, W_tbl16, F_tbl16 },
  132.     { 3, quant_tbl24, iquant_tbl24, W_tbl24, F_tbl24 },
  133.     { 4, quant_tbl32, iquant_tbl32, W_tbl32, F_tbl32 },
  134.             { 5, quant_tbl40, iquant_tbl40, W_tbl40, F_tbl40 }};
  135.        
  136. /**
  137.  * Para 4.2.2 page 18: Adaptive quantizer. 
  138.  */
  139. static inline uint8_t quant(G726Context* c, int d)
  140. {
  141.    int sign, exp, i, dln;
  142.    
  143.    sign = i = 0;
  144.    if (d < 0) {
  145.        sign = 1;
  146.        d = -d;
  147.    }
  148.    exp = av_log2_16bit(d);
  149.    dln = ((exp<<7) + (((d<<7)>>exp)&0x7f)) - (c->y>>2);
  150.    
  151.    while (c->tbls->quant[i] < INT_MAX && c->tbls->quant[i] < dln)
  152.         ++i;
  153.    
  154.    if (sign)
  155.        i = ~i;
  156.    if (c->tbls->bits != 2 && i == 0) /* I'm not sure this is a good idea */
  157.        i = 0xff;
  158.    return i; 
  159. }
  160. /**
  161.  * Para 4.2.3 page 22: Inverse adaptive quantizer.
  162.  */
  163. static inline int16_t inverse_quant(G726Context* c, int i)
  164. {
  165.     int dql, dex, dqt;
  166.     dql = c->tbls->iquant[i] + (c->y >> 2);
  167.     dex = (dql>>7) & 0xf;        /* 4bit exponent */
  168.     dqt = (1<<7) + (dql & 0x7f); /* log2 -> linear */
  169.     return (dql < 0) ? 0 : ((dqt<<7) >> (14-dex)); 
  170. }
  171. static inline int16_t g726_iterate(G726Context* c, int16_t I)
  172. {
  173.     int dq, re_signal, pk0, fa1, i, tr, ylint, ylfrac, thr2, al, dq0;
  174.     Float11 f;
  175.     
  176.     dq = inverse_quant(c, I);
  177.     if (I >> (c->tbls->bits - 1))  /* get the sign */
  178.         dq = -dq;
  179.     re_signal = c->se + dq;
  180.     /* Transition detect */
  181.     ylint = (c->yl >> 15);
  182.     ylfrac = (c->yl >> 10) & 0x1f;
  183.     thr2 = (ylint > 9) ? 0x1f << 10 : (0x20 + ylfrac) << ylint;
  184.     if (c->td == 1 && abs(dq) > ((thr2+(thr2>>1))>>1))
  185.         tr = 1;
  186.     else
  187.         tr = 0;
  188.     
  189.     /* Update second order predictor coefficient A2 and A1 */
  190.     pk0 = (c->sez + dq) ? sgn(c->sez + dq) : 0;
  191.     dq0 = dq ? sgn(dq) : 0;
  192.     if (tr) {
  193.         c->a[0] = 0;
  194. c->a[1] = 0;
  195.         for (i=0; i<6; i++)
  196.    c->b[i] = 0;
  197.     } else {
  198. /* This is a bit crazy, but it really is +255 not +256 */
  199. fa1 = clip((-c->a[0]*c->pk[0]*pk0)>>5, -256, 255);
  200. c->a[1] += 128*pk0*c->pk[1] + fa1 - (c->a[1]>>7);
  201. c->a[1] = clip(c->a[1], -12288, 12288);
  202.         c->a[0] += 64*3*pk0*c->pk[0] - (c->a[0] >> 8);
  203. c->a[0] = clip(c->a[0], -(15360 - c->a[1]), 15360 - c->a[1]);
  204.         for (i=0; i<6; i++)
  205.      c->b[i] += 128*dq0*sgn(-c->dq[i].sign) - (c->b[i]>>8);
  206.     }
  207.     /* Update Dq and Sr and Pk */
  208.     c->pk[1] = c->pk[0];
  209.     c->pk[0] = pk0 ? pk0 : 1;
  210.     c->sr[1] = c->sr[0];
  211.     i2f(re_signal, &c->sr[0]);
  212.     for (i=5; i>0; i--)
  213.        c->dq[i] = c->dq[i-1];
  214.     i2f(dq, &c->dq[0]);
  215.     c->dq[0].sign = I >> (c->tbls->bits - 1); /* Isn't it crazy ?!?! */
  216.     
  217.     /* Update tone detect [I'm not sure 'tr == 0' is really needed] */
  218.     c->td = (tr == 0 && c->a[1] < -11776); 
  219.        
  220.     /* Update Ap */
  221.     c->dms += ((c->tbls->F[I]<<9) - c->dms) >> 5;
  222.     c->dml += ((c->tbls->F[I]<<11) - c->dml) >> 7;
  223.     if (tr) 
  224.        c->ap = 256;
  225.     else if (c->y > 1535 && !c->td && (abs((c->dms << 2) - c->dml) < (c->dml >> 3)))
  226.        c->ap += (-c->ap) >> 4;
  227.     else
  228.        c->ap += (0x200 - c->ap) >> 4; 
  229.     /* Update Yu and Yl */
  230.     c->yu = clip(c->y + (((c->tbls->W[I] << 5) - c->y) >> 5), 544, 5120);
  231.     c->yl += c->yu + ((-c->yl)>>6);
  232.  
  233.     /* Next iteration for Y */
  234.     al = (c->ap >= 256) ? 1<<6 : c->ap >> 2;
  235.     c->y = (c->yl + (c->yu - (c->yl>>6))*al) >> 6;
  236.     /* Next iteration for SE and SEZ */
  237.     c->se = 0;
  238.     for (i=0; i<6; i++)
  239.        c->se += mult(i2f(c->b[i] >> 2, &f), &c->dq[i]);
  240.     c->sez = c->se >> 1;
  241.     for (i=0; i<2; i++)
  242.        c->se += mult(i2f(c->a[i] >> 2, &f), &c->sr[i]);
  243.     c->se >>= 1;
  244.     return clip(re_signal << 2, -0xffff, 0xffff);
  245. }
  246. static int g726_reset(G726Context* c, int bit_rate)
  247. {
  248.     int i;
  249.     c->tbls = &G726Tables_pool[bit_rate/8000 - 2];
  250.     for (i=0; i<2; i++) {
  251.        i2f(0, &c->sr[i]);
  252.        c->a[i] = 0;
  253.        c->pk[i] = 1;
  254.     }
  255.     for (i=0; i<6; i++) {
  256.        i2f(0, &c->dq[i]);
  257.        c->b[i] = 0;
  258.     }
  259.     c->ap = 0;
  260.     c->dms = 0;
  261.     c->dml = 0;
  262.     c->yu = 544;
  263.     c->yl = 34816;
  264.     c->td = 0;
  265.     c->se = 0;
  266.     c->sez = 0;
  267.     c->y = 544;
  268.     return 0;
  269. }
  270. static int16_t g726_decode(G726Context* c, int16_t i)
  271. {
  272.     return g726_iterate(c, i);
  273. }
  274. static int16_t g726_encode(G726Context* c, int16_t sig)
  275. {
  276.    uint8_t i;
  277.    
  278.    i = quant(c, sig/4 - c->se) & ((1<<c->tbls->bits) - 1);
  279.    g726_iterate(c, i);
  280.    return i;
  281. }
  282. /* Interfacing to the libavcodec */
  283. typedef struct AVG726Context {
  284.    G726Context c;
  285.    int bits_left;
  286.    int bit_buffer;
  287.    int code_size;
  288. } AVG726Context;
  289. static int g726_init(AVCodecContext * avctx)
  290. {
  291.     AVG726Context* c = (AVG726Context*)avctx->priv_data;
  292.     
  293.     if (avctx->channels != 1 ||
  294.         (avctx->bit_rate != 16000 && avctx->bit_rate != 24000 &&
  295.  avctx->bit_rate != 32000 && avctx->bit_rate != 40000)) {
  296.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "G726: unsupported audio formatn");
  297. return -1;
  298.     }
  299.     if (avctx->sample_rate != 8000 && avctx->strict_std_compliance>FF_COMPLIANCE_INOFFICIAL) {
  300.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "G726: unsupported audio formatn");
  301. return -1;
  302.     }
  303.     g726_reset(&c->c, avctx->bit_rate);
  304.     c->code_size = c->c.tbls->bits;
  305.     c->bit_buffer = 0;
  306.     c->bits_left = 0;
  307.     avctx->coded_frame = avcodec_alloc_frame();
  308.     if (!avctx->coded_frame)
  309.         return -ENOMEM;
  310.     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
  311.     return 0;
  312. }
  313. static int g726_close(AVCodecContext *avctx)
  314. {
  315.     av_freep(&avctx->coded_frame);
  316.     return 0;
  317. }
  318. static int g726_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
  319.                             uint8_t *dst, int buf_size, void *data)
  320. {
  321.     AVG726Context *c = avctx->priv_data;
  322.     short *samples = data;
  323.     PutBitContext pb;
  324.     init_put_bits(&pb, dst, 1024*1024);
  325.     for (; buf_size; buf_size--)
  326.        put_bits(&pb, c->code_size, g726_encode(&c->c, *samples++));
  327.     flush_put_bits(&pb);
  328.     return put_bits_count(&pb)>>3; 
  329. }
  330. static int g726_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
  331.                              void *data, int *data_size,
  332.                              uint8_t *buf, int buf_size)
  333. {
  334.     AVG726Context *c = avctx->priv_data;
  335.     short *samples = data;
  336.     uint8_t code;
  337.     uint8_t mask;
  338.     GetBitContext gb; 
  339.    
  340.     if (!buf_size)
  341.         goto out;
  342.     
  343.     mask = (1<<c->code_size) - 1;
  344.     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
  345.     if (c->bits_left) {
  346.         int s = c->code_size - c->bits_left;;
  347. code = (c->bit_buffer << s) | get_bits(&gb, s);
  348. *samples++ = g726_decode(&c->c, code & mask);
  349.     }
  350.     
  351.     while (get_bits_count(&gb) + c->code_size <= buf_size*8)
  352. *samples++ = g726_decode(&c->c, get_bits(&gb, c->code_size) & mask);
  353.     
  354.     c->bits_left = buf_size*8 - get_bits_count(&gb);
  355.     c->bit_buffer = get_bits(&gb, c->bits_left);
  356.     
  357. out:
  358.     *data_size = (uint8_t*)samples - (uint8_t*)data;
  359.     return buf_size;
  360. }
  361. #ifdef CONFIG_ENCODERS
  362. AVCodec adpcm_g726_encoder = {
  363.     "g726",
  364.     CODEC_TYPE_AUDIO,
  365.     CODEC_ID_ADPCM_G726,
  366.     sizeof(AVG726Context),
  367.     g726_init,
  368.     g726_encode_frame,
  369.     g726_close,
  370.     NULL,
  371. };
  372. #endif //CONFIG_ENCODERS
  373. AVCodec adpcm_g726_decoder = {
  374.     "g726",
  375.     CODEC_TYPE_AUDIO,
  376.     CODEC_ID_ADPCM_G726,
  377.     sizeof(AVG726Context),
  378.     g726_init,
  379.     NULL,
  380.     g726_close,
  381.     g726_decode_frame,
  382. };