faandct.c
上传用户:wstnjxml
上传日期:2014-04-03
资源大小:7248k
文件大小:7k
源码类别:

Windows CE

开发平台:

C/C++

  1. /*
  2.  * Floating point AAN DCT
  3.  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
  4.  *
  5.  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  6.  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  7.  * License as published by the Free Software Foundation; either
  8.  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  9.  *
  10.  * This library 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 GNU
  13.  * Lesser General Public License for more details.
  14.  *
  15.  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  16.  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  17.  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  18.  *
  19.  * this implementation is based upon the IJG integer AAN DCT (see jfdctfst.c)
  20.  */
  21. /**
  22.  * @file faandct.c
  23.  * @brief 
  24.  *     Floating point AAN DCT
  25.  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
  26.  */
  27. #include "dsputil.h"
  28. #include "faandct.h"
  29. #define FLOAT float
  30. #ifdef FAAN_POSTSCALE
  31. #    define SCALE(x) postscale[x]
  32. #else
  33. #    define SCALE(x) 1
  34. #endif
  35. //numbers generated by simple c code (not as accurate as they could be)
  36. /*
  37. for(i=0; i<8; i++){
  38.     printf("#define B%d %1.20llfn", i, (long double)1.0/(cosl(i*acosl(-1.0)/(long double)16.0)*sqrtl(2)));
  39. }
  40. */
  41. #define B0 1.00000000000000000000
  42. #define B1 0.72095982200694791383 // (cos(pi*1/16)sqrt(2))^-1
  43. #define B2 0.76536686473017954350 // (cos(pi*2/16)sqrt(2))^-1
  44. #define B3 0.85043009476725644878 // (cos(pi*3/16)sqrt(2))^-1
  45. #define B4 1.00000000000000000000 // (cos(pi*4/16)sqrt(2))^-1
  46. #define B5 1.27275858057283393842 // (cos(pi*5/16)sqrt(2))^-1
  47. #define B6 1.84775906502257351242 // (cos(pi*6/16)sqrt(2))^-1
  48. #define B7 3.62450978541155137218 // (cos(pi*7/16)sqrt(2))^-1
  49. #define A1 0.70710678118654752438 // cos(pi*4/16)
  50. #define A2 0.54119610014619698435 // cos(pi*6/16)sqrt(2)
  51. #define A5 0.38268343236508977170 // cos(pi*6/16)
  52. #define A4 1.30656296487637652774 // cos(pi*2/16)sqrt(2)
  53. static FLOAT postscale[64]={
  54. B0*B0, B0*B1, B0*B2, B0*B3, B0*B4, B0*B5, B0*B6, B0*B7,
  55. B1*B0, B1*B1, B1*B2, B1*B3, B1*B4, B1*B5, B1*B6, B1*B7,
  56. B2*B0, B2*B1, B2*B2, B2*B3, B2*B4, B2*B5, B2*B6, B2*B7,
  57. B3*B0, B3*B1, B3*B2, B3*B3, B3*B4, B3*B5, B3*B6, B3*B7,
  58. B4*B0, B4*B1, B4*B2, B4*B3, B4*B4, B4*B5, B4*B6, B4*B7,
  59. B5*B0, B5*B1, B5*B2, B5*B3, B5*B4, B5*B5, B5*B6, B5*B7,
  60. B6*B0, B6*B1, B6*B2, B6*B3, B6*B4, B6*B5, B6*B6, B6*B7,
  61. B7*B0, B7*B1, B7*B2, B7*B3, B7*B4, B7*B5, B7*B6, B7*B7,
  62. };
  63. static always_inline void row_fdct(FLOAT temp[64], DCTELEM * data)
  64. {
  65.     FLOAT tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7;
  66.     FLOAT tmp10, tmp11, tmp12, tmp13;
  67.     FLOAT z1, z2, z3, z4, z5, z11, z13;
  68.     int i;
  69.     for (i=0; i<8*8; i+=8) {
  70.         tmp0= data[0 + i] + data[7 + i];
  71.         tmp7= data[0 + i] - data[7 + i];
  72.         tmp1= data[1 + i] + data[6 + i];
  73.         tmp6= data[1 + i] - data[6 + i];
  74.         tmp2= data[2 + i] + data[5 + i];
  75.         tmp5= data[2 + i] - data[5 + i];
  76.         tmp3= data[3 + i] + data[4 + i];
  77.         tmp4= data[3 + i] - data[4 + i];
  78.         
  79.         tmp10= tmp0 + tmp3;
  80.         tmp13= tmp0 - tmp3;
  81.         tmp11= tmp1 + tmp2;
  82.         tmp12= tmp1 - tmp2;
  83.         
  84.         temp[0 + i]= tmp10 + tmp11;
  85.         temp[4 + i]= tmp10 - tmp11;
  86.         
  87.         z1= (tmp12 + tmp13)*A1;
  88.         temp[2 + i]= tmp13 + z1;
  89.         temp[6 + i]= tmp13 - z1;
  90.         
  91.         tmp10= tmp4 + tmp5;
  92.         tmp11= tmp5 + tmp6;
  93.         tmp12= tmp6 + tmp7;
  94.         z5= (tmp10 - tmp12) * A5;
  95.         z2= tmp10*A2 + z5;
  96.         z4= tmp12*A4 + z5;
  97.         z3= tmp11*A1;
  98.         z11= tmp7 + z3;
  99.         z13= tmp7 - z3;
  100.         temp[5 + i]= z13 + z2;
  101.         temp[3 + i]= z13 - z2;
  102.         temp[1 + i]= z11 + z4;
  103.         temp[7 + i]= z11 - z4;
  104.     }    
  105. }
  106. void ff_faandct(DCTELEM * data)
  107. {
  108.     FLOAT tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7;
  109.     FLOAT tmp10, tmp11, tmp12, tmp13;
  110.     FLOAT z1, z2, z3, z4, z5, z11, z13;
  111.     FLOAT temp[64];
  112.     int i;
  113.     emms_c();
  114.     row_fdct(temp, data);
  115.     for (i=0; i<8; i++) {
  116.         tmp0= temp[8*0 + i] + temp[8*7 + i];
  117.         tmp7= temp[8*0 + i] - temp[8*7 + i];
  118.         tmp1= temp[8*1 + i] + temp[8*6 + i];
  119.         tmp6= temp[8*1 + i] - temp[8*6 + i];
  120.         tmp2= temp[8*2 + i] + temp[8*5 + i];
  121.         tmp5= temp[8*2 + i] - temp[8*5 + i];
  122.         tmp3= temp[8*3 + i] + temp[8*4 + i];
  123.         tmp4= temp[8*3 + i] - temp[8*4 + i];
  124.         
  125.         tmp10= tmp0 + tmp3;
  126.         tmp13= tmp0 - tmp3;
  127.         tmp11= tmp1 + tmp2;
  128.         tmp12= tmp1 - tmp2;
  129.         
  130.         data[8*0 + i]= lrintf(SCALE(8*0 + i) * (tmp10 + tmp11));
  131.         data[8*4 + i]= lrintf(SCALE(8*4 + i) * (tmp10 - tmp11));
  132.         
  133.         z1= (tmp12 + tmp13)* A1;
  134.         data[8*2 + i]= lrintf(SCALE(8*2 + i) * (tmp13 + z1));
  135.         data[8*6 + i]= lrintf(SCALE(8*6 + i) * (tmp13 - z1));
  136.         
  137.         tmp10= tmp4 + tmp5;
  138.         tmp11= tmp5 + tmp6;
  139.         tmp12= tmp6 + tmp7;
  140.         z5= (tmp10 - tmp12) * A5;
  141.         z2= tmp10*A2 + z5;
  142.         z4= tmp12*A4 + z5;
  143.         z3= tmp11*A1;
  144.         z11= tmp7 + z3;
  145.         z13= tmp7 - z3;
  146.         data[8*5 + i]= lrintf(SCALE(8*5 + i) * (z13 + z2));
  147.         data[8*3 + i]= lrintf(SCALE(8*3 + i) * (z13 - z2));
  148.         data[8*1 + i]= lrintf(SCALE(8*1 + i) * (z11 + z4));
  149.         data[8*7 + i]= lrintf(SCALE(8*7 + i) * (z11 - z4));
  150.     }
  151. }
  152. void ff_faandct248(DCTELEM * data)
  153. {
  154.     FLOAT tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7;
  155.     FLOAT tmp10, tmp11, tmp12, tmp13;
  156.     FLOAT z1;
  157.     FLOAT temp[64];
  158.     int i;
  159.     emms_c();
  160.     row_fdct(temp, data);
  161.     for (i=0; i<8; i++) {
  162.         tmp0 = temp[8*0 + i] + temp[8*1 + i];
  163.         tmp1 = temp[8*2 + i] + temp[8*3 + i];
  164.         tmp2 = temp[8*4 + i] + temp[8*5 + i];
  165.         tmp3 = temp[8*6 + i] + temp[8*7 + i];
  166.         tmp4 = temp[8*0 + i] - temp[8*1 + i];
  167.         tmp5 = temp[8*2 + i] - temp[8*3 + i];
  168.         tmp6 = temp[8*4 + i] - temp[8*5 + i];
  169.         tmp7 = temp[8*6 + i] - temp[8*7 + i];
  170.         
  171.         tmp10 = tmp0 + tmp3;
  172.         tmp11 = tmp1 + tmp2;
  173.         tmp12 = tmp1 - tmp2;
  174.         tmp13 = tmp0 - tmp3;
  175.         
  176.         data[8*0 + i] = lrintf(SCALE(8*0 + i) * (tmp10 + tmp11));
  177.         data[8*4 + i] = lrintf(SCALE(8*4 + i) * (tmp10 - tmp11));
  178.         
  179.         z1 = (tmp12 + tmp13)* A1;
  180.         data[8*2 + i] = lrintf(SCALE(8*2 + i) * (tmp13 + z1));
  181.         data[8*6 + i] = lrintf(SCALE(8*6 + i) * (tmp13 - z1));
  182.         
  183.         tmp10 = tmp4 + tmp7;
  184. tmp11 = tmp5 + tmp6;
  185. tmp12 = tmp5 - tmp6;
  186. tmp13 = tmp4 - tmp7;
  187. data[8*1 + i] = lrintf(SCALE(8*0 + i) * (tmp10 + tmp11));
  188. data[8*5 + i] = lrintf(SCALE(8*4 + i) * (tmp10 - tmp11));
  189. z1 = (tmp12 + tmp13)* A1;
  190. data[8*3 + i] = lrintf(SCALE(8*2 + i) * (tmp13 + z1));
  191. data[8*7 + i] = lrintf(SCALE(8*6 + i) * (tmp13 - z1));
  192.     }
  193. }