removed autogenerated files
[tunertool] / src / _kiss_fft_guts.h
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2004, Mark Borgerding
3
4 All rights reserved.
5
6 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
7
8     * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
9     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
10     * Neither the author nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
11
12 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
13 */
14
15 /* kiss_fft.h
16    defines kiss_fft_scalar as either short or a float type
17    and defines
18    typedef struct { kiss_fft_scalar r; kiss_fft_scalar i; }kiss_fft_cpx; */
19 #include "kiss_fft.h"
20 #include <limits.h>
21
22 #define MAXFACTORS 32
23 /* e.g. an fft of length 128 has 4 factors 
24  as far as kissfft is concerned
25  4*4*4*2
26  */
27
28 struct kiss_fft_state
29 {
30   int nfft;
31   int inverse;
32   int factors[2 * MAXFACTORS];
33   kiss_fft_cpx twiddles[1];
34 };
35
36 /*
37   Explanation of macros dealing with complex math:
38
39    C_MUL(m,a,b)         : m = a*b
40    C_FIXDIV( c , div )  : if a fixed point impl., c /= div. noop otherwise
41    C_SUB( res, a,b)     : res = a - b
42    C_SUBFROM( res , a)  : res -= a
43    C_ADDTO( res , a)    : res += a
44  * */
45 #ifdef FIXED_POINT
46 #if (FIXED_POINT==32)
47 # define FRACBITS 31
48 # define SAMPPROD int64_t
49 #define SAMP_MAX 2147483647
50 #else
51 # define FRACBITS 15
52 # define SAMPPROD int32_t
53 #define SAMP_MAX 32767
54 #endif
55
56 #define SAMP_MIN -SAMP_MAX
57
58 #if defined(CHECK_OVERFLOW)
59 #  define CHECK_OVERFLOW_OP(a,op,b)  \
60         if ( (SAMPPROD)(a) op (SAMPPROD)(b) > SAMP_MAX || (SAMPPROD)(a) op (SAMPPROD)(b) < SAMP_MIN ) { \
61                 fprintf(stderr,"WARNING:overflow @ " __FILE__ "(%d): (%d " #op" %d) = %ld\n",__LINE__,(a),(b),(SAMPPROD)(a) op (SAMPPROD)(b) );  }
62 #endif
63
64
65 #   define smul(a,b) ( (SAMPPROD)(a)*(b) )
66 #   define sround( x )  (kiss_fft_scalar)( ( (x) + (1<<(FRACBITS-1)) ) >> FRACBITS )
67
68 #   define S_MUL(a,b) sround( smul(a,b) )
69
70 #   define C_MUL(m,a,b) \
71       do{ (m).r = sround( smul((a).r,(b).r) - smul((a).i,(b).i) ); \
72           (m).i = sround( smul((a).r,(b).i) + smul((a).i,(b).r) ); }while(0)
73
74 #   define DIVSCALAR(x,k) \
75         (x) = sround( smul(  x, SAMP_MAX/k ) )
76
77 #   define C_FIXDIV(c,div) \
78         do {    DIVSCALAR( (c).r , div);  \
79                 DIVSCALAR( (c).i  , div); }while (0)
80
81 #   define C_MULBYSCALAR( c, s ) \
82     do{ (c).r =  sround( smul( (c).r , s ) ) ;\
83         (c).i =  sround( smul( (c).i , s ) ) ; }while(0)
84
85 #else /* not FIXED_POINT */
86
87 #   define S_MUL(a,b) ( (a)*(b) )
88 #define C_MUL(m,a,b) \
89     do{ (m).r = (a).r*(b).r - (a).i*(b).i;\
90         (m).i = (a).r*(b).i + (a).i*(b).r; }while(0)
91 #   define C_FIXDIV(c,div)      /* NOOP */
92 #   define C_MULBYSCALAR( c, s ) \
93     do{ (c).r *= (s);\
94         (c).i *= (s); }while(0)
95 #endif
96
97 #ifndef CHECK_OVERFLOW_OP
98 #  define CHECK_OVERFLOW_OP(a,op,b)     /* noop */
99 #endif
100
101 #define  C_ADD( res, a,b)\
102     do { \
103             CHECK_OVERFLOW_OP((a).r,+,(b).r)\
104             CHECK_OVERFLOW_OP((a).i,+,(b).i)\
105             (res).r=(a).r+(b).r;  (res).i=(a).i+(b).i; \
106     }while(0)
107 #define  C_SUB( res, a,b)\
108     do { \
109             CHECK_OVERFLOW_OP((a).r,-,(b).r)\
110             CHECK_OVERFLOW_OP((a).i,-,(b).i)\
111             (res).r=(a).r-(b).r;  (res).i=(a).i-(b).i; \
112     }while(0)
113 #define C_ADDTO( res , a)\
114     do { \
115             CHECK_OVERFLOW_OP((res).r,+,(a).r)\
116             CHECK_OVERFLOW_OP((res).i,+,(a).i)\
117             (res).r += (a).r;  (res).i += (a).i;\
118     }while(0)
119
120 #define C_SUBFROM( res , a)\
121     do {\
122             CHECK_OVERFLOW_OP((res).r,-,(a).r)\
123             CHECK_OVERFLOW_OP((res).i,-,(a).i)\
124             (res).r -= (a).r;  (res).i -= (a).i; \
125     }while(0)
126
127
128 #ifdef FIXED_POINT
129 #  define KISS_FFT_COS(phase)  floor(.5+SAMP_MAX * cos (phase))
130 #  define KISS_FFT_SIN(phase)  floor(.5+SAMP_MAX * sin (phase))
131 #  define HALF_OF(x) ((x)>>1)
132 #elif defined(USE_SIMD)
133 #  define KISS_FFT_COS(phase) _mm_set1_ps( cos(phase) )
134 #  define KISS_FFT_SIN(phase) _mm_set1_ps( sin(phase) )
135 #  define HALF_OF(x) ((x)*_mm_set1_ps(.5))
136 #else
137 #  define KISS_FFT_COS(phase) (kiss_fft_scalar) cos(phase)
138 #  define KISS_FFT_SIN(phase) (kiss_fft_scalar) sin(phase)
139 #  define HALF_OF(x) ((x)*.5)
140 #endif
141
142 #define  kf_cexp(x,phase) \
143         do{ \
144                 (x)->r = KISS_FFT_COS(phase);\
145                 (x)->i = KISS_FFT_SIN(phase);\
146         }while(0)
147
148
149 /* a debugging function */
150 #define pcpx(c)\
151     fprintf(stderr,"%g + %gi\n",(double)((c)->r),(double)((c)->i) )