spu: implement irq on dma
[pcsx_rearmed.git] / plugins / dfsound / spu.c
1 /***************************************************************************
2                             spu.c  -  description
3                              -------------------
4     begin                : Wed May 15 2002
5     copyright            : (C) 2002 by Pete Bernert
6     email                : BlackDove@addcom.de
7
8  Portions (C) GraÅžvydas "notaz" Ignotas, 2010-2012,2014,2015
9
10  ***************************************************************************/
11 /***************************************************************************
12  *                                                                         *
13  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
14  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
15  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
16  *   (at your option) any later version. See also the license.txt file for *
17  *   additional informations.                                              *
18  *                                                                         *
19  ***************************************************************************/
20
21 #include <assert.h>
22 #include "stdafx.h"
23
24 #define _IN_SPU
25
26 #include "externals.h"
27 #include "registers.h"
28 #include "out.h"
29 #include "spu_config.h"
30
31 #ifdef __arm__
32 #include "arm_features.h"
33 #endif
34
35 #ifdef HAVE_ARMV7
36  #define ssat32_to_16(v) \
37   asm("ssat %0,#16,%1" : "=r" (v) : "r" (v))
38 #else
39  #define ssat32_to_16(v) do { \
40   if (v < -32768) v = -32768; \
41   else if (v > 32767) v = 32767; \
42  } while (0)
43 #endif
44
45 #define PSXCLK  33868800        /* 33.8688 MHz */
46
47 // intended to be ~1 frame
48 #define IRQ_NEAR_BLOCKS 32
49
50 /*
51 #if defined (USEMACOSX)
52 static char * libraryName     = N_("Mac OS X Sound");
53 #elif defined (USEALSA)
54 static char * libraryName     = N_("ALSA Sound");
55 #elif defined (USEOSS)
56 static char * libraryName     = N_("OSS Sound");
57 #elif defined (USESDL)
58 static char * libraryName     = N_("SDL Sound");
59 #elif defined (USEPULSEAUDIO)
60 static char * libraryName     = N_("PulseAudio Sound");
61 #else
62 static char * libraryName     = N_("NULL Sound");
63 #endif
64
65 static char * libraryInfo     = N_("P.E.Op.S. Sound Driver V1.7\nCoded by Pete Bernert and the P.E.Op.S. team\n");
66 */
67
68 // globals
69
70 SPUInfo         spu;
71 SPUConfig       spu_config;
72
73 static int iFMod[NSSIZE];
74 static int RVB[NSSIZE * 2];
75 int ChanBuf[NSSIZE];
76
77 #define CDDA_BUFFER_SIZE (16384 * sizeof(uint32_t)) // must be power of 2
78
79 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
80 // CODE AREA
81 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
82
83 // dirty inline func includes
84
85 #include "reverb.c"
86 #include "adsr.c"
87
88 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
89 // helpers for simple interpolation
90
91 //
92 // easy interpolation on upsampling, no special filter, just "Pete's common sense" tm
93 //
94 // instead of having n equal sample values in a row like:
95 //       ____
96 //           |____
97 //
98 // we compare the current delta change with the next delta change.
99 //
100 // if curr_delta is positive,
101 //
102 //  - and next delta is smaller (or changing direction):
103 //         \.
104 //          -__
105 //
106 //  - and next delta significant (at least twice) bigger:
107 //         --_
108 //            \.
109 //
110 //  - and next delta is nearly same:
111 //          \.
112 //           \.
113 //
114 //
115 // if curr_delta is negative,
116 //
117 //  - and next delta is smaller (or changing direction):
118 //          _--
119 //         /
120 //
121 //  - and next delta significant (at least twice) bigger:
122 //            /
123 //         __- 
124 //
125 //  - and next delta is nearly same:
126 //           /
127 //          /
128 //
129
130 static void InterpolateUp(sample_buf *sb, int sinc)
131 {
132  int *SB = sb->SB;
133  if (sb->sinc_old != sinc)
134  {
135   sb->sinc_old = sinc;
136   SB[32] = 1;
137  }
138  if(SB[32]==1)                                         // flag == 1? calc step and set flag... and don't change the value in this pass
139   {
140    const int id1=SB[30]-SB[29];                        // curr delta to next val
141    const int id2=SB[31]-SB[30];                        // and next delta to next-next val :)
142
143    SB[32]=0;
144
145    if(id1>0)                                           // curr delta positive
146     {
147      if(id2<id1)
148       {SB[28]=id1;SB[32]=2;}
149      else
150      if(id2<(id1<<1))
151       SB[28]=(id1*sinc)>>16;
152      else
153       SB[28]=(id1*sinc)>>17;
154     }
155    else                                                // curr delta negative
156     {
157      if(id2>id1)
158       {SB[28]=id1;SB[32]=2;}
159      else
160      if(id2>(id1<<1))
161       SB[28]=(id1*sinc)>>16;
162      else
163       SB[28]=(id1*sinc)>>17;
164     }
165   }
166  else
167  if(SB[32]==2)                                         // flag 1: calc step and set flag... and don't change the value in this pass
168   {
169    SB[32]=0;
170
171    SB[28]=(SB[28]*sinc)>>17;
172    //if(sinc<=0x8000)
173    //     SB[29]=SB[30]-(SB[28]*((0x10000/sinc)-1));
174    //else
175    SB[29]+=SB[28];
176   }
177  else                                                  // no flags? add bigger val (if possible), calc smaller step, set flag1
178   SB[29]+=SB[28];
179 }
180
181 //
182 // even easier interpolation on downsampling, also no special filter, again just "Pete's common sense" tm
183 //
184
185 static void InterpolateDown(sample_buf *sb, int sinc)
186 {
187  int *SB = sb->SB;
188  if(sinc>=0x20000L)                                 // we would skip at least one val?
189   {
190    SB[29]+=(SB[30]-SB[29])/2;                                  // add easy weight
191    if(sinc>=0x30000L)                               // we would skip even more vals?
192     SB[29]+=(SB[31]-SB[30])/2;                                 // add additional next weight
193   }
194 }
195
196 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
197
198 #include "gauss_i.h"
199 #include "xa.c"
200
201 static void do_irq(void)
202 {
203  //if(!(spu.spuStat & STAT_IRQ))
204  {
205   spu.spuStat |= STAT_IRQ;                             // asserted status?
206   if(spu.irqCallback) spu.irqCallback(0);
207  }
208 }
209
210 static int check_irq(int ch, unsigned char *pos)
211 {
212  if((spu.spuCtrl & (CTRL_ON|CTRL_IRQ)) == (CTRL_ON|CTRL_IRQ) && pos == spu.pSpuIrq)
213  {
214   //printf("ch%d irq %04x\n", ch, pos - spu.spuMemC);
215   do_irq();
216   return 1;
217  }
218  return 0;
219 }
220
221 void check_irq_io(unsigned int addr)
222 {
223  unsigned int irq_addr = regAreaGet(H_SPUirqAddr) << 3;
224  //addr &= ~7; // ?
225  if((spu.spuCtrl & (CTRL_ON|CTRL_IRQ)) == (CTRL_ON|CTRL_IRQ) && addr == irq_addr)
226  {
227   //printf("io   irq %04x\n", irq_addr);
228   do_irq();
229  }
230 }
231
232 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
233 // START SOUND... called by main thread to setup a new sound on a channel
234 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
235
236 static void ResetInterpolation(sample_buf *sb)
237 {
238  memset(&sb->interp, 0, sizeof(sb->interp));
239  sb->sinc_old = -1;
240 }
241
242 static void StartSoundSB(sample_buf *sb)
243 {
244  sb->SB[26] = 0;                                       // init mixing vars
245  sb->SB[27] = 0;
246  ResetInterpolation(sb);
247 }
248
249 static void StartSoundMain(int ch)
250 {
251  SPUCHAN *s_chan = &spu.s_chan[ch];
252
253  StartADSR(ch);
254  StartREVERB(ch);
255
256  s_chan->prevflags = 2;
257  s_chan->iSBPos = 27;
258  s_chan->spos = 0;
259  s_chan->bStarting = 1;
260
261  s_chan->pCurr = spu.spuMemC + ((regAreaGetCh(ch, 6) & ~1) << 3);
262
263  spu.dwNewChannel&=~(1<<ch);                           // clear new channel bit
264  spu.dwChannelDead&=~(1<<ch);
265  spu.dwChannelsAudible|=1<<ch;
266 }
267
268 static void StartSound(int ch)
269 {
270  StartSoundMain(ch);
271  StartSoundSB(&spu.sb[ch]);
272 }
273
274 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
275 // ALL KIND OF HELPERS
276 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
277
278 INLINE int FModChangeFrequency(int pitch, int ns, int *fmod_buf)
279 {
280  pitch = (signed short)pitch;
281  pitch = ((32768 + fmod_buf[ns]) * pitch) >> 15;
282  pitch &= 0xffff;
283  if (pitch > 0x3fff)
284   pitch = 0x3fff;
285
286  fmod_buf[ns] = 0;
287
288  return pitch << 4;
289 }                    
290
291 INLINE void StoreInterpolationGaussCubic(sample_buf *sb, int fa)
292 {
293  int gpos = sb->interp.gauss.pos & 3;
294  sb->interp.gauss.val[gpos++] = fa;
295  sb->interp.gauss.pos = gpos & 3;
296 }
297
298 #define gval(x) (int)sb->interp.gauss.val[(gpos + x) & 3]
299
300 INLINE int GetInterpolationCubic(const sample_buf *sb, int spos)
301 {
302  int gpos = sb->interp.gauss.pos;
303  int xd = (spos >> 1) + 1;
304  int fa;
305
306  fa  = gval(3) - 3*gval(2) + 3*gval(1) - gval(0);
307  fa *= (xd - (2<<15)) / 6;
308  fa >>= 15;
309  fa += gval(2) - gval(1) - gval(1) + gval(0);
310  fa *= (xd - (1<<15)) >> 1;
311  fa >>= 15;
312  fa += gval(1) - gval(0);
313  fa *= xd;
314  fa >>= 15;
315  fa = fa + gval(0);
316  return fa;
317 }
318
319 INLINE int GetInterpolationGauss(const sample_buf *sb, int spos)
320 {
321  int gpos = sb->interp.gauss.pos;
322  int vl = (spos >> 6) & ~3;
323  int vr;
324  vr  = (gauss[vl+0] * gval(0)) >> 15;
325  vr += (gauss[vl+1] * gval(1)) >> 15;
326  vr += (gauss[vl+2] * gval(2)) >> 15;
327  vr += (gauss[vl+3] * gval(3)) >> 15;
328  return vr;
329 }
330
331 static void decode_block_data(int *dest, const unsigned char *src, int predict_nr, int shift_factor)
332 {
333  static const int f[16][2] = {
334     {    0,  0  },
335     {   60,  0  },
336     {  115, -52 },
337     {   98, -55 },
338     {  122, -60 }
339  };
340  int nSample;
341  int fa, s_1, s_2, d, s;
342
343  s_1 = dest[27];
344  s_2 = dest[26];
345
346  for (nSample = 0; nSample < 28; src++)
347  {
348   d = (int)*src;
349   s = (int)(signed short)((d & 0x0f) << 12);
350
351   fa  = s >> shift_factor;
352   fa += ((s_1 * f[predict_nr][0])>>6) + ((s_2 * f[predict_nr][1])>>6);
353   ssat32_to_16(fa);
354   s_2 = s_1; s_1 = fa;
355
356   dest[nSample++] = fa;
357
358   s = (int)(signed short)((d & 0xf0) << 8);
359   fa  = s >> shift_factor;
360   fa += ((s_1 * f[predict_nr][0])>>6) + ((s_2 * f[predict_nr][1])>>6);
361   ssat32_to_16(fa);
362   s_2 = s_1; s_1 = fa;
363
364   dest[nSample++] = fa;
365  }
366 }
367
368 static int decode_block(void *unused, int ch, int *SB)
369 {
370  SPUCHAN *s_chan = &spu.s_chan[ch];
371  unsigned char *start;
372  int predict_nr, shift_factor, flags;
373  int ret = 0;
374
375  start = s_chan->pCurr;                    // set up the current pos
376  if (start - spu.spuMemC < 0x1000) {       // ?
377   //log_unhandled("ch%02d plays decode bufs @%05lx\n",
378   //  ch, (long)(start - spu.spuMemC));
379   ret = 1;
380  }
381
382  if (s_chan->prevflags & 1)                // 1: stop/loop
383  {
384   if (!(s_chan->prevflags & 2))
385    ret = 1;
386
387   start = s_chan->pLoop;
388  }
389
390  check_irq(ch, start);
391
392  predict_nr = start[0];
393  shift_factor = predict_nr & 0xf;
394  predict_nr >>= 4;
395
396  decode_block_data(SB, start + 2, predict_nr, shift_factor);
397
398  flags = start[1];
399  if (flags & 4 && !s_chan->bIgnoreLoop)
400   s_chan->pLoop = start;                   // loop adress
401
402  start += 16;
403
404  s_chan->pCurr = start;                    // store values for next cycle
405  s_chan->prevflags = flags;
406  s_chan->bStarting = 0;
407
408  return ret;
409 }
410
411 // do block, but ignore sample data
412 static int skip_block(int ch)
413 {
414  SPUCHAN *s_chan = &spu.s_chan[ch];
415  unsigned char *start = s_chan->pCurr;
416  int flags;
417  int ret = 0;
418
419  if (s_chan->prevflags & 1) {
420   if (!(s_chan->prevflags & 2))
421    ret = 1;
422
423   start = s_chan->pLoop;
424  }
425
426  check_irq(ch, start);
427
428  flags = start[1];
429  if (flags & 4 && !s_chan->bIgnoreLoop)
430   s_chan->pLoop = start;
431
432  start += 16;
433
434  s_chan->pCurr = start;
435  s_chan->prevflags = flags;
436  s_chan->bStarting = 0;
437
438  return ret;
439 }
440
441 // if irq is going to trigger sooner than in upd_samples, set upd_samples
442 static void scan_for_irq(int ch, unsigned int *upd_samples)
443 {
444  SPUCHAN *s_chan = &spu.s_chan[ch];
445  int pos, sinc, sinc_inv, end;
446  unsigned char *block;
447  int flags;
448
449  block = s_chan->pCurr;
450  pos = s_chan->spos;
451  sinc = s_chan->sinc;
452  end = pos + *upd_samples * sinc;
453  if (s_chan->prevflags & 1)                 // 1: stop/loop
454   block = s_chan->pLoop;
455
456  pos += (28 - s_chan->iSBPos) << 16;
457  while (pos < end)
458  {
459   if (block == spu.pSpuIrq)
460    break;
461   flags = block[1];
462   block += 16;
463   if (flags & 1) {                          // 1: stop/loop
464    block = s_chan->pLoop;
465   }
466   pos += 28 << 16;
467  }
468
469  if (pos < end)
470  {
471   sinc_inv = s_chan->sinc_inv;
472   if (sinc_inv == 0)
473    sinc_inv = s_chan->sinc_inv = (0x80000000u / (uint32_t)sinc) << 1;
474
475   pos -= s_chan->spos;
476   *upd_samples = (((uint64_t)pos * sinc_inv) >> 32) + 1;
477   //xprintf("ch%02d: irq sched: %3d %03d\n",
478   // ch, *upd_samples, *upd_samples * 60 * 263 / 44100);
479  }
480 }
481
482 #define make_do_samples(name, fmod_code, interp_start, interp_store, interp_get, interp_end) \
483 static noinline int name(int *dst, \
484  int (*decode_f)(void *context, int ch, int *SB), void *ctx, \
485  int ch, int ns_to, sample_buf *sb, int sinc, int *spos, int *sbpos) \
486 {                                            \
487  int ns, d, fa;                              \
488  int ret = ns_to;                            \
489  interp_start;                               \
490                                              \
491  for (ns = 0; ns < ns_to; ns++)              \
492  {                                           \
493   fmod_code;                                 \
494                                              \
495   *spos += sinc;                             \
496   while (*spos >= 0x10000)                   \
497   {                                          \
498    fa = sb->SB[(*sbpos)++];                  \
499    if (*sbpos >= 28)                         \
500    {                                         \
501     *sbpos = 0;                              \
502     d = decode_f(ctx, ch, sb->SB);           \
503     if (d && ns < ret)                       \
504      ret = ns;                               \
505    }                                         \
506                                              \
507    interp_store;                             \
508    *spos -= 0x10000;                         \
509   }                                          \
510                                              \
511   interp_get;                                \
512  }                                           \
513                                              \
514  interp_end;                                 \
515                                              \
516  return ret;                                 \
517 }
518
519 // helpers for simple linear interpolation: delay real val for two slots,
520 // and calc the two deltas, for a 'look at the future behaviour'
521 #define simple_interp_store \
522   sb->SB[28] = 0; \
523   sb->SB[29] = sb->SB[30]; \
524   sb->SB[30] = sb->SB[31]; \
525   sb->SB[31] = fa; \
526   sb->SB[32] = 1
527
528 #define simple_interp_get \
529   if(sinc<0x10000)                /* -> upsampling? */ \
530        InterpolateUp(sb, sinc);   /* --> interpolate up */ \
531   else InterpolateDown(sb, sinc); /* --> else down */ \
532   dst[ns] = sb->SB[29]
533
534 make_do_samples(do_samples_nointerp, , fa = sb->SB[29],
535    , dst[ns] = fa, sb->SB[29] = fa)
536 make_do_samples(do_samples_simple, , ,
537   simple_interp_store, simple_interp_get, )
538 make_do_samples(do_samples_gauss, , ,
539   StoreInterpolationGaussCubic(sb, fa),
540   dst[ns] = GetInterpolationGauss(sb, *spos), )
541 make_do_samples(do_samples_cubic, , ,
542   StoreInterpolationGaussCubic(sb, fa),
543   dst[ns] = GetInterpolationCubic(sb, *spos), )
544 make_do_samples(do_samples_fmod,
545   sinc = FModChangeFrequency(spu.s_chan[ch].iRawPitch, ns, iFMod), ,
546   StoreInterpolationGaussCubic(sb, fa),
547   dst[ns] = GetInterpolationGauss(sb, *spos), )
548
549 INLINE int do_samples_adpcm(int *dst,
550  int (*decode_f)(void *context, int ch, int *SB), void *ctx,
551  int ch, int ns_to, int fmod, sample_buf *sb, int sinc, int *spos, int *sbpos)
552 {
553  int interp = spu.interpolation;
554  if (fmod == 1)
555   return do_samples_fmod(dst, decode_f, ctx, ch, ns_to, sb, sinc, spos, sbpos);
556  if (fmod)
557   interp = 2;
558  switch (interp) {
559   case 0:
560    return do_samples_nointerp(dst, decode_f, ctx, ch, ns_to, sb, sinc, spos, sbpos);
561   case 1:
562    return do_samples_simple  (dst, decode_f, ctx, ch, ns_to, sb, sinc, spos, sbpos);
563   default:
564    return do_samples_gauss   (dst, decode_f, ctx, ch, ns_to, sb, sinc, spos, sbpos);
565   case 3:
566    return do_samples_cubic   (dst, decode_f, ctx, ch, ns_to, sb, sinc, spos, sbpos);
567  }
568 }
569
570 static int do_samples_skip(int ch, int ns_to)
571 {
572  SPUCHAN *s_chan = &spu.s_chan[ch];
573  int spos = s_chan->spos;
574  int sinc = s_chan->sinc;
575  int ret = ns_to, ns, d;
576
577  spos += s_chan->iSBPos << 16;
578
579  for (ns = 0; ns < ns_to; ns++)
580  {
581   spos += sinc;
582   while (spos >= 28*0x10000)
583   {
584    d = skip_block(ch);
585    if (d && ns < ret)
586     ret = ns;
587    spos -= 28*0x10000;
588   }
589  }
590
591  s_chan->iSBPos = spos >> 16;
592  s_chan->spos = spos & 0xffff;
593
594  return ret;
595 }
596
597 static int do_samples_skip_fmod(int ch, int ns_to, int *fmod_buf)
598 {
599  SPUCHAN *s_chan = &spu.s_chan[ch];
600  int spos = s_chan->spos;
601  int ret = ns_to, ns, d;
602
603  spos += s_chan->iSBPos << 16;
604
605  for (ns = 0; ns < ns_to; ns++)
606  {
607   spos += FModChangeFrequency(s_chan->iRawPitch, ns, fmod_buf);
608   while (spos >= 28*0x10000)
609   {
610    d = skip_block(ch);
611    if (d && ns < ret)
612     ret = ns;
613    spos -= 28*0x10000;
614   }
615  }
616
617  s_chan->iSBPos = spos >> 16;
618  s_chan->spos = spos & 0xffff;
619
620  return ret;
621 }
622
623 static void do_lsfr_samples(int *dst, int ns_to, int ctrl,
624  unsigned int *dwNoiseCount, unsigned int *dwNoiseVal)
625 {
626  unsigned int counter = *dwNoiseCount;
627  unsigned int val = *dwNoiseVal;
628  unsigned int level, shift, bit;
629  int ns;
630
631  // modified from DrHell/shalma, no fraction
632  level = (ctrl >> 10) & 0x0f;
633  level = 0x8000 >> level;
634
635  for (ns = 0; ns < ns_to; ns++)
636  {
637   counter += 2;
638   if (counter >= level)
639   {
640    counter -= level;
641    shift = (val >> 10) & 0x1f;
642    bit = (0x69696969 >> shift) & 1;
643    bit ^= (val >> 15) & 1;
644    val = (val << 1) | bit;
645   }
646
647   dst[ns] = (signed short)val;
648  }
649
650  *dwNoiseCount = counter;
651  *dwNoiseVal = val;
652 }
653
654 static int do_samples_noise(int *dst, int ch, int ns_to)
655 {
656  int ret;
657
658  ret = do_samples_skip(ch, ns_to);
659
660  do_lsfr_samples(dst, ns_to, spu.spuCtrl, &spu.dwNoiseCount, &spu.dwNoiseVal);
661
662  return ret;
663 }
664
665 #ifdef HAVE_ARMV5
666 // asm code; lv and rv must be 0-3fff
667 extern void mix_chan(int *SSumLR, int count, int lv, int rv);
668 extern void mix_chan_rvb(int *SSumLR, int count, int lv, int rv, int *rvb);
669 #else
670 static void mix_chan(int *SSumLR, int count, int lv, int rv)
671 {
672  const int *src = ChanBuf;
673  int l, r;
674
675  while (count--)
676   {
677    int sval = *src++;
678
679    l = (sval * lv) >> 14;
680    r = (sval * rv) >> 14;
681    *SSumLR++ += l;
682    *SSumLR++ += r;
683   }
684 }
685
686 static void mix_chan_rvb(int *SSumLR, int count, int lv, int rv, int *rvb)
687 {
688  const int *src = ChanBuf;
689  int *dst = SSumLR;
690  int *drvb = rvb;
691  int l, r;
692
693  while (count--)
694   {
695    int sval = *src++;
696
697    l = (sval * lv) >> 14;
698    r = (sval * rv) >> 14;
699    *dst++ += l;
700    *dst++ += r;
701    *drvb++ += l;
702    *drvb++ += r;
703   }
704 }
705 #endif
706
707 // 0x0800-0x0bff  Voice 1
708 // 0x0c00-0x0fff  Voice 3
709 static noinline void do_decode_bufs(unsigned short *mem, int which,
710  int count, int decode_pos)
711 {
712  unsigned short *dst = &mem[0x800/2 + which*0x400/2];
713  const int *src = ChanBuf;
714  int cursor = decode_pos;
715
716  while (count-- > 0)
717   {
718    cursor &= 0x1ff;
719    dst[cursor] = *src++;
720    cursor++;
721   }
722
723  // decode_pos is updated and irqs are checked later, after voice loop
724 }
725
726 static void do_silent_chans(int ns_to, int silentch)
727 {
728  unsigned int mask;
729  SPUCHAN *s_chan;
730  int ch;
731
732  mask = silentch & 0xffffff;
733  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1)
734   {
735    if (!(mask & 1)) continue;
736    if (spu.dwChannelDead & (1<<ch)) continue;
737
738    s_chan = &spu.s_chan[ch];
739    if (s_chan->pCurr > spu.pSpuIrq && s_chan->pLoop > spu.pSpuIrq)
740     continue;
741
742    s_chan->spos += s_chan->iSBPos << 16;
743    s_chan->iSBPos = 0;
744
745    s_chan->spos += s_chan->sinc * ns_to;
746    while (s_chan->spos >= 28 * 0x10000)
747     {
748      unsigned char *start = s_chan->pCurr;
749
750      skip_block(ch);
751      if (start == s_chan->pCurr || start - spu.spuMemC < 0x1000)
752       {
753        // looping on self or stopped(?)
754        spu.dwChannelDead |= 1<<ch;
755        s_chan->spos = 0;
756        break;
757       }
758
759      s_chan->spos -= 28 * 0x10000;
760     }
761   }
762 }
763
764 static void do_channels(int ns_to)
765 {
766  unsigned int mask;
767  int do_rvb, ch, d;
768  SPUCHAN *s_chan;
769
770  if (unlikely(spu.interpolation != spu_config.iUseInterpolation))
771  {
772   spu.interpolation = spu_config.iUseInterpolation;
773   mask = spu.dwChannelsAudible & 0xffffff;
774   for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1)
775    if (mask & 1)
776     ResetInterpolation(&spu.sb[ch]);
777  }
778
779  do_rvb = spu.rvb->StartAddr && spu_config.iUseReverb;
780  if (do_rvb)
781   memset(RVB, 0, ns_to * sizeof(RVB[0]) * 2);
782
783  mask = spu.dwNewChannel & 0xffffff;
784  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1) {
785   if (mask & 1)
786    StartSound(ch);
787  }
788
789  mask = spu.dwChannelsAudible & 0xffffff;
790  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1)         // loop em all...
791   {
792    if (!(mask & 1)) continue;                      // channel not playing? next
793
794    s_chan = &spu.s_chan[ch];
795    if (s_chan->bNoise)
796     d = do_samples_noise(ChanBuf, ch, ns_to);
797    else
798     d = do_samples_adpcm(ChanBuf, decode_block, NULL, ch, ns_to, s_chan->bFMod,
799           &spu.sb[ch], s_chan->sinc, &s_chan->spos, &s_chan->iSBPos);
800
801    if (!s_chan->bStarting) {
802     d = MixADSR(ChanBuf, &s_chan->ADSRX, d);
803     if (d < ns_to) {
804      spu.dwChannelsAudible &= ~(1 << ch);
805      s_chan->ADSRX.State = ADSR_RELEASE;
806      s_chan->ADSRX.EnvelopeVol = 0;
807      memset(&ChanBuf[d], 0, (ns_to - d) * sizeof(ChanBuf[0]));
808     }
809    }
810
811    if (ch == 1 || ch == 3)
812     {
813      do_decode_bufs(spu.spuMem, ch/2, ns_to, spu.decode_pos);
814      spu.decode_dirty_ch |= 1 << ch;
815     }
816
817    if (s_chan->bFMod == 2)                         // fmod freq channel
818     memcpy(iFMod, &ChanBuf, ns_to * sizeof(iFMod[0]));
819    if (s_chan->bRVBActive && do_rvb)
820     mix_chan_rvb(spu.SSumLR, ns_to, s_chan->iLeftVolume, s_chan->iRightVolume, RVB);
821    else
822     mix_chan(spu.SSumLR, ns_to, s_chan->iLeftVolume, s_chan->iRightVolume);
823   }
824
825   MixXA(spu.SSumLR, RVB, ns_to, spu.decode_pos);
826
827   if (spu.rvb->StartAddr) {
828    if (do_rvb)
829     REVERBDo(spu.SSumLR, RVB, ns_to, spu.rvb->CurrAddr);
830
831    spu.rvb->CurrAddr += ns_to / 2;
832    while (spu.rvb->CurrAddr >= 0x40000)
833     spu.rvb->CurrAddr -= 0x40000 - spu.rvb->StartAddr;
834   }
835 }
836
837 static void do_samples_finish(int *SSumLR, int ns_to,
838  int silentch, int decode_pos);
839
840 // optional worker thread handling
841
842 #if P_HAVE_PTHREAD || defined(WANT_THREAD_CODE)
843
844 // worker thread state
845 static struct spu_worker {
846  union {
847   struct {
848    unsigned int exit_thread;
849    unsigned int i_ready;
850    unsigned int i_reaped;
851    unsigned int last_boot_cnt; // dsp
852    unsigned int ram_dirty;
853   };
854   // aligning for C64X_DSP
855   unsigned int _pad0[128/4];
856  };
857  union {
858   struct {
859    unsigned int i_done;
860    unsigned int active; // dsp
861    unsigned int boot_cnt;
862   };
863   unsigned int _pad1[128/4];
864  };
865  struct work_item {
866   int ns_to;
867   int ctrl;
868   int decode_pos;
869   int rvb_addr;
870   unsigned int channels_new;
871   unsigned int channels_on;
872   unsigned int channels_silent;
873   struct {
874    int spos;
875    int sbpos;
876    int sinc;
877    int start;
878    int loop;
879    short vol_l;
880    short vol_r;
881    unsigned short ns_to;
882    unsigned short bNoise:1;
883    unsigned short bFMod:2;
884    unsigned short bRVBActive:1;
885    unsigned short bStarting:1;
886    ADSRInfoEx adsr;
887   } ch[24];
888   int SSumLR[NSSIZE * 2];
889  } i[4];
890 } *worker;
891
892 #define WORK_MAXCNT (sizeof(worker->i) / sizeof(worker->i[0]))
893 #define WORK_I_MASK (WORK_MAXCNT - 1)
894
895 static void thread_work_start(void);
896 static void thread_work_wait_sync(struct work_item *work, int force);
897 static void thread_sync_caches(void);
898 static int  thread_get_i_done(void);
899
900 static int decode_block_work(void *context, int ch, int *SB)
901 {
902  const unsigned char *ram = spu.spuMemC;
903  int predict_nr, shift_factor, flags;
904  struct work_item *work = context;
905  int start = work->ch[ch].start;
906  int loop = work->ch[ch].loop;
907
908  predict_nr = ram[start];
909  shift_factor = predict_nr & 0xf;
910  predict_nr >>= 4;
911
912  decode_block_data(SB, ram + start + 2, predict_nr, shift_factor);
913
914  flags = ram[start + 1];
915  if (flags & 4)
916   loop = start;                            // loop adress
917
918  start += 16;
919
920  if (flags & 1)                            // 1: stop/loop
921   start = loop;
922
923  work->ch[ch].start = start & 0x7ffff;
924  work->ch[ch].loop = loop;
925
926  return 0;
927 }
928
929 static void queue_channel_work(int ns_to, unsigned int silentch)
930 {
931  int tmpFMod[NSSIZE];
932  struct work_item *work;
933  SPUCHAN *s_chan;
934  unsigned int mask;
935  int ch, d;
936
937  work = &worker->i[worker->i_ready & WORK_I_MASK];
938  work->ns_to = ns_to;
939  work->ctrl = spu.spuCtrl;
940  work->decode_pos = spu.decode_pos;
941  work->channels_silent = silentch;
942
943  mask = work->channels_new = spu.dwNewChannel & 0xffffff;
944  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1) {
945   if (mask & 1)
946    StartSound(ch);
947  }
948
949  mask = work->channels_on = spu.dwChannelsAudible & 0xffffff;
950  spu.decode_dirty_ch |= mask & 0x0a;
951
952  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1)
953   {
954    if (!(mask & 1)) continue;
955
956    s_chan = &spu.s_chan[ch];
957    work->ch[ch].spos = s_chan->spos;
958    work->ch[ch].sbpos = s_chan->iSBPos;
959    work->ch[ch].sinc = s_chan->sinc;
960    work->ch[ch].adsr = s_chan->ADSRX;
961    work->ch[ch].vol_l = s_chan->iLeftVolume;
962    work->ch[ch].vol_r = s_chan->iRightVolume;
963    work->ch[ch].start = s_chan->pCurr - spu.spuMemC;
964    work->ch[ch].loop = s_chan->pLoop - spu.spuMemC;
965    work->ch[ch].bNoise = s_chan->bNoise;
966    work->ch[ch].bFMod = s_chan->bFMod;
967    work->ch[ch].bRVBActive = s_chan->bRVBActive;
968    work->ch[ch].bStarting = s_chan->bStarting;
969    if (s_chan->prevflags & 1)
970     work->ch[ch].start = work->ch[ch].loop;
971
972    if (unlikely(s_chan->bFMod == 2))
973    {
974     // sucks, have to do double work
975     assert(!s_chan->bNoise);
976     d = do_samples_gauss(tmpFMod, decode_block, NULL, ch, ns_to,
977           &spu.sb[ch], s_chan->sinc, &s_chan->spos, &s_chan->iSBPos);
978     if (!s_chan->bStarting) {
979      d = MixADSR(tmpFMod, &s_chan->ADSRX, d);
980      if (d < ns_to) {
981       spu.dwChannelsAudible &= ~(1 << ch);
982       s_chan->ADSRX.State = ADSR_RELEASE;
983       s_chan->ADSRX.EnvelopeVol = 0;
984      }
985     }
986     memset(&tmpFMod[d], 0, (ns_to - d) * sizeof(tmpFMod[d]));
987     work->ch[ch].ns_to = d;
988     continue;
989    }
990    if (unlikely(s_chan->bFMod))
991     d = do_samples_skip_fmod(ch, ns_to, tmpFMod);
992    else
993     d = do_samples_skip(ch, ns_to);
994    work->ch[ch].ns_to = d;
995
996    if (!s_chan->bStarting) {
997     // note: d is not accurate on skip
998     d = SkipADSR(&s_chan->ADSRX, d);
999     if (d < ns_to) {
1000      spu.dwChannelsAudible &= ~(1 << ch);
1001      s_chan->ADSRX.State = ADSR_RELEASE;
1002      s_chan->ADSRX.EnvelopeVol = 0;
1003     }
1004    }
1005   } // for (ch;;)
1006
1007  work->rvb_addr = 0;
1008  if (spu.rvb->StartAddr) {
1009   if (spu_config.iUseReverb)
1010    work->rvb_addr = spu.rvb->CurrAddr;
1011
1012   spu.rvb->CurrAddr += ns_to / 2;
1013   while (spu.rvb->CurrAddr >= 0x40000)
1014    spu.rvb->CurrAddr -= 0x40000 - spu.rvb->StartAddr;
1015  }
1016
1017  worker->i_ready++;
1018  thread_work_start();
1019 }
1020
1021 static void do_channel_work(struct work_item *work)
1022 {
1023  unsigned int mask;
1024  int spos, sbpos;
1025  int d, ch, ns_to;
1026
1027  ns_to = work->ns_to;
1028
1029  if (unlikely(spu.interpolation != spu_config.iUseInterpolation))
1030  {
1031   spu.interpolation = spu_config.iUseInterpolation;
1032   mask = work->channels_on;
1033   for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1)
1034    if (mask & 1)
1035     ResetInterpolation(&spu.sb_thread[ch]);
1036  }
1037
1038  if (work->rvb_addr)
1039   memset(RVB, 0, ns_to * sizeof(RVB[0]) * 2);
1040
1041  mask = work->channels_new;
1042  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1) {
1043   if (mask & 1)
1044    StartSoundSB(&spu.sb_thread[ch]);
1045  }
1046
1047  mask = work->channels_on;
1048  for (ch = 0; mask != 0; ch++, mask >>= 1)
1049   {
1050    if (!(mask & 1)) continue;
1051
1052    d = work->ch[ch].ns_to;
1053    spos = work->ch[ch].spos;
1054    sbpos = work->ch[ch].sbpos;
1055
1056    if (work->ch[ch].bNoise)
1057     do_lsfr_samples(ChanBuf, d, work->ctrl, &spu.dwNoiseCount, &spu.dwNoiseVal);
1058    else
1059     do_samples_adpcm(ChanBuf, decode_block_work, work, ch, d, work->ch[ch].bFMod,
1060           &spu.sb_thread[ch], work->ch[ch].sinc, &spos, &sbpos);
1061
1062    d = MixADSR(ChanBuf, &work->ch[ch].adsr, d);
1063    if (d < ns_to) {
1064     work->ch[ch].adsr.EnvelopeVol = 0;
1065     memset(&ChanBuf[d], 0, (ns_to - d) * sizeof(ChanBuf[0]));
1066    }
1067
1068    if (ch == 1 || ch == 3)
1069     do_decode_bufs(spu.spuMem, ch/2, ns_to, work->decode_pos);
1070
1071    if (work->ch[ch].bFMod == 2)                         // fmod freq channel
1072     memcpy(iFMod, &ChanBuf, ns_to * sizeof(iFMod[0]));
1073    if (work->ch[ch].bRVBActive && work->rvb_addr)
1074     mix_chan_rvb(work->SSumLR, ns_to,
1075       work->ch[ch].vol_l, work->ch[ch].vol_r, RVB);
1076    else
1077     mix_chan(work->SSumLR, ns_to, work->ch[ch].vol_l, work->ch[ch].vol_r);
1078   }
1079
1080   if (work->rvb_addr)
1081    REVERBDo(work->SSumLR, RVB, ns_to, work->rvb_addr);
1082 }
1083
1084 static void sync_worker_thread(int force)
1085 {
1086  struct work_item *work;
1087  int done, used_space;
1088
1089  // rvb offsets will change, thread may be using them
1090  force |= spu.rvb->dirty && spu.rvb->StartAddr;
1091
1092  done = thread_get_i_done() - worker->i_reaped;
1093  used_space = worker->i_ready - worker->i_reaped;
1094
1095  //printf("done: %d use: %d dsp: %u/%u\n", done, used_space,
1096  //  worker->boot_cnt, worker->i_done);
1097
1098  while ((force && used_space > 0) || used_space >= WORK_MAXCNT || done > 0) {
1099   work = &worker->i[worker->i_reaped & WORK_I_MASK];
1100   thread_work_wait_sync(work, force);
1101
1102   MixXA(work->SSumLR, RVB, work->ns_to, work->decode_pos);
1103   do_samples_finish(work->SSumLR, work->ns_to,
1104    work->channels_silent, work->decode_pos);
1105
1106   worker->i_reaped++;
1107   done = thread_get_i_done() - worker->i_reaped;
1108   used_space = worker->i_ready - worker->i_reaped;
1109  }
1110  if (force)
1111   thread_sync_caches();
1112 }
1113
1114 #else
1115
1116 static void queue_channel_work(int ns_to, int silentch) {}
1117 static void sync_worker_thread(int force) {}
1118
1119 static const void * const worker = NULL;
1120
1121 #endif // P_HAVE_PTHREAD || defined(WANT_THREAD_CODE)
1122
1123 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1124 // MAIN SPU FUNCTION
1125 // here is the main job handler...
1126 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1127
1128 void do_samples(unsigned int cycles_to, int do_direct)
1129 {
1130  unsigned int silentch;
1131  int cycle_diff;
1132  int ns_to;
1133
1134  cycle_diff = cycles_to - spu.cycles_played;
1135  if (cycle_diff < -2*1048576 || cycle_diff > 2*1048576)
1136   {
1137    //xprintf("desync %u %d\n", cycles_to, cycle_diff);
1138    spu.cycles_played = cycles_to;
1139    return;
1140   }
1141
1142  silentch = ~(spu.dwChannelsAudible | spu.dwNewChannel) & 0xffffff;
1143
1144  do_direct |= (silentch == 0xffffff);
1145  if (worker != NULL)
1146   sync_worker_thread(do_direct);
1147
1148  if (cycle_diff < 2 * 768)
1149   return;
1150
1151  ns_to = (cycle_diff / 768 + 1) & ~1;
1152  if (ns_to > NSSIZE) {
1153   // should never happen
1154   //xprintf("ns_to oflow %d %d\n", ns_to, NSSIZE);
1155   ns_to = NSSIZE;
1156  }
1157
1158   //////////////////////////////////////////////////////
1159   // special irq handling in the decode buffers (0x0000-0x1000)
1160   // we know:
1161   // the decode buffers are located in spu memory in the following way:
1162   // 0x0000-0x03ff  CD audio left
1163   // 0x0400-0x07ff  CD audio right
1164   // 0x0800-0x0bff  Voice 1
1165   // 0x0c00-0x0fff  Voice 3
1166   // and decoded data is 16 bit for one sample
1167   // we assume:
1168   // even if voices 1/3 are off or no cd audio is playing, the internal
1169   // play positions will move on and wrap after 0x400 bytes.
1170   // Therefore: we just need a pointer from spumem+0 to spumem+3ff, and
1171   // increase this pointer on each sample by 2 bytes. If this pointer
1172   // (or 0x400 offsets of this pointer) hits the spuirq address, we generate
1173   // an IRQ.
1174
1175   if (unlikely((spu.spuCtrl & CTRL_IRQ)
1176        && spu.pSpuIrq < spu.spuMemC+0x1000))
1177    {
1178     int irq_pos = (spu.pSpuIrq - spu.spuMemC) / 2 & 0x1ff;
1179     int left = (irq_pos - spu.decode_pos) & 0x1ff;
1180     if (0 < left && left <= ns_to)
1181      {
1182       //xprintf("decoder irq %x\n", spu.decode_pos);
1183       do_irq();
1184      }
1185    }
1186   if (!spu.cycles_dma_end || (int)(spu.cycles_dma_end - cycles_to) < 0) {
1187    spu.cycles_dma_end = 0;
1188    check_irq_io(spu.spuAddr);
1189   }
1190
1191   if (unlikely(spu.rvb->dirty))
1192    REVERBPrep();
1193
1194   if (do_direct || worker == NULL || !spu_config.iUseThread) {
1195    do_channels(ns_to);
1196    do_samples_finish(spu.SSumLR, ns_to, silentch, spu.decode_pos);
1197   }
1198   else {
1199    queue_channel_work(ns_to, silentch);
1200    //sync_worker_thread(1); // uncomment for debug
1201   }
1202
1203   // advance "stopped" channels that can cause irqs
1204   // (all chans are always playing on the real thing..)
1205   if (spu.spuCtrl & CTRL_IRQ)
1206    do_silent_chans(ns_to, silentch);
1207
1208   spu.cycles_played += ns_to * 768;
1209   spu.decode_pos = (spu.decode_pos + ns_to) & 0x1ff;
1210 #if 0
1211   static int ccount; static time_t ctime; ccount++;
1212   if (time(NULL) != ctime)
1213     { printf("%d\n", ccount); ccount = 0; ctime = time(NULL); }
1214 #endif
1215 }
1216
1217 static void do_samples_finish(int *SSumLR, int ns_to,
1218  int silentch, int decode_pos)
1219 {
1220   int vol_l = ((int)regAreaGet(H_SPUmvolL) << 17) >> 17;
1221   int vol_r = ((int)regAreaGet(H_SPUmvolR) << 17) >> 17;
1222   int ns;
1223   int d;
1224
1225   // must clear silent channel decode buffers
1226   if(unlikely(silentch & spu.decode_dirty_ch & (1<<1)))
1227    {
1228     memset(&spu.spuMem[0x800/2], 0, 0x400);
1229     spu.decode_dirty_ch &= ~(1<<1);
1230    }
1231   if(unlikely(silentch & spu.decode_dirty_ch & (1<<3)))
1232    {
1233     memset(&spu.spuMem[0xc00/2], 0, 0x400);
1234     spu.decode_dirty_ch &= ~(1<<3);
1235    }
1236
1237   vol_l = vol_l * spu_config.iVolume >> 10;
1238   vol_r = vol_r * spu_config.iVolume >> 10;
1239
1240   if (!(spu.spuCtrl & CTRL_MUTE) || !(vol_l | vol_r))
1241    {
1242     // muted? (rare)
1243     memset(spu.pS, 0, ns_to * 2 * sizeof(spu.pS[0]));
1244     memset(SSumLR, 0, ns_to * 2 * sizeof(SSumLR[0]));
1245     spu.pS += ns_to * 2;
1246    }
1247   else
1248   for (ns = 0; ns < ns_to * 2; )
1249    {
1250     d = SSumLR[ns]; SSumLR[ns] = 0;
1251     d = d * vol_l >> 14;
1252     ssat32_to_16(d);
1253     *spu.pS++ = d;
1254     ns++;
1255
1256     d = SSumLR[ns]; SSumLR[ns] = 0;
1257     d = d * vol_r >> 14;
1258     ssat32_to_16(d);
1259     *spu.pS++ = d;
1260     ns++;
1261    }
1262 }
1263
1264 void schedule_next_irq(void)
1265 {
1266  unsigned int upd_samples;
1267  int ch;
1268
1269  if (spu.scheduleCallback == NULL)
1270   return;
1271
1272  upd_samples = 44100 / 50;
1273
1274  for (ch = 0; ch < MAXCHAN; ch++)
1275  {
1276   if (spu.dwChannelDead & (1 << ch))
1277    continue;
1278   if ((unsigned long)(spu.pSpuIrq - spu.s_chan[ch].pCurr) > IRQ_NEAR_BLOCKS * 16
1279     && (unsigned long)(spu.pSpuIrq - spu.s_chan[ch].pLoop) > IRQ_NEAR_BLOCKS * 16)
1280    continue;
1281   if (spu.s_chan[ch].sinc == 0)
1282    continue;
1283
1284   scan_for_irq(ch, &upd_samples);
1285  }
1286
1287  if (unlikely(spu.pSpuIrq < spu.spuMemC + 0x1000))
1288  {
1289   int irq_pos = (spu.pSpuIrq - spu.spuMemC) / 2 & 0x1ff;
1290   int left = (irq_pos - spu.decode_pos) & 0x1ff;
1291   if (0 < left && left < upd_samples) {
1292    //xprintf("decode: %3d (%3d/%3d)\n", left, spu.decode_pos, irq_pos);
1293    upd_samples = left;
1294   }
1295  }
1296
1297  if (upd_samples < 44100 / 50)
1298   spu.scheduleCallback(upd_samples * 768);
1299 }
1300
1301 // SPU ASYNC... even newer epsxe func
1302 //  1 time every 'cycle' cycles... harhar
1303
1304 // rearmed: called dynamically now
1305
1306 void CALLBACK SPUasync(unsigned int cycle, unsigned int flags)
1307 {
1308  do_samples(cycle, 0);
1309
1310  if (spu.spuCtrl & CTRL_IRQ)
1311   schedule_next_irq();
1312
1313  if (flags & 1) {
1314   out_current->feed(spu.pSpuBuffer, (unsigned char *)spu.pS - spu.pSpuBuffer);
1315   spu.pS = (short *)spu.pSpuBuffer;
1316
1317   if (spu_config.iTempo) {
1318    if (!out_current->busy())
1319     // cause more samples to be generated
1320     // (and break some games because of bad sync)
1321     spu.cycles_played -= 44100 / 60 / 2 * 768;
1322   }
1323  }
1324 }
1325
1326 // SPU UPDATE... new epsxe func
1327 //  1 time every 32 hsync lines
1328 //  (312/32)x50 in pal
1329 //  (262/32)x60 in ntsc
1330
1331 // since epsxe 1.5.2 (linux) uses SPUupdate, not SPUasync, I will
1332 // leave that func in the linux port, until epsxe linux is using
1333 // the async function as well
1334
1335 void CALLBACK SPUupdate(void)
1336 {
1337 }
1338
1339 // XA AUDIO
1340
1341 void CALLBACK SPUplayADPCMchannel(xa_decode_t *xap, unsigned int cycle, int is_start)
1342 {
1343  if(!xap)       return;
1344  if(!xap->freq) return;                // no xa freq ? bye
1345
1346  if (is_start)
1347   do_samples(cycle, 1);                // catch up to prevent source underflows later
1348
1349  FeedXA(xap);                          // call main XA feeder
1350  spu.xapGlobal = xap;                  // store info for save states
1351 }
1352
1353 // CDDA AUDIO
1354 int CALLBACK SPUplayCDDAchannel(short *pcm, int nbytes, unsigned int cycle, int is_start)
1355 {
1356  if (!pcm)      return -1;
1357  if (nbytes<=0) return -1;
1358
1359  if (is_start)
1360   do_samples(cycle, 1);                // catch up to prevent source underflows later
1361
1362  FeedCDDA((unsigned char *)pcm, nbytes);
1363  return 0;
1364 }
1365
1366 // to be called after state load
1367 void ClearWorkingState(void)
1368 {
1369  memset(iFMod, 0, sizeof(iFMod));
1370  spu.pS=(short *)spu.pSpuBuffer;                       // setup soundbuffer pointer
1371 }
1372
1373 // SETUPSTREAMS: init most of the spu buffers
1374 static void SetupStreams(void)
1375
1376  spu.pSpuBuffer = (unsigned char *)malloc(32768);      // alloc mixing buffer
1377  spu.SSumLR = calloc(NSSIZE * 2, sizeof(spu.SSumLR[0]));
1378
1379  spu.XAStart = malloc(44100 * sizeof(uint32_t));       // alloc xa buffer
1380  spu.XAEnd   = spu.XAStart + 44100;
1381  spu.XAPlay  = spu.XAStart;
1382  spu.XAFeed  = spu.XAStart;
1383
1384  spu.CDDAStart = malloc(CDDA_BUFFER_SIZE);             // alloc cdda buffer
1385  spu.CDDAEnd   = spu.CDDAStart + CDDA_BUFFER_SIZE / sizeof(uint32_t);
1386  spu.CDDAPlay  = spu.CDDAStart;
1387  spu.CDDAFeed  = spu.CDDAStart;
1388
1389  ClearWorkingState();
1390 }
1391
1392 // REMOVESTREAMS: free most buffer
1393 static void RemoveStreams(void)
1394
1395  free(spu.pSpuBuffer);                                 // free mixing buffer
1396  spu.pSpuBuffer = NULL;
1397  free(spu.SSumLR);
1398  spu.SSumLR = NULL;
1399  free(spu.XAStart);                                    // free XA buffer
1400  spu.XAStart = NULL;
1401  free(spu.CDDAStart);                                  // free CDDA buffer
1402  spu.CDDAStart = NULL;
1403 }
1404
1405 #if defined(C64X_DSP)
1406
1407 /* special code for TI C64x DSP */
1408 #include "spu_c64x.c"
1409
1410 #elif P_HAVE_PTHREAD
1411
1412 #include <pthread.h>
1413 #include <semaphore.h>
1414 #include <unistd.h>
1415
1416 static struct {
1417  pthread_t thread;
1418  sem_t sem_avail;
1419  sem_t sem_done;
1420 } t;
1421
1422 /* generic pthread implementation */
1423
1424 static void thread_work_start(void)
1425 {
1426  sem_post(&t.sem_avail);
1427 }
1428
1429 static void thread_work_wait_sync(struct work_item *work, int force)
1430 {
1431  sem_wait(&t.sem_done);
1432 }
1433
1434 static int thread_get_i_done(void)
1435 {
1436  return worker->i_done;
1437 }
1438
1439 static void thread_sync_caches(void)
1440 {
1441 }
1442
1443 static void *spu_worker_thread(void *unused)
1444 {
1445  struct work_item *work;
1446
1447  while (1) {
1448   sem_wait(&t.sem_avail);
1449   if (worker->exit_thread)
1450    break;
1451
1452   work = &worker->i[worker->i_done & WORK_I_MASK];
1453   do_channel_work(work);
1454   worker->i_done++;
1455
1456   sem_post(&t.sem_done);
1457  }
1458
1459  return NULL;
1460 }
1461
1462 static void init_spu_thread(void)
1463 {
1464  int ret;
1465
1466  if (sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN) <= 1)
1467   return;
1468
1469  worker = calloc(1, sizeof(*worker));
1470  if (worker == NULL)
1471   return;
1472  ret = sem_init(&t.sem_avail, 0, 0);
1473  if (ret != 0)
1474   goto fail_sem_avail;
1475  ret = sem_init(&t.sem_done, 0, 0);
1476  if (ret != 0)
1477   goto fail_sem_done;
1478
1479  ret = pthread_create(&t.thread, NULL, spu_worker_thread, NULL);
1480  if (ret != 0)
1481   goto fail_thread;
1482
1483  spu_config.iThreadAvail = 1;
1484  return;
1485
1486 fail_thread:
1487  sem_destroy(&t.sem_done);
1488 fail_sem_done:
1489  sem_destroy(&t.sem_avail);
1490 fail_sem_avail:
1491  free(worker);
1492  worker = NULL;
1493  spu_config.iThreadAvail = 0;
1494 }
1495
1496 static void exit_spu_thread(void)
1497 {
1498  if (worker == NULL)
1499   return;
1500  worker->exit_thread = 1;
1501  sem_post(&t.sem_avail);
1502  pthread_join(t.thread, NULL);
1503  sem_destroy(&t.sem_done);
1504  sem_destroy(&t.sem_avail);
1505  free(worker);
1506  worker = NULL;
1507 }
1508
1509 #else // if !P_HAVE_PTHREAD
1510
1511 static void init_spu_thread(void)
1512 {
1513 }
1514
1515 static void exit_spu_thread(void)
1516 {
1517 }
1518
1519 #endif
1520
1521 // SPUINIT: this func will be called first by the main emu
1522 long CALLBACK SPUinit(void)
1523 {
1524  int i;
1525
1526  memset(&spu, 0, sizeof(spu));
1527  spu.spuMemC = calloc(1, 512 * 1024);
1528  InitADSR();
1529
1530  spu.s_chan = calloc(MAXCHAN+1, sizeof(spu.s_chan[0])); // channel + 1 infos (1 is security for fmod handling)
1531  spu.rvb = calloc(1, sizeof(REVERBInfo));
1532
1533  spu.spuAddr = 0;
1534  spu.decode_pos = 0;
1535  spu.pSpuIrq = spu.spuMemC;
1536
1537  SetupStreams();                                       // prepare streaming
1538
1539  if (spu_config.iVolume == 0)
1540   spu_config.iVolume = 768; // 1024 is 1.0
1541
1542  init_spu_thread();
1543
1544  for (i = 0; i < MAXCHAN; i++)                         // loop sound channels
1545   {
1546    spu.s_chan[i].ADSRX.SustainLevel = 0xf;             // -> init sustain
1547    spu.s_chan[i].ADSRX.SustainIncrease = 1;
1548    spu.s_chan[i].pLoop = spu.spuMemC;
1549    spu.s_chan[i].pCurr = spu.spuMemC;
1550    spu.s_chan[i].bIgnoreLoop = 0;
1551   }
1552
1553  spu.bSpuInit=1;                                       // flag: we are inited
1554
1555  return 0;
1556 }
1557
1558 // SPUOPEN: called by main emu after init
1559 long CALLBACK SPUopen(void)
1560 {
1561  if (spu.bSPUIsOpen) return 0;                         // security for some stupid main emus
1562
1563  SetupSound();                                         // setup sound (before init!)
1564
1565  spu.bSPUIsOpen = 1;
1566
1567  return PSE_SPU_ERR_SUCCESS;
1568 }
1569
1570 // SPUCLOSE: called before shutdown
1571 long CALLBACK SPUclose(void)
1572 {
1573  if (!spu.bSPUIsOpen) return 0;                        // some security
1574
1575  spu.bSPUIsOpen = 0;                                   // no more open
1576
1577  out_current->finish();                                // no more sound handling
1578
1579  return 0;
1580 }
1581
1582 // SPUSHUTDOWN: called by main emu on final exit
1583 long CALLBACK SPUshutdown(void)
1584 {
1585  SPUclose();
1586
1587  exit_spu_thread();
1588
1589  free(spu.spuMemC);
1590  spu.spuMemC = NULL;
1591  free(spu.s_chan);
1592  spu.s_chan = NULL;
1593  free(spu.rvb);
1594  spu.rvb = NULL;
1595
1596  RemoveStreams();                                      // no more streaming
1597  spu.bSpuInit=0;
1598
1599  return 0;
1600 }
1601
1602 // SETUP CALLBACKS
1603 // this functions will be called once, 
1604 // passes a callback that should be called on SPU-IRQ/cdda volume change
1605 void CALLBACK SPUregisterCallback(void (CALLBACK *callback)(int))
1606 {
1607  spu.irqCallback = callback;
1608 }
1609
1610 void CALLBACK SPUregisterCDDAVolume(void (CALLBACK *CDDAVcallback)(short, short))
1611 {
1612  //spu.cddavCallback = CDDAVcallback;
1613 }
1614
1615 void CALLBACK SPUregisterScheduleCb(void (CALLBACK *callback)(unsigned int))
1616 {
1617  spu.scheduleCallback = callback;
1618 }
1619
1620 // COMMON PLUGIN INFO FUNCS
1621 /*
1622 char * CALLBACK PSEgetLibName(void)
1623 {
1624  return _(libraryName);
1625 }
1626
1627 unsigned long CALLBACK PSEgetLibType(void)
1628 {
1629  return  PSE_LT_SPU;
1630 }
1631
1632 unsigned long CALLBACK PSEgetLibVersion(void)
1633 {
1634  return (1 << 16) | (6 << 8);
1635 }
1636
1637 char * SPUgetLibInfos(void)
1638 {
1639  return _(libraryInfo);
1640 }
1641 */
1642
1643 // debug
1644 void spu_get_debug_info(int *chans_out, int *run_chans, int *fmod_chans_out, int *noise_chans_out)
1645 {
1646  int ch = 0, fmod_chans = 0, noise_chans = 0, irq_chans = 0;
1647
1648  if (spu.s_chan == NULL)
1649   return;
1650
1651  for(;ch<MAXCHAN;ch++)
1652  {
1653   if (!(spu.dwChannelsAudible & (1<<ch)))
1654    continue;
1655   if (spu.s_chan[ch].bFMod == 2)
1656    fmod_chans |= 1 << ch;
1657   if (spu.s_chan[ch].bNoise)
1658    noise_chans |= 1 << ch;
1659   if((spu.spuCtrl&CTRL_IRQ) && spu.s_chan[ch].pCurr <= spu.pSpuIrq && spu.s_chan[ch].pLoop <= spu.pSpuIrq)
1660    irq_chans |= 1 << ch;
1661  }
1662
1663  *chans_out = spu.dwChannelsAudible;
1664  *run_chans = ~spu.dwChannelsAudible & ~spu.dwChannelDead & irq_chans;
1665  *fmod_chans_out = fmod_chans;
1666  *noise_chans_out = noise_chans;
1667 }
1668
1669 // vim:shiftwidth=1:expandtab