/[svn]/linuxsampler/trunk/src/engines/sf2/Voice.cpp
ViewVC logotype

Diff of /linuxsampler/trunk/src/engines/sf2/Voice.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2012 by iliev, Fri Oct 23 17:53:17 2009 UTC revision 2175 by persson, Mon Apr 25 08:12:36 2011 UTC
# Line 3  Line 3 
3   *   LinuxSampler - modular, streaming capable sampler                     *   *   LinuxSampler - modular, streaming capable sampler                     *
4   *                                                                         *   *                                                                         *
5   *   Copyright (C) 2003, 2004 by Benno Senoner and Christian Schoenebeck   *   *   Copyright (C) 2003, 2004 by Benno Senoner and Christian Schoenebeck   *
6   *   Copyright (C) 2005 - 2009 Christian Schoenebeck                       *   *   Copyright (C) 2005 - 2008 Christian Schoenebeck                       *
7     *   Copyright (C) 2009 - 2011 Christian Schoenebeck and Grigor Iliev      *
8   *                                                                         *   *                                                                         *
9   *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *   *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
10   *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *   *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
# Line 21  Line 22 
22   *   MA  02111-1307  USA                                                   *   *   MA  02111-1307  USA                                                   *
23   ***************************************************************************/   ***************************************************************************/
24    
25  #include "../../common/Features.h"  #include "Voice.h"
26  #include "../gig/Synthesizer.h"  
 #include "../gig/Profiler.h"  
27  #include "Engine.h"  #include "Engine.h"
28  #include "EngineChannel.h"  #include "EngineChannel.h"
29    
 #include "Voice.h"  
   
30  namespace LinuxSampler { namespace sf2 {  namespace LinuxSampler { namespace sf2 {
31    
     typedef LinuxSampler::gig::Profiler Profiler; // TODO: remove  
   
32      Voice::Voice() {      Voice::Voice() {
33          pEngine     = NULL;          pEngine = NULL;
34          pDiskThread = NULL;          pEG1 = &EG1;
35          PlaybackState = playback_state_end;          pEG2 = &EG2;
         pLFO1 = new LFOUnsigned(1.0f);  // amplitude EG (0..1 range)  
         pLFO2 = new LFOUnsigned(1.0f);  // filter EG (0..1 range)  
         pLFO3 = new LFOSigned(1200.0f); // pitch EG (-1200..+1200 range)  
         KeyGroup = 0;  
         SynthesisMode = 0; // set all mode bits to 0 first  
         // select synthesis implementation (asm core is not supported ATM)  
         #if 0 // CONFIG_ASM && ARCH_X86  
         SYNTHESIS_MODE_SET_IMPLEMENTATION(SynthesisMode, Features::supportsMMX() && Features::supportsSSE());  
         #else  
         SYNTHESIS_MODE_SET_IMPLEMENTATION(SynthesisMode, false);  
         #endif  
         SYNTHESIS_MODE_SET_PROFILING(SynthesisMode, Profiler::isEnabled());  
   
         finalSynthesisParameters.filterLeft.Reset();  
         finalSynthesisParameters.filterRight.Reset();  
36      }      }
37    
38      Voice::~Voice() {      Voice::~Voice() {
39          if (pLFO1) delete pLFO1;  
40          if (pLFO2) delete pLFO2;      }
41          if (pLFO3) delete pLFO3;  
42        EngineChannel* Voice::GetSf2EngineChannel() {
43            return static_cast<EngineChannel*>(pEngineChannel);
44      }      }
45    
46      void Voice::SetEngine(LinuxSampler::Engine* pEngine) {      void Voice::SetEngine(LinuxSampler::Engine* pEngine) {
# Line 67  namespace LinuxSampler { namespace sf2 { Line 50  namespace LinuxSampler { namespace sf2 {
50          dmsg(6,("Voice::SetEngine()\n"));          dmsg(6,("Voice::SetEngine()\n"));
51      }      }
52    
53      /**      Voice::SampleInfo Voice::GetSampleInfo() {
54       *  Initializes and triggers the voice, a disk stream will be launched if          SampleInfo si;
55       *  needed.          si.SampleRate       = pSample->SampleRate;
56       *          si.ChannelCount     = pSample->GetChannelCount();
57       *  @param pEngineChannel - engine channel on which this voice was ordered          si.FrameSize        = pSample->GetFrameSize();
58       *  @param itNoteOnEvent  - event that caused triggering of this voice          si.BitDepth         = (pSample->GetFrameSize() / pSample->GetChannelCount()) * 8;
59       *  @param PitchBend      - MIDI detune factor (-8192 ... +8191)          si.TotalFrameCount  = pSample->GetTotalFrameCount();
60       *  @param pRegion        - points to the dimension region which provides sample wave(s) and articulation data  
61       *  @param VoiceType      - type of this voice          si.HasLoops       = pRegion->HasLoop;
62       *  @param iKeyGroup      - a value > 0 defines a key group in which this voice is member of          si.LoopStart      = (si.HasLoops) ? pRegion->LoopStart : 0;
63       *  @returns 0 on success, a value < 0 if the voice wasn't triggered          si.LoopLength     = (si.HasLoops) ? ((pRegion->LoopEnd) - pRegion->LoopStart): 0;
64       *           (either due to an error or e.g. because no region is          si.LoopPlayCount  = 0; // TODO:
65       *           defined for the given key)          si.Unpitched      = pSample->IsUnpitched();
66       */  
67      int Voice::Trigger(EngineChannel* pEngineChannel, Pool<Event>::Iterator& itNoteOnEvent, int PitchBend, ::sf2::Region* pRegion, type_t VoiceType, int iKeyGroup) {          return si;
68          this->pEngineChannel = pEngineChannel;      }
69          this->pRegion        = pRegion;  
70          Orphan = false;      Voice::RegionInfo Voice::GetRegionInfo() {
71            ::sf2::Region* reg = NULL;
72          #if CONFIG_DEVMODE          ::sf2::Preset* preset = GetSf2EngineChannel()->pInstrument;
73          if (itNoteOnEvent->FragmentPos() > pEngine->MaxSamplesPerCycle) { // just a sanity check for debugging          for (int i = 0; i < preset->GetRegionCount(); i++) { // TODO: some optimization?
74              dmsg(1,("Voice::Trigger(): ERROR, TriggerDelay > Totalsamples\n"));              if (preset->GetRegion(i)->pInstrument == pRegion->GetParentInstrument()) {
75          }                  reg = preset->GetRegion(i); // TODO: Can the instrument belongs to more than one preset regions?
         #endif // CONFIG_DEVMODE  
   
         Type            = VoiceType;  
         MIDIKey         = itNoteOnEvent->Param.Note.Key;  
         PlaybackState   = playback_state_init; // mark voice as triggered, but no audio rendered yet  
         Delay           = itNoteOnEvent->FragmentPos();  
         itTriggerEvent  = itNoteOnEvent;  
         itKillEvent     = Pool<Event>::Iterator();  
         KeyGroup        = iKeyGroup;  
         pSample         = pRegion->pSample; // sample won't change until the voice is finished  
   
         /*// calculate volume  
         const double velocityAttenuation = pRegion->GetVelocityAttenuation(itNoteOnEvent->Param.Note.Velocity);  
   
         // For 16 bit samples, we downscale by 32768 to convert from  
         // int16 value range to DSP value range (which is  
         // -1.0..1.0). For 24 bit, we downscale from int32.  
         float volume = velocityAttenuation / (pSample->BitDepth == 16 ? 32768.0f : 32768.0f * 65536.0f);  
   
         float volume = pRegion->SampleAttenuation * pEngineChannel->GlobalVolume * GLOBAL_VOLUME;  
          */ // TODO: ^^^  
         float volume = pEngineChannel->GlobalVolume * GLOBAL_VOLUME;  
   
         // the volume of release triggered samples depends on note length  
         /**if (Type == type_release_trigger) {  
             float noteLength = float(pEngine->FrameTime + Delay -  
                                      pEngineChannel->pMIDIKeyInfo[MIDIKey].NoteOnTime) / pEngine->SampleRate;  
             float attenuation = 1 - 0.01053 * (256 >> pRegion->ReleaseTriggerDecay) * noteLength;  
             if (attenuation <= 0) return -1;  
             volume *= attenuation;  
         }  
          */ // TODO: ^^^  
   
         // select channel mode (mono or stereo)  
         SYNTHESIS_MODE_SET_CHANNELS(SynthesisMode, pSample->GetChannelCount() == 2);  
         // select bit depth (16 or 24)  
         SYNTHESIS_MODE_SET_BITDEPTH24(SynthesisMode, (pSample->GetFrameSize() / pSample->GetChannelCount()) > 2);  
   
         // get starting crossfade volume level  
         /*float crossfadeVolume;  
         switch (pRegion->AttenuationController.type) {  
             case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_channelaftertouch:  
                 crossfadeVolume = Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(pEngineChannel->ControllerTable[128])];  
76                  break;                  break;
             case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_velocity:  
                 crossfadeVolume = Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(itNoteOnEvent->Param.Note.Velocity)];  
                 break;  
             case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_controlchange: //FIXME: currently not sample accurate  
                 crossfadeVolume = Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(pEngineChannel->ControllerTable[pRegion->AttenuationController.controller_number])];  
                 break;  
             case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_none: // no crossfade defined  
             default:  
                 crossfadeVolume = 1.0f;  
         }*/ // TODO: ^^^  
   
         VolumeLeft  = volume * Engine::PanCurve[64 - pRegion->pan];  
         VolumeRight = volume * Engine::PanCurve[64 + pRegion->pan];  
   
         float subfragmentRate = pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE;  
         //CrossfadeSmoother.trigger(crossfadeVolume, subfragmentRate); // TODO:  
         VolumeSmoother.trigger(pEngineChannel->MidiVolume, subfragmentRate);  
         PanLeftSmoother.trigger(pEngineChannel->GlobalPanLeft, subfragmentRate);  
         PanRightSmoother.trigger(pEngineChannel->GlobalPanRight, subfragmentRate);  
   
         /*finalSynthesisParameters.dPos = pRegion->SampleStartOffset; // offset where we should start playback of sample (0 - 2000 sample points)  
         Pos = pRegion->SampleStartOffset;*/ // TODO: ^^^  
         Pos = finalSynthesisParameters.dPos = 0;  
   
         // Check if the sample needs disk streaming or is too short for that  
         long cachedsamples = pSample->GetCache().Size / pSample->GetFrameSize();  
         DiskVoice          = cachedsamples < pSample->GetTotalFrameCount();  
   
         //const DLS::sample_loop_t& loopinfo = pRegion->pSampleLoops[0]; // TODO:  
   
         if (DiskVoice) { // voice to be streamed from disk  
             if (cachedsamples > (pEngine->MaxSamplesPerCycle << CONFIG_MAX_PITCH)) {  
                 MaxRAMPos = cachedsamples - (pEngine->MaxSamplesPerCycle << CONFIG_MAX_PITCH) / pSample->GetChannelCount(); //TODO: this calculation is too pessimistic and may better be moved to Render() method, so it calculates MaxRAMPos dependent to the current demand of sample points to be rendered (e.g. in case of JACK)  
             } else {  
                 // The cache is too small to fit a max sample buffer.  
                 // Setting MaxRAMPos to 0 will probably cause a click  
                 // in the audio, but it's better than not handling  
                 // this case at all, which would have caused the  
                 // unsigned MaxRAMPos to be set to a negative number.  
                 MaxRAMPos = 0;  
             }  
   
             // check if there's a loop defined which completely fits into the cached (RAM) part of the sample  
             //RAMLoop = (pRegion->SampleLoops && (loopinfo.LoopStart + loopinfo.LoopLength) <= MaxRAMPos); // TODO:  
             if (pDiskThread->OrderNewStream(&DiskStreamRef, pRegion, MaxRAMPos, false) < 0) {  
                 dmsg(1,("Disk stream order failed!\n"));  
                 KillImmediately();  
                 return -1;  
             }  
             dmsg(4,("Disk voice launched (cached samples: %d, total Samples: %d, MaxRAMPos: %d, RAMLooping: %s)\n", cachedsamples, pSample->GetTotalFrameCount(), MaxRAMPos, (RAMLoop) ? "yes" : "no"));  
         }  
         else { // RAM only voice  
             MaxRAMPos = cachedsamples;  
             /*RAMLoop = (pRegion->SampleLoops != 0);  
             dmsg(4,("RAM only voice launched (Looping: %s)\n", (RAMLoop) ? "yes" : "no")); */ // TODO:  
         }  
         /*if (RAMLoop) {  
             loop.uiTotalCycles = pSample->LoopPlayCount;  
             loop.uiCyclesLeft  = pSample->LoopPlayCount;  
             loop.uiStart       = loopinfo.LoopStart;  
             loop.uiEnd         = loopinfo.LoopStart + loopinfo.LoopLength;  
             loop.uiSize        = loopinfo.LoopLength;  
         }*/ // TODO: ^^^  
   
         // calculate initial pitch value  
         {  
             double pitchbasecents = /* TODO: pEngineChannel->pInstrument->FineTune*/ + pRegion->fineTune + pEngine->ScaleTuning[MIDIKey % 12];  
   
             // GSt behaviour: maximum transpose up is 40 semitones. If  
             // MIDI key is more than 40 semitones above unity note,  
             // the transpose is not done.  
             /*if (pRegion->PitchTrack && (MIDIKey - (int) pRegion->UnityNote) < 40) pitchbasecents += (MIDIKey - (int) pRegion->UnityNote) * 100;  
   
             this->PitchBase = RTMath::CentsToFreqRatioUnlimited(pitchbasecents) * (double(pSample->SamplesPerSecond) / double(pEngine->SampleRate));  
             this->PitchBendRange = 1.0 / 8192.0 * 100.0 * pEngineChannel->pInstrument->PitchbendRange;  
             this->PitchBend = RTMath::CentsToFreqRatio(PitchBend * PitchBendRange);*/ // TODO: ^^^  
         }  
   
         // the length of the decay and release curves are dependent on the velocity  
         //const double velrelease = 1 / pRegion->GetVelocityRelease(itNoteOnEvent->Param.Note.Velocity); //TODO:  
   
         // setup EG 1 (VCA EG)  
         {  
         /*    // get current value of EG1 controller  
             double eg1controllervalue;  
             switch (pRegion->EG1Controller.type) {  
                 case ::gig::eg1_ctrl_t::type_none: // no controller defined  
                     eg1controllervalue = 0;  
                     break;  
                 case ::gig::eg1_ctrl_t::type_channelaftertouch:  
                     eg1controllervalue = pEngineChannel->ControllerTable[128];  
                     break;  
                 case ::gig::eg1_ctrl_t::type_velocity:  
                     eg1controllervalue = itNoteOnEvent->Param.Note.Velocity;  
                     break;  
                 case ::gig::eg1_ctrl_t::type_controlchange: // MIDI control change controller  
                     eg1controllervalue = pEngineChannel->ControllerTable[pRegion->EG1Controller.controller_number];  
                     break;  
             }  
             if (pRegion->EG1ControllerInvert) eg1controllervalue = 127 - eg1controllervalue;  
   
             // calculate influence of EG1 controller on EG1's parameters  
             // (eg1attack is different from the others)  
             double eg1attack  = (pRegion->EG1ControllerAttackInfluence)  ?  
                 1 + 0.031 * (double) (pRegion->EG1ControllerAttackInfluence == 1 ?  
                                       1 : 1 << pRegion->EG1ControllerAttackInfluence) * eg1controllervalue : 1.0;  
             double eg1decay   = (pRegion->EG1ControllerDecayInfluence)   ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG1ControllerDecayInfluence)   * eg1controllervalue : 1.0;  
             double eg1release = (pRegion->EG1ControllerReleaseInfluence) ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG1ControllerReleaseInfluence) * eg1controllervalue : 1.0;  
   
             EG1.trigger(pRegion->EG1PreAttack,  
                         pRegion->EG1Attack * eg1attack,  
                         pRegion->EG1Hold,  
                         pRegion->EG1Decay1 * eg1decay * velrelease,  
                         pRegion->EG1Decay2 * eg1decay * velrelease,  
                         pRegion->EG1InfiniteSustain,  
                         pRegion->EG1Sustain,  
                         pRegion->EG1Release * eg1release * velrelease,  
                         velocityAttenuation,  
                         pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
         }*/ // TODO: ^^^  
             EG1.trigger(0,  
                         0,  
                         false,  
                         0,  
                         0,  
                         true,  
                         100,  
                         0,  
                         1,  
                         pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
         }  
   
 #ifdef CONFIG_INTERPOLATE_VOLUME  
         // setup initial volume in synthesis parameters  
 #ifdef CONFIG_PROCESS_MUTED_CHANNELS  
         if (pEngineChannel->GetMute()) {  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeLeft  = 0;  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeRight = 0;  
         }  
         else  
 #else  
         {  
             //float finalVolume = pEngineChannel->MidiVolume * crossfadeVolume * EG1.getLevel(); // TODO:  
             float finalVolume = pEngineChannel->MidiVolume;  
   
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeLeft  = finalVolume * VolumeLeft  * pEngineChannel->GlobalPanLeft;  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeRight = finalVolume * VolumeRight * pEngineChannel->GlobalPanRight;  
         }  
 #endif  
 #endif  
   
         // setup EG 2 (VCF Cutoff EG)  
         /*{  
             // get current value of EG2 controller  
             double eg2controllervalue;  
             switch (pRegion->EG2Controller.type) {  
                 case ::gig::eg2_ctrl_t::type_none: // no controller defined  
                     eg2controllervalue = 0;  
                     break;  
                 case ::gig::eg2_ctrl_t::type_channelaftertouch:  
                     eg2controllervalue = pEngineChannel->ControllerTable[128];  
                     break;  
                 case ::gig::eg2_ctrl_t::type_velocity:  
                     eg2controllervalue = itNoteOnEvent->Param.Note.Velocity;  
                     break;  
                 case ::gig::eg2_ctrl_t::type_controlchange: // MIDI control change controller  
                     eg2controllervalue = pEngineChannel->ControllerTable[pRegion->EG2Controller.controller_number];  
                     break;  
             }  
             if (pRegion->EG2ControllerInvert) eg2controllervalue = 127 - eg2controllervalue;  
   
             // calculate influence of EG2 controller on EG2's parameters  
             double eg2attack  = (pRegion->EG2ControllerAttackInfluence)  ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG2ControllerAttackInfluence)  * eg2controllervalue : 1.0;  
             double eg2decay   = (pRegion->EG2ControllerDecayInfluence)   ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG2ControllerDecayInfluence)   * eg2controllervalue : 1.0;  
             double eg2release = (pRegion->EG2ControllerReleaseInfluence) ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG2ControllerReleaseInfluence) * eg2controllervalue : 1.0;  
   
             EG2.trigger(pRegion->EG2PreAttack,  
                         pRegion->EG2Attack * eg2attack,  
                         false,  
                         pRegion->EG2Decay1 * eg2decay * velrelease,  
                         pRegion->EG2Decay2 * eg2decay * velrelease,  
                         pRegion->EG2InfiniteSustain,  
                         pRegion->EG2Sustain,  
                         pRegion->EG2Release * eg2release * velrelease,  
                         velocityAttenuation,  
                         pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
         }  
   
   
         // setup EG 3 (VCO EG)  
         {  
             // if portamento mode is on, we dedicate EG3 purely for portamento, otherwise if portamento is off we do as told by the patch  
             bool  bPortamento = pEngineChannel->PortamentoMode && pEngineChannel->PortamentoPos >= 0.0f;  
             float eg3depth = (bPortamento)  
                                  ? RTMath::CentsToFreqRatio((pEngineChannel->PortamentoPos - (float) MIDIKey) * 100)  
                                  : RTMath::CentsToFreqRatio(pRegion->EG3Depth);  
             float eg3time = (bPortamento)  
                                 ? pEngineChannel->PortamentoTime  
                                 : pRegion->EG3Attack;  
             EG3.trigger(eg3depth, eg3time, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
             dmsg(5,("PortamentoPos=%f, depth=%f, time=%f\n", pEngineChannel->PortamentoPos, eg3depth, eg3time));  
         }  
   
   
         // setup LFO 1 (VCA LFO)  
         {  
             uint16_t lfo1_internal_depth;  
             switch (pRegion->LFO1Controller) {  
                 case ::gig::lfo1_ctrl_internal:  
                     lfo1_internal_depth  = pRegion->LFO1InternalDepth;  
                     pLFO1->ExtController = 0; // no external controller  
                     bLFO1Enabled         = (lfo1_internal_depth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo1_ctrl_modwheel:  
                     lfo1_internal_depth  = 0;  
                     pLFO1->ExtController = 1; // MIDI controller 1  
                     bLFO1Enabled         = (pRegion->LFO1ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo1_ctrl_breath:  
                     lfo1_internal_depth  = 0;  
                     pLFO1->ExtController = 2; // MIDI controller 2  
                     bLFO1Enabled         = (pRegion->LFO1ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo1_ctrl_internal_modwheel:  
                     lfo1_internal_depth  = pRegion->LFO1InternalDepth;  
                     pLFO1->ExtController = 1; // MIDI controller 1  
                     bLFO1Enabled         = (lfo1_internal_depth > 0 || pRegion->LFO1ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo1_ctrl_internal_breath:  
                     lfo1_internal_depth  = pRegion->LFO1InternalDepth;  
                     pLFO1->ExtController = 2; // MIDI controller 2  
                     bLFO1Enabled         = (lfo1_internal_depth > 0 || pRegion->LFO1ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 default:  
                     lfo1_internal_depth  = 0;  
                     pLFO1->ExtController = 0; // no external controller  
                     bLFO1Enabled         = false;  
             }  
             if (bLFO1Enabled) {  
                 pLFO1->trigger(pRegion->LFO1Frequency,  
                                start_level_min,  
                                lfo1_internal_depth,  
                                pRegion->LFO1ControlDepth,  
                                pRegion->LFO1FlipPhase,  
                                pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
                 pLFO1->update(pLFO1->ExtController ? pEngineChannel->ControllerTable[pLFO1->ExtController] : 0);  
77              }              }
78          }          }
79            
80            RegionInfo ri;
81            ri.UnityNote = pRegion->GetUnityNote();
82            ri.FineTune  = pRegion->GetFineTune(reg) + (pRegion->GetCoarseTune(reg) * 100);
83            ri.Pan       = pRegion->GetPan(reg);
84            ri.SampleStartOffset = pRegion->startAddrsOffset + pRegion->startAddrsCoarseOffset;
85    
86            // sample amplitude
87            ri.EG1PreAttack        = 1000;
88            ri.EG1Attack           = pRegion->GetEG1Attack(reg);
89            ri.EG1Hold             = pRegion->GetEG1Hold(reg);
90            ri.EG1Decay1           = pRegion->GetEG1Decay(reg);
91            ri.EG1Decay2           = pRegion->GetEG1Decay(reg);
92            ri.EG1Sustain          = pRegion->GetEG1Sustain(reg);
93            ri.EG1InfiniteSustain  = true;
94            ri.EG1Release          = pRegion->GetEG1Release(reg);
95    
96          // setup LFO 2 (VCF Cutoff LFO)          // filter cutoff frequency
97          {          ri.EG2PreAttack        = 1000;
98              uint16_t lfo2_internal_depth;          ri.EG2Attack           = pRegion->GetEG2Attack(reg);
99              switch (pRegion->LFO2Controller) {          //ri.EG2Hold             = pRegion->EG2Hold; // TODO:
100                  case ::gig::lfo2_ctrl_internal:          ri.EG2Decay1           = pRegion->GetEG2Decay(reg);
101                      lfo2_internal_depth  = pRegion->LFO2InternalDepth;          ri.EG2Decay2           = pRegion->GetEG2Decay(reg);
102                      pLFO2->ExtController = 0; // no external controller          ri.EG2Sustain          = pRegion->GetEG2Sustain(reg);
103                      bLFO2Enabled         = (lfo2_internal_depth > 0);          ri.EG2InfiniteSustain  = true;
104                      break;          ri.EG2Release          = pRegion->GetEG2Release(reg);
                 case ::gig::lfo2_ctrl_modwheel:  
                     lfo2_internal_depth  = 0;  
                     pLFO2->ExtController = 1; // MIDI controller 1  
                     bLFO2Enabled         = (pRegion->LFO2ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo2_ctrl_foot:  
                     lfo2_internal_depth  = 0;  
                     pLFO2->ExtController = 4; // MIDI controller 4  
                     bLFO2Enabled         = (pRegion->LFO2ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo2_ctrl_internal_modwheel:  
                     lfo2_internal_depth  = pRegion->LFO2InternalDepth;  
                     pLFO2->ExtController = 1; // MIDI controller 1  
                     bLFO2Enabled         = (lfo2_internal_depth > 0 || pRegion->LFO2ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo2_ctrl_internal_foot:  
                     lfo2_internal_depth  = pRegion->LFO2InternalDepth;  
                     pLFO2->ExtController = 4; // MIDI controller 4  
                     bLFO2Enabled         = (lfo2_internal_depth > 0 || pRegion->LFO2ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 default:  
                     lfo2_internal_depth  = 0;  
                     pLFO2->ExtController = 0; // no external controller  
                     bLFO2Enabled         = false;  
             }  
             if (bLFO2Enabled) {  
                 pLFO2->trigger(pRegion->LFO2Frequency,  
                                start_level_max,  
                                lfo2_internal_depth,  
                                pRegion->LFO2ControlDepth,  
                                pRegion->LFO2FlipPhase,  
                                pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
                 pLFO2->update(pLFO2->ExtController ? pEngineChannel->ControllerTable[pLFO2->ExtController] : 0);  
             }  
         }  
   
   
         // setup LFO 3 (VCO LFO)  
         {  
             uint16_t lfo3_internal_depth;  
             switch (pRegion->LFO3Controller) {  
                 case ::gig::lfo3_ctrl_internal:  
                     lfo3_internal_depth  = pRegion->LFO3InternalDepth;  
                     pLFO3->ExtController = 0; // no external controller  
                     bLFO3Enabled         = (lfo3_internal_depth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo3_ctrl_modwheel:  
                     lfo3_internal_depth  = 0;  
                     pLFO3->ExtController = 1; // MIDI controller 1  
                     bLFO3Enabled         = (pRegion->LFO3ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo3_ctrl_aftertouch:  
                     lfo3_internal_depth  = 0;  
                     pLFO3->ExtController = 128;  
                     bLFO3Enabled         = true;  
                     break;  
                 case ::gig::lfo3_ctrl_internal_modwheel:  
                     lfo3_internal_depth  = pRegion->LFO3InternalDepth;  
                     pLFO3->ExtController = 1; // MIDI controller 1  
                     bLFO3Enabled         = (lfo3_internal_depth > 0 || pRegion->LFO3ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 case ::gig::lfo3_ctrl_internal_aftertouch:  
                     lfo3_internal_depth  = pRegion->LFO3InternalDepth;  
                     pLFO1->ExtController = 128;  
                     bLFO3Enabled         = (lfo3_internal_depth > 0 || pRegion->LFO3ControlDepth > 0);  
                     break;  
                 default:  
                     lfo3_internal_depth  = 0;  
                     pLFO3->ExtController = 0; // no external controller  
                     bLFO3Enabled         = false;  
             }  
             if (bLFO3Enabled) {  
                 pLFO3->trigger(pRegion->LFO3Frequency,  
                                start_level_mid,  
                                lfo3_internal_depth,  
                                pRegion->LFO3ControlDepth,  
                                false,  
                                pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
                 pLFO3->update(pLFO3->ExtController ? pEngineChannel->ControllerTable[pLFO3->ExtController] : 0);  
             }  
         }*/ // TODO: ^^^  
   
   
         /*#if CONFIG_FORCE_FILTER  
         const bool bUseFilter = true;  
         #else // use filter only if instrument file told so  
         const bool bUseFilter = pRegion->VCFEnabled;  
         #endif // CONFIG_FORCE_FILTER  
         SYNTHESIS_MODE_SET_FILTER(SynthesisMode, bUseFilter);  
         if (bUseFilter) {  
             #ifdef CONFIG_OVERRIDE_CUTOFF_CTRL  
             VCFCutoffCtrl.controller = CONFIG_OVERRIDE_CUTOFF_CTRL;  
             #else // use the one defined in the instrument file  
             switch (pRegion->VCFCutoffController) {  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_modwheel:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 1;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_effect1:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 12;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_effect2:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 13;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_breath:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 2;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_foot:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 4;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_sustainpedal:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 64;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_softpedal:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 67;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_genpurpose7:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 82;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_genpurpose8:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 83;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_aftertouch:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 128;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_none:  
                 default:  
                     VCFCutoffCtrl.controller = 0;  
                     break;  
             }  
             #endif // CONFIG_OVERRIDE_CUTOFF_CTRL  
   
             #ifdef CONFIG_OVERRIDE_RESONANCE_CTRL  
             VCFResonanceCtrl.controller = CONFIG_OVERRIDE_RESONANCE_CTRL;  
             #else // use the one defined in the instrument file  
             switch (pRegion->VCFResonanceController) {  
                 case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose3:  
                     VCFResonanceCtrl.controller = 18;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose4:  
                     VCFResonanceCtrl.controller = 19;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose5:  
                     VCFResonanceCtrl.controller = 80;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose6:  
                     VCFResonanceCtrl.controller = 81;  
                     break;  
                 case ::gig::vcf_res_ctrl_none:  
                 default:  
                     VCFResonanceCtrl.controller = 0;  
             }  
             #endif // CONFIG_OVERRIDE_RESONANCE_CTRL  
105    
106              #ifndef CONFIG_OVERRIDE_FILTER_TYPE          // sample pitch
107              finalSynthesisParameters.filterLeft.SetType(pRegion->VCFType);          ri.EG3Attack     = 0; // TODO:
108              finalSynthesisParameters.filterRight.SetType(pRegion->VCFType);          ri.EG3Depth      = 0; // TODO:
109              #else // override filter type          ri.VCFEnabled    = false; // TODO:
110              finalSynthesisParameters.filterLeft.SetType(CONFIG_OVERRIDE_FILTER_TYPE);          ri.VCFType       = Filter::vcf_type_2p_lowpass; // TODO:
111              finalSynthesisParameters.filterRight.SetType(CONFIG_OVERRIDE_FILTER_TYPE);          ri.VCFResonance  = 0; // TODO:
             #endif // CONFIG_OVERRIDE_FILTER_TYPE  
   
             VCFCutoffCtrl.value    = pEngineChannel->ControllerTable[VCFCutoffCtrl.controller];  
             VCFResonanceCtrl.value = pEngineChannel->ControllerTable[VCFResonanceCtrl.controller];  
   
             // calculate cutoff frequency  
             float cutoff = pRegion->GetVelocityCutoff(itNoteOnEvent->Param.Note.Velocity);  
             if (pRegion->VCFKeyboardTracking) {  
                 cutoff *= exp((itNoteOnEvent->Param.Note.Key - pRegion->VCFKeyboardTrackingBreakpoint) * 0.057762265f); // (ln(2) / 12)  
             }  
             CutoffBase = cutoff;  
112    
113              int cvalue;          ri.ReleaseTriggerDecay = 0; // TODO:
             if (VCFCutoffCtrl.controller) {  
                 cvalue = pEngineChannel->ControllerTable[VCFCutoffCtrl.controller];  
                 if (pRegion->VCFCutoffControllerInvert) cvalue = 127 - cvalue;  
                 // VCFVelocityScale in this case means Minimum cutoff  
                 if (cvalue < pRegion->VCFVelocityScale) cvalue = pRegion->VCFVelocityScale;  
             }  
             else {  
                 cvalue = pRegion->VCFCutoff;  
             }  
             cutoff *= float(cvalue);  
             if (cutoff > 127.0f) cutoff = 127.0f;  
   
             // calculate resonance  
             float resonance = (float) (VCFResonanceCtrl.controller ? VCFResonanceCtrl.value : pRegion->VCFResonance);  
   
             VCFCutoffCtrl.fvalue    = cutoff;  
             VCFResonanceCtrl.fvalue = resonance;  
         }  
         else {  
             VCFCutoffCtrl.controller    = 0;  
             VCFResonanceCtrl.controller = 0;  
         }*/ // TODO: ^^^  
114    
115          return 0; // success          return ri;
116      }      }
117    
118      /**      Voice::InstrumentInfo Voice::GetInstrumentInfo() {
119       *  Renders the audio data for this voice for the current audio fragment.          InstrumentInfo ii;
120       *  The sample input data can either come from RAM (cached sample or sample          ii.FineTune = 0; // TODO:
121       *  part) or directly from disk. The output signal will be rendered by          ii.PitchbendRange = 2; // TODO:
      *  resampling / interpolation. If this voice is a disk streaming voice and  
      *  the voice completely played back the cached RAM part of the sample, it  
      *  will automatically switch to disk playback for the next RenderAudio()  
      *  call.  
      *  
      *  @param Samples - number of samples to be rendered in this audio fragment cycle  
      */  
     void Voice::Render(uint Samples) {  
         // select default values for synthesis mode bits  
         SYNTHESIS_MODE_SET_LOOP(SynthesisMode, false);  
   
         switch (this->PlaybackState) {  
   
             case playback_state_init:  
                 this->PlaybackState = playback_state_ram; // we always start playback from RAM cache and switch then to disk if needed  
                 // no break - continue with playback_state_ram  
   
             case playback_state_ram: {  
                     //if (RAMLoop) SYNTHESIS_MODE_SET_LOOP(SynthesisMode, true); // enable looping  
   
                     // render current fragment  
                     Synthesize(Samples, (sample_t*) pSample->GetCache().pStart, Delay);  
                     /*uint8_t* pBuf = (uint8_t*)pSample->GetCache().pStart;  
                     pBuf += pRegion->startAddrsOffset * pSample->GetFrameSize();  
                     Synthesize(Samples, (sample_t*) pBuf, Delay);*/ // TODO: implement startAddrsOffset  
   
                     if (DiskVoice) {  
                         // check if we reached the allowed limit of the sample RAM cache  
                         if (finalSynthesisParameters.dPos > MaxRAMPos) {  
                             dmsg(5,("Voice: switching to disk playback (Pos=%f)\n", finalSynthesisParameters.dPos));  
                             this->PlaybackState = playback_state_disk;  
                         }  
                     } else if (finalSynthesisParameters.dPos >= pSample->GetCache().Size / pSample->GetFrameSize()) {  
                         this->PlaybackState = playback_state_end;  
                     }  
                 }  
                 break;  
   
             case playback_state_disk: {  
                     if (!DiskStreamRef.pStream) {  
                         // check if the disk thread created our ordered disk stream in the meantime  
                         DiskStreamRef.pStream = pDiskThread->AskForCreatedStream(DiskStreamRef.OrderID);  
                         if (!DiskStreamRef.pStream) {  
                             std::cout << stderr << "Disk stream not available in time!" << std::endl << std::flush;  
                             KillImmediately();  
                             return;  
                         }  
                         DiskStreamRef.pStream->IncrementReadPos(pSample->GetChannelCount() * (int(finalSynthesisParameters.dPos) - MaxRAMPos));  
                         finalSynthesisParameters.dPos -= int(finalSynthesisParameters.dPos);  
                         RealSampleWordsLeftToRead = -1; // -1 means no silence has been added yet  
                     }  
   
                     const int sampleWordsLeftToRead = DiskStreamRef.pStream->GetReadSpace();  
   
                     // add silence sample at the end if we reached the end of the stream (for the interpolator)  
                     if (DiskStreamRef.State == Stream::state_end) {  
                         const int maxSampleWordsPerCycle = (pEngine->MaxSamplesPerCycle << CONFIG_MAX_PITCH) * pSample->GetChannelCount() + 6; // +6 for the interpolator algorithm  
                         if (sampleWordsLeftToRead <= maxSampleWordsPerCycle) {  
                             // remember how many sample words there are before any silence has been added  
                             if (RealSampleWordsLeftToRead < 0) RealSampleWordsLeftToRead = sampleWordsLeftToRead;  
                             DiskStreamRef.pStream->WriteSilence(maxSampleWordsPerCycle - sampleWordsLeftToRead);  
                         }  
                     }  
   
                     sample_t* ptr = (sample_t*)DiskStreamRef.pStream->GetReadPtr(); // get the current read_ptr within the ringbuffer where we read the samples from  
   
                     // render current audio fragment  
                     Synthesize(Samples, ptr, Delay);  
   
                     const int iPos = (int) finalSynthesisParameters.dPos;  
                     const int readSampleWords = iPos * pSample->GetChannelCount(); // amount of sample words actually been read  
                     DiskStreamRef.pStream->IncrementReadPos(readSampleWords);  
                     finalSynthesisParameters.dPos -= iPos; // just keep fractional part of playback position  
   
                     // change state of voice to 'end' if we really reached the end of the sample data  
                     if (RealSampleWordsLeftToRead >= 0) {  
                         RealSampleWordsLeftToRead -= readSampleWords;  
                         if (RealSampleWordsLeftToRead <= 0) this->PlaybackState = playback_state_end;  
                     }  
                 }  
                 break;  
   
             case playback_state_end:  
                 std::cerr << "gig::Voice::Render(): entered with playback_state_end, this is a bug!\n" << std::flush;  
                 break;  
         }  
   
         // Reset delay  
         Delay = 0;  
122    
123          itTriggerEvent = Pool<Event>::Iterator();          return ii;
124        }
125    
126          // If sample stream or release stage finished, kill the voice      double Voice::GetSampleAttenuation() {
127          if (PlaybackState == playback_state_end || EG1.getSegmentType() == EGADSR::segment_end) KillImmediately();          return 1.0; // TODO:
128      }      }
129    
130      /**      double Voice::GetVelocityAttenuation(uint8_t MIDIKeyVelocity) {
131       *  Resets voice variables. Should only be called if rendering process is          return double(MIDIKeyVelocity) / 127.0f; // TODO:
      *  suspended / not running.  
      */  
     void Voice::Reset() {  
         finalSynthesisParameters.filterLeft.Reset();  
         finalSynthesisParameters.filterRight.Reset();  
         DiskStreamRef.pStream = NULL;  
         DiskStreamRef.hStream = 0;  
         DiskStreamRef.State   = Stream::state_unused;  
         DiskStreamRef.OrderID = 0;  
         PlaybackState = playback_state_end;  
         itTriggerEvent = Pool<Event>::Iterator();  
         itKillEvent    = Pool<Event>::Iterator();  
     }  
   
     /**  
      * Process given list of MIDI note on, note off and sustain pedal events  
      * for the given time.  
      *  
      * @param itEvent - iterator pointing to the next event to be processed  
      * @param End     - youngest time stamp where processing should be stopped  
      */  
     void Voice::processTransitionEvents(RTList<Event>::Iterator& itEvent, uint End) {  
         for (; itEvent && itEvent->FragmentPos() <= End; ++itEvent) {  
             if (itEvent->Type == Event::type_release) {  
                 EG1.update(EGADSR::event_release, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
                 EG2.update(EGADSR::event_release, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
             } else if (itEvent->Type == Event::type_cancel_release) {  
                 EG1.update(EGADSR::event_cancel_release, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
                 EG2.update(EGADSR::event_cancel_release, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
             }  
         }  
132      }      }
133    
134      /**      double Voice::GetVelocityRelease(uint8_t MIDIKeyVelocity) {
135       * Process given list of MIDI control change and pitch bend events for          return 0.9; // TODO:
      * the given time.  
      *  
      * @param itEvent - iterator pointing to the next event to be processed  
      * @param End     - youngest time stamp where processing should be stopped  
      */  
     void Voice::processCCEvents(RTList<Event>::Iterator& itEvent, uint End) {  
         for (; itEvent && itEvent->FragmentPos() <= End; ++itEvent) {  
             if (itEvent->Type == Event::type_control_change &&  
                 itEvent->Param.CC.Controller) { // if (valid) MIDI control change event  
                 if (itEvent->Param.CC.Controller == VCFCutoffCtrl.controller) {  
                     processCutoffEvent(itEvent);  
                 }  
                 if (itEvent->Param.CC.Controller == VCFResonanceCtrl.controller) {  
                     processResonanceEvent(itEvent);  
                 }  
                 if (itEvent->Param.CC.Controller == pLFO1->ExtController) {  
                     pLFO1->update(itEvent->Param.CC.Value);  
                 }  
                 if (itEvent->Param.CC.Controller == pLFO2->ExtController) {  
                     pLFO2->update(itEvent->Param.CC.Value);  
                 }  
                 if (itEvent->Param.CC.Controller == pLFO3->ExtController) {  
                     pLFO3->update(itEvent->Param.CC.Value);  
                 }  
                 /*if (pRegion->AttenuationController.type == ::gig::attenuation_ctrl_t::type_controlchange &&  
                     itEvent->Param.CC.Controller == pRegion->AttenuationController.controller_number) {  
                     CrossfadeSmoother.update(Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(itEvent->Param.CC.Value)]);  
                 }*/ // TODO:  
                 if (itEvent->Param.CC.Controller == 7) { // volume  
                     VolumeSmoother.update(Engine::VolumeCurve[itEvent->Param.CC.Value]);  
                 } else if (itEvent->Param.CC.Controller == 10) { // panpot  
                     PanLeftSmoother.update(Engine::PanCurve[128 - itEvent->Param.CC.Value]);  
                     PanRightSmoother.update(Engine::PanCurve[itEvent->Param.CC.Value]);  
                 }  
             } else if (itEvent->Type == Event::type_pitchbend) { // if pitch bend event  
                 processPitchEvent(itEvent);  
             }  
         }  
136      }      }
137    
138      void Voice::processPitchEvent(RTList<Event>::Iterator& itEvent) {      void Voice::ProcessCCEvent(RTList<Event>::Iterator& itEvent) {
139          PitchBend = RTMath::CentsToFreqRatio(itEvent->Param.Pitch.Pitch * PitchBendRange);          /*if (itEvent->Type == Event::type_control_change && itEvent->Param.CC.Controller) { // if (valid) MIDI control change event
140                if (pRegion->AttenuationController.type == ::gig::attenuation_ctrl_t::type_controlchange &&
141                    itEvent->Param.CC.Controller == pRegion->AttenuationController.controller_number) {
142                    CrossfadeSmoother.update(AbstractEngine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(itEvent->Param.CC.Value)]);
143                }
144            }*/ // TODO: ^^^
145      }      }
146    
147      void Voice::processCutoffEvent(RTList<Event>::Iterator& itEvent) {      void Voice::ProcessCutoffEvent(RTList<Event>::Iterator& itEvent) {
148          /*int ccvalue = itEvent->Param.CC.Value;          /*int ccvalue = itEvent->Param.CC.Value;
149          if (VCFCutoffCtrl.value == ccvalue) return;          if (VCFCutoffCtrl.value == ccvalue) return;
150          VCFCutoffCtrl.value == ccvalue;          VCFCutoffCtrl.value == ccvalue;
# Line 785  namespace LinuxSampler { namespace sf2 { Line 157  namespace LinuxSampler { namespace sf2 {
157          fFinalCutoff = cutoff;*/ // TODO: ^^^          fFinalCutoff = cutoff;*/ // TODO: ^^^
158      }      }
159    
160      void Voice::processResonanceEvent(RTList<Event>::Iterator& itEvent) {      double Voice::CalculateCrossfadeVolume(uint8_t MIDIKeyVelocity) {
161          // convert absolute controller value to differential          /*float crossfadeVolume;
162          const int ctrldelta = itEvent->Param.CC.Value - VCFResonanceCtrl.value;          switch (pRegion->AttenuationController.type) {
163          VCFResonanceCtrl.value = itEvent->Param.CC.Value;              case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_channelaftertouch:
164          const float resonancedelta = (float) ctrldelta;                  crossfadeVolume = Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[128])];
165          fFinalResonance += resonancedelta;                  break;
166          // needed for initialization of parameter              case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_velocity:
167          VCFResonanceCtrl.fvalue = itEvent->Param.CC.Value;                  crossfadeVolume = Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(MIDIKeyVelocity)];
168      }                  break;
169                case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_controlchange: //FIXME: currently not sample accurate
170      /**                  crossfadeVolume = Engine::CrossfadeCurve[CrossfadeAttenuation(GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[pRegion->AttenuationController.controller_number])];
171       *  Synthesizes the current audio fragment for this voice.                  break;
172       *              case ::gig::attenuation_ctrl_t::type_none: // no crossfade defined
173       *  @param Samples - number of sample points to be rendered in this audio              default:
174       *                   fragment cycle                  crossfadeVolume = 1.0f;
175       *  @param pSrc    - pointer to input sample data          }
      *  @param Skip    - number of sample points to skip in output buffer  
      */  
     void Voice::Synthesize(uint Samples, sample_t* pSrc, uint Skip) {  
         finalSynthesisParameters.pOutLeft  = &pEngineChannel->pChannelLeft->Buffer()[Skip];  
         finalSynthesisParameters.pOutRight = &pEngineChannel->pChannelRight->Buffer()[Skip];  
         finalSynthesisParameters.pSrc      = pSrc;  
176    
177          RTList<Event>::Iterator itCCEvent = pEngineChannel->pEvents->first();          return crossfadeVolume;*/ // TODO: ^^^
178          RTList<Event>::Iterator itNoteEvent = pEngineChannel->pMIDIKeyInfo[MIDIKey].pEvents->first();          return 1.0f;
179                }
180    
181          if (itTriggerEvent) { // skip events that happened before this voice was triggered      double Voice::GetEG1ControllerValue(uint8_t MIDIKeyVelocity) {
182              while (itCCEvent && itCCEvent->FragmentPos() <= Skip) ++itCCEvent;          /*double eg1controllervalue = 0;
183              // we can't simply compare the timestamp here, because note events          switch (pRegion->EG1Controller.type) {
184              // might happen on the same time stamp, so we have to deal on the              case ::gig::eg1_ctrl_t::type_none: // no controller defined
185              // actual sequence the note events arrived instead (see bug #112)                  eg1controllervalue = 0;
186              for (; itNoteEvent; ++itNoteEvent) {                  break;
187                  if (itTriggerEvent == itNoteEvent) {              case ::gig::eg1_ctrl_t::type_channelaftertouch:
188                      ++itNoteEvent;                  eg1controllervalue = GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[128];
189                      break;                  break;
190                  }              case ::gig::eg1_ctrl_t::type_velocity:
191              }                  eg1controllervalue = MIDIKeyVelocity;
192                    break;
193                case ::gig::eg1_ctrl_t::type_controlchange: // MIDI control change controller
194                    eg1controllervalue = GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[pRegion->EG1Controller.controller_number];
195                    break;
196          }          }
197            if (pRegion->EG1ControllerInvert) eg1controllervalue = 127 - eg1controllervalue;
198    
199          uint killPos;          return eg1controllervalue;*/ // TODO: ^^^
200          if (itKillEvent) {          return 0;
201              int maxFadeOutPos = Samples - pEngine->MinFadeOutSamples;      }
202              if (maxFadeOutPos < 0) {  
203                  // There's not enough space in buffer to do a fade out      Voice::EGInfo Voice::CalculateEG1ControllerInfluence(double eg1ControllerValue) {
204                  // from max volume (this can only happen for audio          /*EGInfo eg;
205                  // drivers that use Samples < MaxSamplesPerCycle).          // (eg1attack is different from the others)
206                  // End the EG1 here, at pos 0, with a shorter max fade          eg.Attack  = (pRegion->EG1ControllerAttackInfluence)  ?
207                  // out time.              1 + 0.031 * (double) (pRegion->EG1ControllerAttackInfluence == 1 ?
208                  EG1.enterFadeOutStage(Samples / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);                                    1 : 1 << pRegion->EG1ControllerAttackInfluence) * eg1ControllerValue : 1.0;
209                  itKillEvent = Pool<Event>::Iterator();          eg.Decay   = (pRegion->EG1ControllerDecayInfluence)   ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG1ControllerDecayInfluence)   * eg1ControllerValue : 1.0;
210              } else {          eg.Release = (pRegion->EG1ControllerReleaseInfluence) ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG1ControllerReleaseInfluence) * eg1ControllerValue : 1.0;
211                  killPos = RTMath::Min(itKillEvent->FragmentPos(), maxFadeOutPos);  
212              }          return eg;*/ // TODO: ^^^
213            EGInfo eg;
214            eg.Attack = 1.0;
215            eg.Decay = 1.0;
216            eg.Release = 1.0;
217            return eg;
218        }
219    
220        void Voice::TriggerEG1(const EGInfo& egInfo, double velrelease, double velocityAttenuation, uint sampleRate, uint8_t velocity) {
221            EG1.trigger(uint(RgnInfo.EG1PreAttack),
222                        RgnInfo.EG1Attack * egInfo.Attack,
223                        RgnInfo.EG1Hold,
224                        RgnInfo.EG1Decay1 * egInfo.Decay * velrelease,
225                        RgnInfo.EG1Decay2 * egInfo.Decay * velrelease,
226                        RgnInfo.EG1InfiniteSustain,
227                        uint(RgnInfo.EG1Sustain),
228                        RgnInfo.EG1Release * egInfo.Release * velrelease,
229                        velocityAttenuation,
230                        sampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);
231        }
232    
233        double Voice::GetEG2ControllerValue(uint8_t MIDIKeyVelocity) {
234            /*double eg2controllervalue = 0;
235            switch (pRegion->EG2Controller.type) {
236                case ::gig::eg2_ctrl_t::type_none: // no controller defined
237                    eg2controllervalue = 0;
238                    break;
239                case ::gig::eg2_ctrl_t::type_channelaftertouch:
240                    eg2controllervalue = GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[128];
241                    break;
242                case ::gig::eg2_ctrl_t::type_velocity:
243                    eg2controllervalue = MIDIKeyVelocity;
244                    break;
245                case ::gig::eg2_ctrl_t::type_controlchange: // MIDI control change controller
246                    eg2controllervalue = GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[pRegion->EG2Controller.controller_number];
247                    break;
248          }          }
249            if (pRegion->EG2ControllerInvert) eg2controllervalue = 127 - eg2controllervalue;
250    
251          uint i = Skip;          return eg2controllervalue;*/ // TODO: ^^^
252          /*while (i < Samples) {          return 0;
253              int iSubFragmentEnd = RTMath::Min(i + CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE, Samples);      }
   
             // initialize all final synthesis parameters  
             fFinalCutoff    = VCFCutoffCtrl.fvalue;  
             fFinalResonance = VCFResonanceCtrl.fvalue;  
   
             // process MIDI control change and pitchbend events for this subfragment  
             processCCEvents(itCCEvent, iSubFragmentEnd);  
   
             finalSynthesisParameters.fFinalPitch = PitchBase * PitchBend;  
             float fFinalVolume = VolumeSmoother.render() * CrossfadeSmoother.render();  
 #ifdef CONFIG_PROCESS_MUTED_CHANNELS  
             if (pEngineChannel->GetMute()) fFinalVolume = 0;  
 #endif  
   
             // process transition events (note on, note off & sustain pedal)  
             processTransitionEvents(itNoteEvent, iSubFragmentEnd);  
   
             // if the voice was killed in this subfragment, or if the  
             // filter EG is finished, switch EG1 to fade out stage  
             if ((itKillEvent && killPos <= iSubFragmentEnd) ||  
                 (SYNTHESIS_MODE_GET_FILTER(SynthesisMode) &&  
                  EG2.getSegmentType() == EGADSR::segment_end)) {  
                 EG1.enterFadeOutStage();  
                 itKillEvent = Pool<Event>::Iterator();  
             }  
254    
255              // process envelope generators      Voice::EGInfo Voice::CalculateEG2ControllerInfluence(double eg2ControllerValue) {
256              switch (EG1.getSegmentType()) {          /*EGInfo eg;
257                  case EGADSR::segment_lin:          eg.Attack  = (pRegion->EG2ControllerAttackInfluence)  ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG2ControllerAttackInfluence)  * eg2ControllerValue : 1.0;
258                      fFinalVolume *= EG1.processLin();          eg.Decay   = (pRegion->EG2ControllerDecayInfluence)   ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG2ControllerDecayInfluence)   * eg2ControllerValue : 1.0;
259                      break;          eg.Release = (pRegion->EG2ControllerReleaseInfluence) ? 1 + 0.00775 * (double) (1 << pRegion->EG2ControllerReleaseInfluence) * eg2ControllerValue : 1.0;
260                  case EGADSR::segment_exp:  
261                      fFinalVolume *= EG1.processExp();          return eg;*/ // TODO: ^^^
262                      break;          EGInfo eg;
263                  case EGADSR::segment_end:          eg.Attack = 1.0;
264                      fFinalVolume *= EG1.getLevel();          eg.Decay = 1.0;
265                      break; // noop          eg.Release = 1.0;
266              }          return eg;
267              switch (EG2.getSegmentType()) {      }
268                  case EGADSR::segment_lin:  
269                      fFinalCutoff *= EG2.processLin();      void Voice::TriggerEG2(const EGInfo& egInfo, double velrelease, double velocityAttenuation, uint sampleRate, uint8_t velocity) {
270                      break;          EG2.trigger(uint(RgnInfo.EG2PreAttack),
271                  case EGADSR::segment_exp:                      RgnInfo.EG2Attack * egInfo.Attack,
272                      fFinalCutoff *= EG2.processExp();                      false,
273                      break;                      RgnInfo.EG2Decay1 * egInfo.Decay * velrelease,
274                  case EGADSR::segment_end:                      RgnInfo.EG2Decay2 * egInfo.Decay * velrelease,
275                      fFinalCutoff *= EG2.getLevel();                      RgnInfo.EG2InfiniteSustain,
276                      break; // noop                      uint(RgnInfo.EG2Sustain),
277              }                      RgnInfo.EG2Release * egInfo.Release * velrelease,
278              if (EG3.active()) finalSynthesisParameters.fFinalPitch *= EG3.render();                      velocityAttenuation,
279                        sampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);
280        }
281    
282        void Voice::InitLFO1() {
283            /*uint16_t lfo1_internal_depth;
284            switch (pRegion->LFO1Controller) {
285                case ::gig::lfo1_ctrl_internal:
286                    lfo1_internal_depth  = pRegion->LFO1InternalDepth;
287                    pLFO1->ExtController = 0; // no external controller
288                    bLFO1Enabled         = (lfo1_internal_depth > 0);
289                    break;
290                case ::gig::lfo1_ctrl_modwheel:
291                    lfo1_internal_depth  = 0;
292                    pLFO1->ExtController = 1; // MIDI controller 1
293                    bLFO1Enabled         = (pRegion->LFO1ControlDepth > 0);
294                    break;
295                case ::gig::lfo1_ctrl_breath:
296                    lfo1_internal_depth  = 0;
297                    pLFO1->ExtController = 2; // MIDI controller 2
298                    bLFO1Enabled         = (pRegion->LFO1ControlDepth > 0);
299                    break;
300                case ::gig::lfo1_ctrl_internal_modwheel:
301                    lfo1_internal_depth  = pRegion->LFO1InternalDepth;
302                    pLFO1->ExtController = 1; // MIDI controller 1
303                    bLFO1Enabled         = (lfo1_internal_depth > 0 || pRegion->LFO1ControlDepth > 0);
304                    break;
305                case ::gig::lfo1_ctrl_internal_breath:
306                    lfo1_internal_depth  = pRegion->LFO1InternalDepth;
307                    pLFO1->ExtController = 2; // MIDI controller 2
308                    bLFO1Enabled         = (lfo1_internal_depth > 0 || pRegion->LFO1ControlDepth > 0);
309                    break;
310                default:
311                    lfo1_internal_depth  = 0;
312                    pLFO1->ExtController = 0; // no external controller
313                    bLFO1Enabled         = false;
314            }
315            if (bLFO1Enabled) {
316                pLFO1->trigger(pRegion->LFO1Frequency,
317                               start_level_min,
318                               lfo1_internal_depth,
319                               pRegion->LFO1ControlDepth,
320                               pRegion->LFO1FlipPhase,
321                               pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);
322                pLFO1->update(pLFO1->ExtController ? GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[pLFO1->ExtController] : 0);
323            }*/ // TODO: ^^^
324            bLFO1Enabled = false;
325        }
326    
327              // process low frequency oscillators      void Voice::InitLFO2() {
328              if (bLFO1Enabled) fFinalVolume *= (1.0f - pLFO1->render());          /*uint16_t lfo2_internal_depth;
329              if (bLFO2Enabled) fFinalCutoff *= pLFO2->render();          switch (pRegion->LFO2Controller) {
330              if (bLFO3Enabled) finalSynthesisParameters.fFinalPitch *= RTMath::CentsToFreqRatio(pLFO3->render());              case ::gig::lfo2_ctrl_internal:
331                    lfo2_internal_depth  = pRegion->LFO2InternalDepth;
332              // limit the pitch so we don't read outside the buffer                  pLFO2->ExtController = 0; // no external controller
333              finalSynthesisParameters.fFinalPitch = RTMath::Min(finalSynthesisParameters.fFinalPitch, float(1 << CONFIG_MAX_PITCH));                  bLFO2Enabled         = (lfo2_internal_depth > 0);
334                    break;
335              // if filter enabled then update filter coefficients              case ::gig::lfo2_ctrl_modwheel:
336              if (SYNTHESIS_MODE_GET_FILTER(SynthesisMode)) {                  lfo2_internal_depth  = 0;
337                  finalSynthesisParameters.filterLeft.SetParameters(fFinalCutoff, fFinalResonance, pEngine->SampleRate);                  pLFO2->ExtController = 1; // MIDI controller 1
338                  finalSynthesisParameters.filterRight.SetParameters(fFinalCutoff, fFinalResonance, pEngine->SampleRate);                  bLFO2Enabled         = (pRegion->LFO2ControlDepth > 0);
339              }                  break;
340                case ::gig::lfo2_ctrl_foot:
341                    lfo2_internal_depth  = 0;
342                    pLFO2->ExtController = 4; // MIDI controller 4
343                    bLFO2Enabled         = (pRegion->LFO2ControlDepth > 0);
344                    break;
345                case ::gig::lfo2_ctrl_internal_modwheel:
346                    lfo2_internal_depth  = pRegion->LFO2InternalDepth;
347                    pLFO2->ExtController = 1; // MIDI controller 1
348                    bLFO2Enabled         = (lfo2_internal_depth > 0 || pRegion->LFO2ControlDepth > 0);
349                    break;
350                case ::gig::lfo2_ctrl_internal_foot:
351                    lfo2_internal_depth  = pRegion->LFO2InternalDepth;
352                    pLFO2->ExtController = 4; // MIDI controller 4
353                    bLFO2Enabled         = (lfo2_internal_depth > 0 || pRegion->LFO2ControlDepth > 0);
354                    break;
355                default:
356                    lfo2_internal_depth  = 0;
357                    pLFO2->ExtController = 0; // no external controller
358                    bLFO2Enabled         = false;
359            }
360            if (bLFO2Enabled) {
361                pLFO2->trigger(pRegion->LFO2Frequency,
362                               start_level_max,
363                               lfo2_internal_depth,
364                               pRegion->LFO2ControlDepth,
365                               pRegion->LFO2FlipPhase,
366                               pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);
367                pLFO2->update(pLFO2->ExtController ? GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[pLFO2->ExtController] : 0);
368            }*/ // TODO: ^^^
369             bLFO2Enabled = false;
370        }
371    
372        void Voice::InitLFO3() {
373            /*uint16_t lfo3_internal_depth;
374            switch (pRegion->LFO3Controller) {
375                case ::gig::lfo3_ctrl_internal:
376                    lfo3_internal_depth  = pRegion->LFO3InternalDepth;
377                    pLFO3->ExtController = 0; // no external controller
378                    bLFO3Enabled         = (lfo3_internal_depth > 0);
379                    break;
380                case ::gig::lfo3_ctrl_modwheel:
381                    lfo3_internal_depth  = 0;
382                    pLFO3->ExtController = 1; // MIDI controller 1
383                    bLFO3Enabled         = (pRegion->LFO3ControlDepth > 0);
384                    break;
385                case ::gig::lfo3_ctrl_aftertouch:
386                    lfo3_internal_depth  = 0;
387                    pLFO3->ExtController = 128;
388                    bLFO3Enabled         = true;
389                    break;
390                case ::gig::lfo3_ctrl_internal_modwheel:
391                    lfo3_internal_depth  = pRegion->LFO3InternalDepth;
392                    pLFO3->ExtController = 1; // MIDI controller 1
393                    bLFO3Enabled         = (lfo3_internal_depth > 0 || pRegion->LFO3ControlDepth > 0);
394                    break;
395                case ::gig::lfo3_ctrl_internal_aftertouch:
396                    lfo3_internal_depth  = pRegion->LFO3InternalDepth;
397                    pLFO1->ExtController = 128;
398                    bLFO3Enabled         = (lfo3_internal_depth > 0 || pRegion->LFO3ControlDepth > 0);
399                    break;
400                default:
401                    lfo3_internal_depth  = 0;
402                    pLFO3->ExtController = 0; // no external controller
403                    bLFO3Enabled         = false;
404            }
405            if (bLFO3Enabled) {
406                pLFO3->trigger(pRegion->LFO3Frequency,
407                               start_level_mid,
408                               lfo3_internal_depth,
409                               pRegion->LFO3ControlDepth,
410                               false,
411                               pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);
412                pLFO3->update(pLFO3->ExtController ? GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[pLFO3->ExtController] : 0);
413            }*/ // TODO: ^^^
414             bLFO3Enabled = false;
415        }
416    
417              // do we need resampling?      float Voice::CalculateCutoffBase(uint8_t MIDIKeyVelocity) {
418              const float __PLUS_ONE_CENT  = 1.000577789506554859250142541782224725466f;          /*float cutoff = pRegion->GetVelocityCutoff(MIDIKeyVelocity);
419              const float __MINUS_ONE_CENT = 0.9994225441413807496009516495583113737666f;          if (pRegion->VCFKeyboardTracking) {
420              const bool bResamplingRequired = !(finalSynthesisParameters.fFinalPitch <= __PLUS_ONE_CENT &&              cutoff *= RTMath::CentsToFreqRatioUnlimited((MIDIKey - pRegion->VCFKeyboardTrackingBreakpoint) * 100);
421                                                 finalSynthesisParameters.fFinalPitch >= __MINUS_ONE_CENT);          }
422              SYNTHESIS_MODE_SET_INTERPOLATE(SynthesisMode, bResamplingRequired);          return cutoff;*/ // TODO: ^^^
423            return 1.0f;
424              fFinalVolume = 1.0;      }
             // prepare final synthesis parameters structure  
             finalSynthesisParameters.uiToGo            = iSubFragmentEnd - i;  
 #ifdef CONFIG_INTERPOLATE_VOLUME  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeDeltaLeft  = 1;  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeDeltaRight = 1;  
 #else  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeLeft  =1;  
             finalSynthesisParameters.fFinalVolumeRight =1;  
 #endif  
             // render audio for one subfragment  
             //RunSynthesisFunction(SynthesisMode, &finalSynthesisParameters, &loop);  
   
             // stop the rendering if volume EG is finished  
             if (EG1.getSegmentType() == EGADSR::segment_end) break;  
   
             const double newPos = Pos + (iSubFragmentEnd - i) * finalSynthesisParameters.fFinalPitch;  
   
             // increment envelopes' positions  
             if (EG1.active()) {  
   
                 // if sample has a loop and loop start has been reached in this subfragment, send a special event to EG1 to let it finish the attack hold stage  
                 if (pRegion->SampleLoops && Pos <= pRegion->pSampleLoops[0].LoopStart && pRegion->pSampleLoops[0].LoopStart < newPos) {  
                     EG1.update(EGADSR::event_hold_end, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);  
                 } // TODO:  
425    
426                  EG1.increment(1);      float Voice::CalculateFinalCutoff(float cutoffBase) {
427                  if (!EG1.toStageEndLeft()) EG1.update(EGADSR::event_stage_end, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);          /*int cvalue;
428              }          if (VCFCutoffCtrl.controller) {
429              if (EG2.active()) {              cvalue = GetSf2EngineChannel()->ControllerTable[VCFCutoffCtrl.controller];
430                  EG2.increment(1);              if (pRegion->VCFCutoffControllerInvert) cvalue = 127 - cvalue;
431                  if (!EG2.toStageEndLeft()) EG2.update(EGADSR::event_stage_end, pEngine->SampleRate / CONFIG_DEFAULT_SUBFRAGMENT_SIZE);              // VCFVelocityScale in this case means Minimum cutoff
432              }              if (cvalue < pRegion->VCFVelocityScale) cvalue = pRegion->VCFVelocityScale;
433              EG3.increment(1);          }
434              if (!EG3.toEndLeft()) EG3.update(); // neutralize envelope coefficient if end reached          else {
435                cvalue = pRegion->VCFCutoff;
436            }
437            float fco = cutoffBase * float(cvalue);
438            if (fco > 127.0f) fco = 127.0f;
439    
440              Pos = newPos;          return fco;*/ // TODO: ^^^
441              i = iSubFragmentEnd;          return 0.0f;
         }*/  
   
             int32_t* pSrc2 = NULL;  
             if((pSample->GetFrameSize() / pSample->GetChannelCount()) == 4) pSrc2 = (int32_t*)pSrc;  
             for(int j = 0; j < Samples; j++) {  
                 int lp, rp;  
                 if(pSample->GetChannelCount() == 1) {  
                     lp = (int)(finalSynthesisParameters.dPos + j);  
                     rp = (int)(finalSynthesisParameters.dPos + j);  
                 } else {  
                     lp = (int)(finalSynthesisParameters.dPos + j) * 2;  
                     rp = (int)(finalSynthesisParameters.dPos + j) * 2 + 1;  
                 }  
                 float left, right;  
                 if(pSrc2 != NULL) {  
                     left = pSrc2[lp]; right = pSrc2[rp];  
                 } else {  
                     left = pSrc[lp]; right = pSrc[rp];  
                 }  
                 float f = (pSrc2 == NULL ? 32768.0f : 32768.0f * 65536.0f);  
                 left /= f; right /= f;  
                 finalSynthesisParameters.pOutLeft[j] += left;  
                 finalSynthesisParameters.pOutRight[j] += right;  
             }  
             finalSynthesisParameters.dPos += Samples;  
442      }      }
443    
444      /** @brief Update current portamento position.      uint8_t Voice::GetVCFCutoffCtrl() {
445       *          /*uint8_t ctrl;
446       * Will be called when portamento mode is enabled to get the final          switch (pRegion->VCFCutoffController) {
447       * portamento position of this active voice from where the next voice(s)              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_modwheel:
448       * might continue to slide on.                  ctrl = 1;
449       *                  break;
450       * @param itNoteOffEvent - event which causes this voice to die soon              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_effect1:
451       */                  ctrl = 12;
452      void Voice::UpdatePortamentoPos(Pool<Event>::Iterator& itNoteOffEvent) {                  break;
453          const float fFinalEG3Level = EG3.level(itNoteOffEvent->FragmentPos());              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_effect2:
454          pEngineChannel->PortamentoPos = (float) MIDIKey + RTMath::FreqRatioToCents(fFinalEG3Level) * 0.01f;                  ctrl = 13;
455      }                  break;
456                case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_breath:
457      /**                  ctrl = 2;
458       *  Immediately kill the voice. This method should not be used to kill                  break;
459       *  a normal, active voice, because it doesn't take care of things like              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_foot:
460       *  fading down the volume level to avoid clicks and regular processing                  ctrl = 4;
461       *  until the kill event actually occured!                  break;
462       *              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_sustainpedal:
463       * If it's necessary to know when the voice's disk stream was actually                  ctrl = 64;
464       * deleted, then one can set the optional @a bRequestNotification                  break;
465       * parameter and this method will then return the handle of the disk              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_softpedal:
466       * stream (unique identifier) and one can use this handle to poll the                  ctrl = 67;
467       * disk thread if this stream has been deleted. In any case this method                  break;
468       * will return immediately and will not block until the stream actually              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_genpurpose7:
469       * was deleted.                  ctrl = 82;
470       *                  break;
471       * @param bRequestNotification - (optional) whether the disk thread shall              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_genpurpose8:
472       *                                provide a notification once it deleted                  ctrl = 83;
473       *                               the respective disk stream                  break;
474       *                               (default=false)              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_aftertouch:
475       * @returns handle to the voice's disk stream or @c Stream::INVALID_HANDLE                  ctrl = 128;
476       *          if the voice did not use a disk stream at all                  break;
477       * @see Kill()              case ::gig::vcf_cutoff_ctrl_none:
478       */              default:
479      Stream::Handle Voice::KillImmediately(bool bRequestNotification) {                  ctrl = 0;
480          Stream::Handle hStream = Stream::INVALID_HANDLE;                  break;
         if (DiskVoice && DiskStreamRef.State != Stream::state_unused) {  
             pDiskThread->OrderDeletionOfStream(&DiskStreamRef, bRequestNotification);  
             hStream = DiskStreamRef.hStream;  
481          }          }
482          Reset();  
483          return hStream;          return ctrl;*/ // TODO: ^^^
484            return 0;
485      }      }
486    
487      /**      uint8_t Voice::GetVCFResonanceCtrl() {
488       *  Kill the voice in regular sense. Let the voice render audio until          /*uint8_t ctrl;
489       *  the kill event actually occured and then fade down the volume level          switch (pRegion->VCFResonanceController) {
490       *  very quickly and let the voice die finally. Unlike a normal release              case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose3:
491       *  of a voice, a kill process cannot be cancalled and is therefore                  ctrl = 18;
492       *  usually used for voice stealing and key group conflicts.                  break;
493       *              case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose4:
494       *  @param itKillEvent - event which caused the voice to be killed                  ctrl = 19;
495       */                  break;
496      void Voice::Kill(Pool<Event>::Iterator& itKillEvent) {              case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose5:
497          #if CONFIG_DEVMODE                  ctrl = 80;
498          if (!itKillEvent) dmsg(1,("gig::Voice::Kill(): ERROR, !itKillEvent !!!\n"));                  break;
499          if (itKillEvent && !itKillEvent.isValid()) dmsg(1,("gig::Voice::Kill(): ERROR, itKillEvent invalid !!!\n"));              case ::gig::vcf_res_ctrl_genpurpose6:
500          #endif // CONFIG_DEVMODE                  ctrl = 81;
501                    break;
502                case ::gig::vcf_res_ctrl_none:
503                default:
504                    ctrl = 0;
505            }
506    
507            return ctrl;*/ // TODO: ^^^
508            return 0;
509        }
510    
511          if (itTriggerEvent && itKillEvent->FragmentPos() <= itTriggerEvent->FragmentPos()) return;      void Voice::ProcessGroupEvent(RTList<Event>::Iterator& itEvent) {
512          this->itKillEvent = itKillEvent;          if (itEvent->Param.Note.Key != MIDIKey) {
513                // kill the voice fast
514                pEG1->enterFadeOutStage();
515            }
516      }      }
517    
518  }} // namespace LinuxSampler::sf2  }} // namespace LinuxSampler::sf2

Legend:
Removed from v.2012  
changed lines
  Added in v.2175

  ViewVC Help
Powered by ViewVC