diff --git a/dsp/framed_model.cpp b/dsp/framed_model.cpp index 773e4dc..2288f8a 100644 --- a/dsp/framed_model.cpp +++ b/dsp/framed_model.cpp @@ -118,10 +118,33 @@ static void process_band_structural( band_level[k] = static_cast(lvl); } - fn529fe0::iir1(band_level.data(), kIIR_A1, kIIR_B1, nbin, 0.0); - std::copy(band_level.begin(), band_level.begin() + nbin, f6f8.begin()); - - fn529fe0::iir1(band_level.data(), kIIR_A2, kIIR_B2, nbin, 0.0); + // RT_IIR12 mode (NOTES 22j, EXPERIMENTAL): how IIR1/IIR2 run. + // fwd (default/canon): ascending-bin cascade within frame. + // bidir: forward+backward passes like IIR3. + // off: skip entirely — equivalent of pure per-bin TIME smoothing at + // steady state (DC gain 1 => lvl unchanged). + static const int iir_mode = getenv("RT_IIR12") ? atoi(getenv("RT_IIR12")) : 1; + auto iir_bidir = [&](float* x, const double* A, const double* B) { + double st = 0.0; + for (size_t i = 0; i < nbin; i++) { + st = static_cast(x[i]) * B[i] + st * A[i]; + x[i] = static_cast(st); + } + st = x[nbin - 1]; + for (size_t i = nbin - 2; i >= 1; i--) { + st = static_cast(x[i]) * B[i] + st * A[i]; + x[i] = static_cast(st); + } + }; + if (iir_mode == 2) { + iir_bidir(band_level.data(), kIIR_A1, kIIR_B1); + std::copy(band_level.begin(), band_level.begin() + nbin, f6f8.begin()); + iir_bidir(band_level.data(), kIIR_A2, kIIR_B2); + } else if (iir_mode == 1) { + fn529fe0::iir1(band_level.data(), kIIR_A1, kIIR_B1, nbin, 0.0); + std::copy(band_level.begin(), band_level.begin() + nbin, f6f8.begin()); + fn529fe0::iir1(band_level.data(), kIIR_A2, kIIR_B2, nbin, 0.0); + } // RT_LVL_CAP: EXPERIMENTAL detector-level cap (NOTES 22f/22g/22h) — the real // plugin's reduction floors at blend*ln10/20 (sens12/mix100), implying a cap @@ -153,10 +176,16 @@ static void process_band_structural( fn529fe0::combine_acc(acc.data(), band_level.data(), f6f8.data(), kRTAtt, kRTRel, nfft); - for (size_t k = 0; k < nfft; k++) { - size_t idx = (k < nbin) ? k : (nfft - 1 - k); - double res_k = std::max(static_cast(res[idx]), 1e-12); - mask_out[k] *= kBand768[idx] * kWarp[idx] * std::pow(res_k, rp); + // RT_NOWARP=1 (NOTES 22j, EXPERIMENTAL): skip warp/W attenuation — white-noise + // probe shows the real plugin passes broadband content at unity, so the warp + // term cannot be a blanket output multiplier. + static const int nowarp = getenv("RT_NOWARP") ? atoi(getenv("RT_NOWARP")) : 0; + if (!nowarp) { + for (size_t k = 0; k < nfft; k++) { + size_t idx = (k < nbin) ? k : (nfft - 1 - k); + double res_k = std::max(static_cast(res[idx]), 1e-12); + mask_out[k] *= kBand768[idx] * kWarp[idx] * std::pow(res_k, rp); + } } // Step 9 (NOTES_LEVEL:830 + consumers_out.txt:955-1075): IIR3 inline, diff --git a/handoff/NOTES_LEVEL.md b/handoff/NOTES_LEVEL.md index 60d564b..6728aab 100644 --- a/handoff/NOTES_LEVEL.md +++ b/handoff/NOTES_LEVEL.md @@ -1659,3 +1659,39 @@ lvl_raw детектора перестаёт расти при эффектив пиков) теряет ~x2.8. ПРИОРИТЕТ СДВИНУТ: чинить детекторный фронт (амплитудная нормировка am, форма res_k, сила IIR1/2 вдоль частоты), а не форму кривой. RT_LVL_CAP оставлен в коде как инструмент (opt-in, инертен при текущих уровнях). + +## ============ UPDATE 2026-08-22j: WHITE-NOISE PROBE — архитектура расшифрована ============ + +Белошумный пробник через сатурированный конфиг (trim0 на шуме −6 dBFS RMS): + +REAL (плагин): передача ПЛОСКАЯ −0.01…−1.65 dB на ВСЕХ частотах; + лёгкая вмятина −1.04 @678 (центр полосы), HF rolloff −1.5 @8k. +МОДЕЛЬ (canon): фейковый низкочастотный «пол» −24 дБ @50Гц от W=kBand768·kWarp·res^rp. +МОДЕЛЬ (NOWARP): форма совпала — плоско ~−2.1…−2.7, вмятина −4.45 @678. + +### ВЫВОДЫ АРХИТЕКТУРЫ +1. W=warp НЕ является бланкетным множителем выхода: реальный плагин пропускает + широкополосный контент почти на unity ⇒ RT_NOWARP правилен по духу. +2. Реальный плагин режет СТАЦИОНАРНЫЙ ТОН на −20.72, но НЕ режет шум ⇒ редукция + управляется КОНТРАСТОМ бина к соседям/шумовому полу (смысл IIR1/2 вдоль частоты = + бегущий референс), а не абсолютным уровнем. +3. Без blend в выходе уровни ШУМА сходятся: real lvl≈+0.123 vs наш +0.098 (Δ0.02 окт); + уровни ТОНА: real 3.444 vs наш 3.012 (Δ0.43 окт = ×1.35 амплитуда) ⇒ расхождение + растёт с уровнем ⇒ подозрение на res_k (twin АДАПТИРУЕТСЯ к сигналу во времени, + res_k уменьшается при длительном тоне) либо am-нормировку при высоких уровнях. +4. blend(0.8) в нашей модели даёт фантомный −1.94 dB бланкет — в реальном выходе его нет; + exp2(−lvl) без blend точнее описывает шумовой случай. + +### Рабочая гипотеза цепочки (v22j) + lvl_raw[k,t] = am[k,t]/res_k(t)·scale (res_k(t) — адаптивный twin!) + lvl_ref[k,t] = IIR1/IIR2 вдоль ЧАСТОТЫ от lvl_raw (бегущий референс соседей) + редукция = f(lvl_raw − lvl_ref или lvl_raw/lvl_ref) ← контраст + mask = exp2(−редукция) (без blend-бланкета) + sidechain-in clamp ±1.0 (колено/пин при 0 dBFS) + +### NEXT +1. Декод FUN_18052d650/IIR1 семантики заново: аргументы (что есть x, что есть acc), + направление и КАК результат используется (референс vs сигнал). +2. Тест адаптивного twin: рендер тона разной ДЛИТЕЛЬНОСТИ (0.5/2/8 c) через мост — + если пол зависит от длины ⇒ res_k(t) адаптируется, взять динамику из NOTES_TWIN. +3. Формулы контраста перебрать офлайн на траекториях RT_DUMP_ALL (движок phaseA готов).