adpcm: convert adpcm_ms to bytestream2.
[ffmpeg.git] / libavcodec / adpcm.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2001-2003 The ffmpeg Project
3  *
4  * This file is part of Libav.
5  *
6  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20 #include "avcodec.h"
21 #include "get_bits.h"
22 #include "put_bits.h"
23 #include "bytestream.h"
24 #include "adpcm.h"
25 #include "adpcm_data.h"
26
27 /**
28  * @file
29  * ADPCM decoders
30  * First version by Francois Revol (revol@free.fr)
31  * Fringe ADPCM codecs (e.g., DK3, DK4, Westwood)
32  *   by Mike Melanson (melanson@pcisys.net)
33  * CD-ROM XA ADPCM codec by BERO
34  * EA ADPCM decoder by Robin Kay (komadori@myrealbox.com)
35  * EA ADPCM R1/R2/R3 decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
36  * EA IMA EACS decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
37  * EA IMA SEAD decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
38  * EA ADPCM XAS decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
39  * MAXIS EA ADPCM decoder by Robert Marston (rmarston@gmail.com)
40  * THP ADPCM decoder by Marco Gerards (mgerards@xs4all.nl)
41  *
42  * Features and limitations:
43  *
44  * Reference documents:
45  * http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=Category:ADPCM_Audio_Codecs
46  * http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/simpleaudio.html [dead]
47  * http://www.geocities.com/SiliconValley/8682/aud3.txt [dead]
48  * http://openquicktime.sourceforge.net/
49  * XAnim sources (xa_codec.c) http://xanim.polter.net/
50  * http://www.cs.ucla.edu/~leec/mediabench/applications.html [dead]
51  * SoX source code http://sox.sourceforge.net/
52  *
53  * CD-ROM XA:
54  * http://ku-www.ss.titech.ac.jp/~yatsushi/xaadpcm.html [dead]
55  * vagpack & depack http://homepages.compuserve.de/bITmASTER32/psx-index.html [dead]
56  * readstr http://www.geocities.co.jp/Playtown/2004/
57  */
58
59 /* These are for CD-ROM XA ADPCM */
60 static const int xa_adpcm_table[5][2] = {
61     {   0,   0 },
62     {  60,   0 },
63     { 115, -52 },
64     {  98, -55 },
65     { 122, -60 }
66 };
67
68 static const int ea_adpcm_table[] = {
69     0,  240,  460,  392,
70     0,    0, -208, -220,
71     0,    1,    3,    4,
72     7,    8,   10,   11,
73     0,   -1,   -3,   -4
74 };
75
76 // padded to zero where table size is less then 16
77 static const int swf_index_tables[4][16] = {
78     /*2*/ { -1, 2 },
79     /*3*/ { -1, -1, 2, 4 },
80     /*4*/ { -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8 },
81     /*5*/ { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 }
82 };
83
84 /* end of tables */
85
86 typedef struct ADPCMDecodeContext {
87     AVFrame frame;
88     ADPCMChannelStatus status[6];
89     int vqa_version;                /**< VQA version. Used for ADPCM_IMA_WS */
90 } ADPCMDecodeContext;
91
92 static av_cold int adpcm_decode_init(AVCodecContext * avctx)
93 {
94     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
95     unsigned int min_channels = 1;
96     unsigned int max_channels = 2;
97
98     switch(avctx->codec->id) {
99     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
100         min_channels = 2;
101         break;
102     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
103     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
104     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
105     case CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
106         max_channels = 6;
107         break;
108     }
109     if (avctx->channels < min_channels || avctx->channels > max_channels) {
110         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
111         return AVERROR(EINVAL);
112     }
113
114     switch(avctx->codec->id) {
115     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
116         c->status[0].step = c->status[1].step = 511;
117         break;
118     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
119         if (avctx->bits_per_coded_sample != 4) {
120             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Only 4-bit ADPCM IMA WAV files are supported\n");
121             return -1;
122         }
123         break;
124     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
125         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size >= 8) {
126             c->status[0].predictor = AV_RL32(avctx->extradata);
127             c->status[1].predictor = AV_RL32(avctx->extradata + 4);
128         }
129         break;
130     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
131         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size >= 42)
132             c->vqa_version = AV_RL16(avctx->extradata);
133         break;
134     default:
135         break;
136     }
137     avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16;
138
139     avcodec_get_frame_defaults(&c->frame);
140     avctx->coded_frame = &c->frame;
141
142     return 0;
143 }
144
145 static inline short adpcm_ima_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int shift)
146 {
147     int step_index;
148     int predictor;
149     int sign, delta, diff, step;
150
151     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
152     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[(unsigned)nibble];
153     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
154
155     sign = nibble & 8;
156     delta = nibble & 7;
157     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
158      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
159      * quickly enough */
160     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
161     predictor = c->predictor;
162     if (sign) predictor -= diff;
163     else predictor += diff;
164
165     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
166     c->step_index = step_index;
167
168     return (short)c->predictor;
169 }
170
171 static inline int adpcm_ima_qt_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble, int shift)
172 {
173     int step_index;
174     int predictor;
175     int diff, step;
176
177     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
178     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[nibble];
179     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
180
181     diff = step >> 3;
182     if (nibble & 4) diff += step;
183     if (nibble & 2) diff += step >> 1;
184     if (nibble & 1) diff += step >> 2;
185
186     if (nibble & 8)
187         predictor = c->predictor - diff;
188     else
189         predictor = c->predictor + diff;
190
191     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
192     c->step_index = step_index;
193
194     return c->predictor;
195 }
196
197 static inline short adpcm_ms_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble)
198 {
199     int predictor;
200
201     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 64;
202     predictor += ((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
203
204     c->sample2 = c->sample1;
205     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
206     c->idelta = (ff_adpcm_AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
207     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
208
209     return c->sample1;
210 }
211
212 static inline short adpcm_ct_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
213 {
214     int sign, delta, diff;
215     int new_step;
216
217     sign = nibble & 8;
218     delta = nibble & 7;
219     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
220      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
221      * quickly enough */
222     diff = ((2 * delta + 1) * c->step) >> 3;
223     /* predictor update is not so trivial: predictor is multiplied on 254/256 before updating */
224     c->predictor = ((c->predictor * 254) >> 8) + (sign ? -diff : diff);
225     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
226     /* calculate new step and clamp it to range 511..32767 */
227     new_step = (ff_adpcm_AdaptationTable[nibble & 7] * c->step) >> 8;
228     c->step = av_clip(new_step, 511, 32767);
229
230     return (short)c->predictor;
231 }
232
233 static inline short adpcm_sbpro_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int size, int shift)
234 {
235     int sign, delta, diff;
236
237     sign = nibble & (1<<(size-1));
238     delta = nibble & ((1<<(size-1))-1);
239     diff = delta << (7 + c->step + shift);
240
241     /* clamp result */
242     c->predictor = av_clip(c->predictor + (sign ? -diff : diff), -16384,16256);
243
244     /* calculate new step */
245     if (delta >= (2*size - 3) && c->step < 3)
246         c->step++;
247     else if (delta == 0 && c->step > 0)
248         c->step--;
249
250     return (short) c->predictor;
251 }
252
253 static inline short adpcm_yamaha_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, unsigned char nibble)
254 {
255     if(!c->step) {
256         c->predictor = 0;
257         c->step = 127;
258     }
259
260     c->predictor += (c->step * ff_adpcm_yamaha_difflookup[nibble]) / 8;
261     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
262     c->step = (c->step * ff_adpcm_yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
263     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
264     return c->predictor;
265 }
266
267 static int xa_decode(AVCodecContext *avctx,
268                      short *out, const unsigned char *in,
269                      ADPCMChannelStatus *left, ADPCMChannelStatus *right, int inc)
270 {
271     int i, j;
272     int shift,filter,f0,f1;
273     int s_1,s_2;
274     int d,s,t;
275
276     for(i=0;i<4;i++) {
277
278         shift  = 12 - (in[4+i*2] & 15);
279         filter = in[4+i*2] >> 4;
280         if (filter > 4) {
281             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
282                    "Invalid XA-ADPCM filter %d (max. allowed is 4)\n",
283                    filter);
284             return AVERROR_INVALIDDATA;
285         }
286         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
287         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
288
289         s_1 = left->sample1;
290         s_2 = left->sample2;
291
292         for(j=0;j<28;j++) {
293             d = in[16+i+j*4];
294
295             t = (signed char)(d<<4)>>4;
296             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
297             s_2 = s_1;
298             s_1 = av_clip_int16(s);
299             *out = s_1;
300             out += inc;
301         }
302
303         if (inc==2) { /* stereo */
304             left->sample1 = s_1;
305             left->sample2 = s_2;
306             s_1 = right->sample1;
307             s_2 = right->sample2;
308             out = out + 1 - 28*2;
309         }
310
311         shift  = 12 - (in[5+i*2] & 15);
312         filter = in[5+i*2] >> 4;
313         if (filter > 4) {
314             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
315                    "Invalid XA-ADPCM filter %d (max. allowed is 4)\n",
316                    filter);
317             return AVERROR_INVALIDDATA;
318         }
319         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
320         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
321
322         for(j=0;j<28;j++) {
323             d = in[16+i+j*4];
324
325             t = (signed char)d >> 4;
326             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
327             s_2 = s_1;
328             s_1 = av_clip_int16(s);
329             *out = s_1;
330             out += inc;
331         }
332
333         if (inc==2) { /* stereo */
334             right->sample1 = s_1;
335             right->sample2 = s_2;
336             out -= 1;
337         } else {
338             left->sample1 = s_1;
339             left->sample2 = s_2;
340         }
341     }
342
343     return 0;
344 }
345
346 /**
347  * Get the number of samples that will be decoded from the packet.
348  * In one case, this is actually the maximum number of samples possible to
349  * decode with the given buf_size.
350  *
351  * @param[out] coded_samples set to the number of samples as coded in the
352  *                           packet, or 0 if the codec does not encode the
353  *                           number of samples in each frame.
354  */
355 static int get_nb_samples(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf,
356                           int buf_size, int *coded_samples)
357 {
358     ADPCMDecodeContext *s = avctx->priv_data;
359     int nb_samples        = 0;
360     int ch                = avctx->channels;
361     int has_coded_samples = 0;
362     int header_size;
363
364     *coded_samples = 0;
365
366     switch (avctx->codec->id) {
367     /* constant, only check buf_size */
368     case CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
369         if (buf_size < 76 * ch)
370             return 0;
371         nb_samples = 128;
372         break;
373     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
374         if (buf_size < 34 * ch)
375             return 0;
376         nb_samples = 64;
377         break;
378     /* simple 4-bit adpcm */
379     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
380     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
381     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
382     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
383     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
384         nb_samples = buf_size * 2 / ch;
385         break;
386     }
387     if (nb_samples)
388         return nb_samples;
389
390     /* simple 4-bit adpcm, with header */
391     header_size = 0;
392     switch (avctx->codec->id) {
393         case CODEC_ID_ADPCM_4XM:
394         case CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:     header_size = 4 * ch;      break;
395         case CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:     header_size = 8;           break;
396         case CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:  header_size = 4;           break;
397     }
398     if (header_size > 0)
399         return (buf_size - header_size) * 2 / ch;
400
401     /* more complex formats */
402     switch (avctx->codec->id) {
403     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
404         has_coded_samples = 1;
405         if (buf_size < 4)
406             return 0;
407         *coded_samples  = AV_RL32(buf);
408         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
409         nb_samples      = (buf_size - 12) / 30 * 28;
410         break;
411     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
412         has_coded_samples = 1;
413         if (buf_size < 4)
414             return 0;
415         *coded_samples = AV_RL32(buf);
416         nb_samples     = (buf_size - (4 + 8 * ch)) * 2 / ch;
417         break;
418     case CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
419         nb_samples = ((buf_size - ch) / (2 * ch)) * 2 * ch;
420         break;
421     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
422     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
423     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
424         /* maximum number of samples */
425         /* has internal offsets and a per-frame switch to signal raw 16-bit */
426         has_coded_samples = 1;
427         if (buf_size < 4)
428             return 0;
429         switch (avctx->codec->id) {
430         case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
431             header_size    = 4 + 9 * ch;
432             *coded_samples = AV_RL32(buf);
433             break;
434         case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
435             header_size    = 4 + 5 * ch;
436             *coded_samples = AV_RL32(buf);
437             break;
438         case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
439             header_size    = 4 + 5 * ch;
440             *coded_samples = AV_RB32(buf);
441             break;
442         }
443         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
444         nb_samples      = (buf_size - header_size) * 2 / ch;
445         nb_samples     -= nb_samples % 28;
446         break;
447     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
448         if (avctx->block_align > 0)
449             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
450         nb_samples = ((buf_size - 16) * 2 / 3 * 4) / ch;
451         break;
452     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
453         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) * 2 / ch;
454         break;
455     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
456         if (avctx->block_align > 0)
457             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
458         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) / (4 * ch) * 8;
459         break;
460     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
461         if (avctx->block_align > 0)
462             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
463         nb_samples = 2 + (buf_size - 7 * ch) * 2 / ch;
464         break;
465     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
466     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
467     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
468     {
469         int samples_per_byte;
470         switch (avctx->codec->id) {
471         case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2: samples_per_byte = 4; break;
472         case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3: samples_per_byte = 3; break;
473         case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4: samples_per_byte = 2; break;
474         }
475         if (!s->status[0].step_index) {
476             nb_samples++;
477             buf_size -= ch;
478         }
479         nb_samples += buf_size * samples_per_byte / ch;
480         break;
481     }
482     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
483     {
484         int buf_bits       = buf_size * 8 - 2;
485         int nbits          = (buf[0] >> 6) + 2;
486         int block_hdr_size = 22 * ch;
487         int block_size     = block_hdr_size + nbits * ch * 4095;
488         int nblocks        = buf_bits / block_size;
489         int bits_left      = buf_bits - nblocks * block_size;
490         nb_samples         = nblocks * 4096;
491         if (bits_left >= block_hdr_size)
492             nb_samples += 1 + (bits_left - block_hdr_size) / (nbits * ch);
493         break;
494     }
495     case CODEC_ID_ADPCM_THP:
496         has_coded_samples = 1;
497         if (buf_size < 8)
498             return 0;
499         *coded_samples  = AV_RB32(&buf[4]);
500         *coded_samples -= *coded_samples % 14;
501         nb_samples      = (buf_size - 80) / (8 * ch) * 14;
502         break;
503     case CODEC_ID_ADPCM_XA:
504         nb_samples = (buf_size / 128) * 224 / ch;
505         break;
506     }
507
508     /* validate coded sample count */
509     if (has_coded_samples && (*coded_samples <= 0 || *coded_samples > nb_samples))
510         return AVERROR_INVALIDDATA;
511
512     return nb_samples;
513 }
514
515 /* DK3 ADPCM support macro */
516 #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
517     if (decode_top_nibble_next) \
518     { \
519         nibble = last_byte >> 4; \
520         decode_top_nibble_next = 0; \
521     } \
522     else \
523     { \
524         if (end_of_packet) \
525             break; \
526         last_byte = *src++; \
527         if (src >= buf + buf_size) \
528             end_of_packet = 1; \
529         nibble = last_byte & 0x0F; \
530         decode_top_nibble_next = 1; \
531     }
532
533 static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
534                               int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
535 {
536     const uint8_t *buf = avpkt->data;
537     int buf_size = avpkt->size;
538     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
539     ADPCMChannelStatus *cs;
540     int n, m, channel, i;
541     short *samples;
542     const uint8_t *src;
543     int st; /* stereo */
544     int count1, count2;
545     int nb_samples, coded_samples, ret;
546     GetByteContext gb;
547
548     nb_samples = get_nb_samples(avctx, buf, buf_size, &coded_samples);
549     if (nb_samples <= 0) {
550         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of samples in packet\n");
551         return AVERROR_INVALIDDATA;
552     }
553
554     /* get output buffer */
555     c->frame.nb_samples = nb_samples;
556     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &c->frame)) < 0) {
557         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
558         return ret;
559     }
560     samples = (short *)c->frame.data[0];
561
562     /* use coded_samples when applicable */
563     /* it is always <= nb_samples, so the output buffer will be large enough */
564     if (coded_samples) {
565         if (coded_samples != nb_samples)
566             av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "mismatch in coded sample count\n");
567         c->frame.nb_samples = nb_samples = coded_samples;
568     }
569
570     src = buf;
571     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
572
573     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
574
575     switch(avctx->codec->id) {
576     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
577         /* In QuickTime, IMA is encoded by chunks of 34 bytes (=64 samples).
578            Channel data is interleaved per-chunk. */
579         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
580             int predictor;
581             int step_index;
582             cs = &(c->status[channel]);
583             /* (pppppp) (piiiiiii) */
584
585             /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
586             predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
587             step_index = predictor & 0x7F;
588             predictor &= ~0x7F;
589
590             if (cs->step_index == step_index) {
591                 int diff = predictor - cs->predictor;
592                 if (diff < 0)
593                     diff = - diff;
594                 if (diff > 0x7f)
595                     goto update;
596             } else {
597             update:
598                 cs->step_index = step_index;
599                 cs->predictor = predictor;
600             }
601
602             if (cs->step_index > 88u){
603                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
604                        channel, cs->step_index);
605                 return AVERROR_INVALIDDATA;
606             }
607
608             samples = (short *)c->frame.data[0] + channel;
609
610             for (m = 0; m < 32; m++) {
611                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
612                 *samples = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte & 0x0F, 3);
613                 samples += avctx->channels;
614                 *samples = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte >> 4  , 3);
615                 samples += avctx->channels;
616             }
617         }
618         break;
619     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
620         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
621             cs = &(c->status[i]);
622             cs->predictor = *samples++ = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
623
624             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
625             if (cs->step_index > 88u){
626                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
627                        i, cs->step_index);
628                 return AVERROR_INVALIDDATA;
629             }
630         }
631
632         for (n = (nb_samples - 1) / 8; n > 0; n--) {
633             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
634                 cs = &c->status[i];
635                 for (m = 0; m < 4; m++) {
636                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
637                     *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 3);
638                     samples += avctx->channels;
639                     *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 3);
640                     samples += avctx->channels;
641                 }
642                 samples -= 8 * avctx->channels - 1;
643             }
644             samples += 7 * avctx->channels;
645         }
646         break;
647     case CODEC_ID_ADPCM_4XM:
648         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
649             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
650
651         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
652             c->status[i].step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
653             if (c->status[i].step_index > 88u) {
654                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
655                        i, c->status[i].step_index);
656                 return AVERROR_INVALIDDATA;
657             }
658         }
659
660         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
661             samples = (short *)c->frame.data[0] + i;
662             cs = &c->status[i];
663             for (n = nb_samples >> 1; n > 0; n--) {
664                 int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
665                 *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 4);
666                 samples += avctx->channels;
667                 *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 4);
668                 samples += avctx->channels;
669             }
670         }
671         break;
672     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
673     {
674         int block_predictor;
675
676         block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
677         if (block_predictor > 6) {
678             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[0] = %d\n",
679                    block_predictor);
680             return AVERROR_INVALIDDATA;
681         }
682         c->status[0].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
683         c->status[0].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
684         if (st) {
685             block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
686             if (block_predictor > 6) {
687                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[1] = %d\n",
688                        block_predictor);
689                 return AVERROR_INVALIDDATA;
690             }
691             c->status[1].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
692             c->status[1].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
693         }
694         c->status[0].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
695         if (st){
696             c->status[1].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
697         }
698
699         c->status[0].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
700         if (st) c->status[1].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
701         c->status[0].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
702         if (st) c->status[1].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
703
704         *samples++ = c->status[0].sample2;
705         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
706         *samples++ = c->status[0].sample1;
707         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
708         for(n = (nb_samples - 2) >> (1 - st); n > 0; n--) {
709             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
710             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0 ], byte >> 4  );
711             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F);
712         }
713         break;
714     }
715     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
716         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
717             buf_size = avctx->block_align;
718
719         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
720             cs = &c->status[channel];
721             cs->predictor  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
722             cs->step_index = av_clip(*src++, 0, 88);
723             src++;
724             *samples++ = cs->predictor;
725         }
726         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
727             uint8_t v = *src;
728             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  , 3);
729             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
730         }
731         break;
732     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
733     {
734         unsigned char last_byte = 0;
735         unsigned char nibble;
736         int decode_top_nibble_next = 0;
737         int end_of_packet = 0;
738         int diff_channel;
739
740         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
741             buf_size = avctx->block_align;
742
743         c->status[0].predictor  = (int16_t)AV_RL16(src + 10);
744         c->status[1].predictor  = (int16_t)AV_RL16(src + 12);
745         c->status[0].step_index = av_clip(src[14], 0, 88);
746         c->status[1].step_index = av_clip(src[15], 0, 88);
747         /* sign extend the predictors */
748         src += 16;
749         diff_channel = c->status[1].predictor;
750
751         /* the DK3_GET_NEXT_NIBBLE macro issues the break statement when
752          * the buffer is consumed */
753         while (1) {
754
755             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
756              * c->status[1] is the diff channel */
757
758             /* process the first predictor of the sum channel */
759             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
760             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
761
762             /* process the diff channel predictor */
763             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
764             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
765
766             /* process the first pair of stereo PCM samples */
767             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
768             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
769             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
770
771             /* process the second predictor of the sum channel */
772             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
773             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
774
775             /* process the second pair of stereo PCM samples */
776             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
777             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
778             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
779         }
780         break;
781     }
782     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:
783         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
784             cs = &c->status[channel];
785             cs->predictor  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
786             cs->step_index = av_clip(*src++, 0, 88);
787             src++;
788         }
789
790         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
791             uint8_t v1, v2;
792             uint8_t v = *src;
793             /* nibbles are swapped for mono */
794             if (st) {
795                 v1 = v >> 4;
796                 v2 = v & 0x0F;
797             } else {
798                 v2 = v >> 4;
799                 v1 = v & 0x0F;
800             }
801             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v1, 3);
802             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v2, 3);
803         }
804         break;
805     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
806         while (src < buf + buf_size) {
807             uint8_t v = *src++;
808             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  , 3);
809             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
810         }
811         break;
812     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
813         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
814             const uint8_t *src0;
815             int src_stride;
816             int16_t *smp = samples + channel;
817
818             if (c->vqa_version == 3) {
819                 src0 = src + channel * buf_size / 2;
820                 src_stride = 1;
821             } else {
822                 src0 = src + channel;
823                 src_stride = avctx->channels;
824             }
825             for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
826                 uint8_t v = *src0;
827                 src0 += src_stride;
828                 *smp = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
829                 smp += avctx->channels;
830                 *smp = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
831                 smp += avctx->channels;
832             }
833         }
834         src = buf + buf_size;
835         break;
836     case CODEC_ID_ADPCM_XA:
837         while (buf_size >= 128) {
838             if ((ret = xa_decode(avctx, samples, src, &c->status[0],
839                                  &c->status[1], avctx->channels)) < 0)
840                 return ret;
841             src += 128;
842             samples += 28 * 8;
843             buf_size -= 128;
844         }
845         break;
846     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
847         src += 4; // skip sample count (already read)
848
849         for (i=0; i<=st; i++)
850             c->status[i].step_index = av_clip(bytestream_get_le32(&src), 0, 88);
851         for (i=0; i<=st; i++)
852             c->status[i].predictor  = bytestream_get_le32(&src);
853
854         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
855             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  *src>>4,   3);
856             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], *src&0x0F, 3);
857         }
858         break;
859     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
860         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
861             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], src[0] >> 4, 6);
862             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st],src[0]&0x0F, 6);
863         }
864         break;
865     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
866     {
867         int32_t previous_left_sample, previous_right_sample;
868         int32_t current_left_sample, current_right_sample;
869         int32_t next_left_sample, next_right_sample;
870         int32_t coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
871         uint8_t shift_left, shift_right;
872
873         /* Each EA ADPCM frame has a 12-byte header followed by 30-byte pieces,
874            each coding 28 stereo samples. */
875
876         src += 4; // skip sample count (already read)
877
878         current_left_sample   = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
879         previous_left_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
880         current_right_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
881         previous_right_sample = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
882
883         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
884             coeff1l = ea_adpcm_table[ *src >> 4       ];
885             coeff2l = ea_adpcm_table[(*src >> 4  ) + 4];
886             coeff1r = ea_adpcm_table[*src & 0x0F];
887             coeff2r = ea_adpcm_table[(*src & 0x0F) + 4];
888             src++;
889
890             shift_left  = 20 - (*src >> 4);
891             shift_right = 20 - (*src & 0x0F);
892             src++;
893
894             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
895                 next_left_sample  = sign_extend(*src >> 4, 4) << shift_left;
896                 next_right_sample = sign_extend(*src,      4) << shift_right;
897                 src++;
898
899                 next_left_sample = (next_left_sample +
900                     (current_left_sample * coeff1l) +
901                     (previous_left_sample * coeff2l) + 0x80) >> 8;
902                 next_right_sample = (next_right_sample +
903                     (current_right_sample * coeff1r) +
904                     (previous_right_sample * coeff2r) + 0x80) >> 8;
905
906                 previous_left_sample = current_left_sample;
907                 current_left_sample = av_clip_int16(next_left_sample);
908                 previous_right_sample = current_right_sample;
909                 current_right_sample = av_clip_int16(next_right_sample);
910                 *samples++ = (unsigned short)current_left_sample;
911                 *samples++ = (unsigned short)current_right_sample;
912             }
913         }
914
915         if (src - buf == buf_size - 2)
916             src += 2; // Skip terminating 0x0000
917
918         break;
919     }
920     case CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
921     {
922         int coeff[2][2], shift[2];
923
924         for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
925             for (i=0; i<2; i++)
926                 coeff[channel][i] = ea_adpcm_table[(*src >> 4) + 4*i];
927             shift[channel] = 20 - (*src & 0x0F);
928             src++;
929         }
930         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 2; count1++) {
931             for(i = 4; i >= 0; i-=4) { /* Pairwise samples LL RR (st) or LL LL (mono) */
932                 for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
933                     int32_t sample = sign_extend(src[channel] >> i, 4) << shift[channel];
934                     sample = (sample +
935                              c->status[channel].sample1 * coeff[channel][0] +
936                              c->status[channel].sample2 * coeff[channel][1] + 0x80) >> 8;
937                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
938                     c->status[channel].sample1 = av_clip_int16(sample);
939                     *samples++ = c->status[channel].sample1;
940                 }
941             }
942             src+=avctx->channels;
943         }
944         /* consume whole packet */
945         src = buf + buf_size;
946         break;
947     }
948     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
949     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
950     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3: {
951         /* channel numbering
952            2chan: 0=fl, 1=fr
953            4chan: 0=fl, 1=rl, 2=fr, 3=rr
954            6chan: 0=fl, 1=c,  2=fr, 3=rl,  4=rr, 5=sub */
955         const int big_endian = avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_EA_R3;
956         int32_t previous_sample, current_sample, next_sample;
957         int32_t coeff1, coeff2;
958         uint8_t shift;
959         unsigned int channel;
960         uint16_t *samplesC;
961         const uint8_t *srcC;
962         const uint8_t *src_end = buf + buf_size;
963         int count = 0;
964
965         src += 4; // skip sample count (already read)
966
967         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
968             int32_t offset = (big_endian ? bytestream_get_be32(&src)
969                                          : bytestream_get_le32(&src))
970                            + (avctx->channels-channel-1) * 4;
971
972             if ((offset < 0) || (offset >= src_end - src - 4)) break;
973             srcC  = src + offset;
974             samplesC = samples + channel;
975
976             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
977                 current_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&srcC);
978                 previous_sample = (int16_t)bytestream_get_le16(&srcC);
979             } else {
980                 current_sample  = c->status[channel].predictor;
981                 previous_sample = c->status[channel].prev_sample;
982             }
983
984             for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
985                 if (*srcC == 0xEE) {  /* only seen in R2 and R3 */
986                     srcC++;
987                     if (srcC > src_end - 30*2) break;
988                     current_sample  = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
989                     previous_sample = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
990
991                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
992                         *samplesC = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
993                         samplesC += avctx->channels;
994                     }
995                 } else {
996                     coeff1 = ea_adpcm_table[ *srcC>>4     ];
997                     coeff2 = ea_adpcm_table[(*srcC>>4) + 4];
998                     shift = 20 - (*srcC++ & 0x0F);
999
1000                     if (srcC > src_end - 14) break;
1001                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
1002                         if (count2 & 1)
1003                             next_sample = sign_extend(*srcC++,    4) << shift;
1004                         else
1005                             next_sample = sign_extend(*srcC >> 4, 4) << shift;
1006
1007                         next_sample += (current_sample  * coeff1) +
1008                                        (previous_sample * coeff2);
1009                         next_sample = av_clip_int16(next_sample >> 8);
1010
1011                         previous_sample = current_sample;
1012                         current_sample  = next_sample;
1013                         *samplesC = current_sample;
1014                         samplesC += avctx->channels;
1015                     }
1016                 }
1017             }
1018             if (!count) {
1019                 count = count1;
1020             } else if (count != count1) {
1021                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "per-channel sample count mismatch\n");
1022                 count = FFMAX(count, count1);
1023             }
1024
1025             if (avctx->codec->id != CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1026                 c->status[channel].predictor   = current_sample;
1027                 c->status[channel].prev_sample = previous_sample;
1028             }
1029         }
1030
1031         c->frame.nb_samples = count * 28;
1032         src = src_end;
1033         break;
1034     }
1035     case CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
1036         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1037             int coeff[2][4], shift[4];
1038             short *s2, *s = &samples[channel];
1039             for (n=0; n<4; n++, s+=32*avctx->channels) {
1040                 for (i=0; i<2; i++)
1041                     coeff[i][n] = ea_adpcm_table[(src[0]&0x0F)+4*i];
1042                 shift[n] = 20 - (src[2] & 0x0F);
1043                 for (s2=s, i=0; i<2; i++, src+=2, s2+=avctx->channels)
1044                     s2[0] = (src[0]&0xF0) + (src[1]<<8);
1045             }
1046
1047             for (m=2; m<32; m+=2) {
1048                 s = &samples[m*avctx->channels + channel];
1049                 for (n=0; n<4; n++, src++, s+=32*avctx->channels) {
1050                     for (s2=s, i=0; i<8; i+=4, s2+=avctx->channels) {
1051                         int level = sign_extend(*src >> (4 - i), 4) << shift[n];
1052                         int pred  = s2[-1*avctx->channels] * coeff[0][n]
1053                                   + s2[-2*avctx->channels] * coeff[1][n];
1054                         s2[0] = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1055                     }
1056                 }
1057             }
1058         }
1059         break;
1060     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
1061     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
1062         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV) {
1063             c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream_get_le16(&src), 16);
1064             c->status[0].step_index = av_clip(bytestream_get_le16(&src), 0, 88);
1065             src += 4;
1066         } else {
1067             c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream_get_be16(&src), 16);
1068             c->status[0].step_index = av_clip(bytestream_get_byte(&src), 0, 88);
1069             src += 1;
1070         }
1071
1072         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1073             char hi, lo;
1074             lo = *src & 0x0F;
1075             hi = *src >> 4;
1076
1077             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV)
1078                 FFSWAP(char, hi, lo);
1079
1080             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1081                 lo, 3);
1082             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1083                 hi, 3);
1084         }
1085         break;
1086     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
1087         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1088             uint8_t v = *src;
1089             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  );
1090             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
1091         }
1092         break;
1093     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
1094     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
1095     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
1096         if (!c->status[0].step_index) {
1097             /* the first byte is a raw sample */
1098             *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1099             if (st)
1100               *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1101             c->status[0].step_index = 1;
1102             nb_samples--;
1103         }
1104         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
1105             for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1106                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1107                     src[0] >> 4, 4, 0);
1108                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1109                     src[0] & 0x0F, 4, 0);
1110             }
1111         } else if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
1112             for (n = nb_samples / 3; n > 0; n--, src++) {
1113                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1114                      src[0] >> 5        , 3, 0);
1115                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1116                     (src[0] >> 2) & 0x07, 3, 0);
1117                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1118                     src[0] & 0x03, 2, 0);
1119             }
1120         } else {
1121             for (n = nb_samples >> (2 - st); n > 0; n--, src++) {
1122                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1123                      src[0] >> 6        , 2, 2);
1124                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1125                     (src[0] >> 4) & 0x03, 2, 2);
1126                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1127                     (src[0] >> 2) & 0x03, 2, 2);
1128                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1129                     src[0] & 0x03, 2, 2);
1130             }
1131         }
1132         break;
1133     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
1134     {
1135         GetBitContext gb;
1136         const int *table;
1137         int k0, signmask, nb_bits, count;
1138         int size = buf_size*8;
1139
1140         init_get_bits(&gb, buf, size);
1141
1142         //read bits & initial values
1143         nb_bits = get_bits(&gb, 2)+2;
1144         //av_log(NULL,AV_LOG_INFO,"nb_bits: %d\n", nb_bits);
1145         table = swf_index_tables[nb_bits-2];
1146         k0 = 1 << (nb_bits-2);
1147         signmask = 1 << (nb_bits-1);
1148
1149         while (get_bits_count(&gb) <= size - 22*avctx->channels) {
1150             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1151                 *samples++ = c->status[i].predictor = get_sbits(&gb, 16);
1152                 c->status[i].step_index = get_bits(&gb, 6);
1153             }
1154
1155             for (count = 0; get_bits_count(&gb) <= size - nb_bits*avctx->channels && count < 4095; count++) {
1156                 int i;
1157
1158                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1159                     // similar to IMA adpcm
1160                     int delta = get_bits(&gb, nb_bits);
1161                     int step = ff_adpcm_step_table[c->status[i].step_index];
1162                     long vpdiff = 0; // vpdiff = (delta+0.5)*step/4
1163                     int k = k0;
1164
1165                     do {
1166                         if (delta & k)
1167                             vpdiff += step;
1168                         step >>= 1;
1169                         k >>= 1;
1170                     } while(k);
1171                     vpdiff += step;
1172
1173                     if (delta & signmask)
1174                         c->status[i].predictor -= vpdiff;
1175                     else
1176                         c->status[i].predictor += vpdiff;
1177
1178                     c->status[i].step_index += table[delta & (~signmask)];
1179
1180                     c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 88);
1181                     c->status[i].predictor = av_clip_int16(c->status[i].predictor);
1182
1183                     *samples++ = c->status[i].predictor;
1184                 }
1185             }
1186         }
1187         src += buf_size;
1188         break;
1189     }
1190     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
1191         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1192             uint8_t v = *src;
1193             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0 ], v & 0x0F);
1194             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[st], v >> 4  );
1195         }
1196         break;
1197     case CODEC_ID_ADPCM_THP:
1198     {
1199         int table[2][16];
1200         int prev[2][2];
1201         int ch;
1202
1203         src += 4; // skip channel size
1204         src += 4; // skip number of samples (already read)
1205
1206         for (i = 0; i < 32; i++)
1207             table[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1208
1209         /* Initialize the previous sample.  */
1210         for (i = 0; i < 4; i++)
1211             prev[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1212
1213         for (ch = 0; ch <= st; ch++) {
1214             samples = (short *)c->frame.data[0] + ch;
1215
1216             /* Read in every sample for this channel.  */
1217             for (i = 0; i < nb_samples / 14; i++) {
1218                 int index = (*src >> 4) & 7;
1219                 unsigned int exp = *src++ & 15;
1220                 int factor1 = table[ch][index * 2];
1221                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
1222
1223                 /* Decode 14 samples.  */
1224                 for (n = 0; n < 14; n++) {
1225                     int32_t sampledat;
1226                     if(n&1) sampledat = sign_extend(*src++, 4);
1227                     else    sampledat = sign_extend(*src >> 4, 4);
1228
1229                     sampledat = ((prev[ch][0]*factor1
1230                                 + prev[ch][1]*factor2) >> 11) + (sampledat << exp);
1231                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1232                     prev[ch][1] = prev[ch][0];
1233                     prev[ch][0] = *samples++;
1234
1235                     /* In case of stereo, skip one sample, this sample
1236                        is for the other channel.  */
1237                     samples += st;
1238                 }
1239             }
1240         }
1241         break;
1242     }
1243
1244     default:
1245         return -1;
1246     }
1247
1248     *got_frame_ptr   = 1;
1249     *(AVFrame *)data = c->frame;
1250
1251     return src == buf ? bytestream2_tell(&gb) : src - buf;
1252 }
1253
1254
1255 #define ADPCM_DECODER(id_, name_, long_name_)               \
1256 AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {                        \
1257     .name           = #name_,                               \
1258     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,                   \
1259     .id             = id_,                                  \
1260     .priv_data_size = sizeof(ADPCMDecodeContext),           \
1261     .init           = adpcm_decode_init,                    \
1262     .decode         = adpcm_decode_frame,                   \
1263     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,                        \
1264     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_),     \
1265 }
1266
1267 /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
1268 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_4XM, adpcm_4xm, "ADPCM 4X Movie");
1269 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_CT, adpcm_ct, "ADPCM Creative Technology");
1270 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA, adpcm_ea, "ADPCM Electronic Arts");
1271 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
1272 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R1, adpcm_ea_r1, "ADPCM Electronic Arts R1");
1273 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R2, adpcm_ea_r2, "ADPCM Electronic Arts R2");
1274 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R3, adpcm_ea_r3, "ADPCM Electronic Arts R3");
1275 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS, adpcm_ea_xas, "ADPCM Electronic Arts XAS");
1276 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV, adpcm_ima_amv, "ADPCM IMA AMV");
1277 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC, adpcm_ima_apc, "ADPCM IMA CRYO APC");
1278 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3, adpcm_ima_dk3, "ADPCM IMA Duck DK3");
1279 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4, adpcm_ima_dk4, "ADPCM IMA Duck DK4");
1280 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
1281 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
1282 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS, adpcm_ima_iss, "ADPCM IMA Funcom ISS");
1283 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT, adpcm_ima_qt, "ADPCM IMA QuickTime");
1284 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG, adpcm_ima_smjpeg, "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
1285 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV, adpcm_ima_wav, "ADPCM IMA WAV");
1286 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS, adpcm_ima_ws, "ADPCM IMA Westwood");
1287 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_MS, adpcm_ms, "ADPCM Microsoft");
1288 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2, adpcm_sbpro_2, "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
1289 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3, adpcm_sbpro_3, "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
1290 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4, adpcm_sbpro_4, "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
1291 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SWF, adpcm_swf, "ADPCM Shockwave Flash");
1292 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_THP, adpcm_thp, "ADPCM Nintendo Gamecube THP");
1293 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_XA, adpcm_xa, "ADPCM CDROM XA");
1294 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA, adpcm_yamaha, "ADPCM Yamaha");