adpcm: convert ea_maxis_xa 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 = sign_extend(d, 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 = sign_extend(d >> 4, 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                           GetByteContext *gb,
357                           int buf_size, int *coded_samples)
358 {
359     ADPCMDecodeContext *s = avctx->priv_data;
360     int nb_samples        = 0;
361     int ch                = avctx->channels;
362     int has_coded_samples = 0;
363     int header_size;
364
365     *coded_samples = 0;
366
367     switch (avctx->codec->id) {
368     /* constant, only check buf_size */
369     case CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
370         if (buf_size < 76 * ch)
371             return 0;
372         nb_samples = 128;
373         break;
374     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
375         if (buf_size < 34 * ch)
376             return 0;
377         nb_samples = 64;
378         break;
379     /* simple 4-bit adpcm */
380     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
381     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
382     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
383     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
384     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
385         nb_samples = buf_size * 2 / ch;
386         break;
387     }
388     if (nb_samples)
389         return nb_samples;
390
391     /* simple 4-bit adpcm, with header */
392     header_size = 0;
393     switch (avctx->codec->id) {
394         case CODEC_ID_ADPCM_4XM:
395         case CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:     header_size = 4 * ch;      break;
396         case CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:     header_size = 8;           break;
397         case CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:  header_size = 4;           break;
398     }
399     if (header_size > 0)
400         return (buf_size - header_size) * 2 / ch;
401
402     /* more complex formats */
403     switch (avctx->codec->id) {
404     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
405         has_coded_samples = 1;
406         *coded_samples  = bytestream2_get_le32(gb);
407         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
408         nb_samples      = (buf_size - 12) / 30 * 28;
409         break;
410     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
411         has_coded_samples = 1;
412         *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
413         nb_samples     = (buf_size - (4 + 8 * ch)) * 2 / ch;
414         break;
415     case CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
416         nb_samples = (buf_size - ch) / ch * 2;
417         break;
418     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
419     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
420     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
421         /* maximum number of samples */
422         /* has internal offsets and a per-frame switch to signal raw 16-bit */
423         has_coded_samples = 1;
424         if (buf_size < 4)
425             return 0;
426         switch (avctx->codec->id) {
427         case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
428             header_size    = 4 + 9 * ch;
429             *coded_samples = AV_RL32(buf);
430             break;
431         case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
432             header_size    = 4 + 5 * ch;
433             *coded_samples = AV_RL32(buf);
434             break;
435         case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
436             header_size    = 4 + 5 * ch;
437             *coded_samples = AV_RB32(buf);
438             break;
439         }
440         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
441         nb_samples      = (buf_size - header_size) * 2 / ch;
442         nb_samples     -= nb_samples % 28;
443         break;
444     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
445         if (avctx->block_align > 0)
446             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
447         nb_samples = ((buf_size - 16) * 2 / 3 * 4) / ch;
448         break;
449     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
450         if (avctx->block_align > 0)
451             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
452         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) * 2 / ch;
453         break;
454     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
455         if (avctx->block_align > 0)
456             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
457         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) / (4 * ch) * 8;
458         break;
459     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
460         if (avctx->block_align > 0)
461             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
462         nb_samples = 2 + (buf_size - 7 * ch) * 2 / ch;
463         break;
464     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
465     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
466     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
467     {
468         int samples_per_byte;
469         switch (avctx->codec->id) {
470         case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2: samples_per_byte = 4; break;
471         case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3: samples_per_byte = 3; break;
472         case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4: samples_per_byte = 2; break;
473         }
474         if (!s->status[0].step_index) {
475             nb_samples++;
476             buf_size -= ch;
477         }
478         nb_samples += buf_size * samples_per_byte / ch;
479         break;
480     }
481     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
482     {
483         int buf_bits       = buf_size * 8 - 2;
484         int nbits          = (buf[0] >> 6) + 2;
485         int block_hdr_size = 22 * ch;
486         int block_size     = block_hdr_size + nbits * ch * 4095;
487         int nblocks        = buf_bits / block_size;
488         int bits_left      = buf_bits - nblocks * block_size;
489         nb_samples         = nblocks * 4096;
490         if (bits_left >= block_hdr_size)
491             nb_samples += 1 + (bits_left - block_hdr_size) / (nbits * ch);
492         break;
493     }
494     case CODEC_ID_ADPCM_THP:
495         has_coded_samples = 1;
496         if (buf_size < 8)
497             return 0;
498         *coded_samples  = AV_RB32(&buf[4]);
499         *coded_samples -= *coded_samples % 14;
500         nb_samples      = (buf_size - 80) / (8 * ch) * 14;
501         break;
502     case CODEC_ID_ADPCM_XA:
503         nb_samples = (buf_size / 128) * 224 / ch;
504         break;
505     }
506
507     /* validate coded sample count */
508     if (has_coded_samples && (*coded_samples <= 0 || *coded_samples > nb_samples))
509         return AVERROR_INVALIDDATA;
510
511     return nb_samples;
512 }
513
514 static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
515                               int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
516 {
517     const uint8_t *buf = avpkt->data;
518     int buf_size = avpkt->size;
519     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
520     ADPCMChannelStatus *cs;
521     int n, m, channel, i;
522     short *samples;
523     const uint8_t *src;
524     int st; /* stereo */
525     int count1, count2;
526     int nb_samples, coded_samples, ret;
527     GetByteContext gb;
528
529     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
530     nb_samples = get_nb_samples(avctx, buf, &gb, buf_size, &coded_samples);
531     if (nb_samples <= 0) {
532         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of samples in packet\n");
533         return AVERROR_INVALIDDATA;
534     }
535
536     /* get output buffer */
537     c->frame.nb_samples = nb_samples;
538     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, &c->frame)) < 0) {
539         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
540         return ret;
541     }
542     samples = (short *)c->frame.data[0];
543
544     /* use coded_samples when applicable */
545     /* it is always <= nb_samples, so the output buffer will be large enough */
546     if (coded_samples) {
547         if (coded_samples != nb_samples)
548             av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "mismatch in coded sample count\n");
549         c->frame.nb_samples = nb_samples = coded_samples;
550     }
551
552     src = buf;
553
554     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
555
556     switch(avctx->codec->id) {
557     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
558         /* In QuickTime, IMA is encoded by chunks of 34 bytes (=64 samples).
559            Channel data is interleaved per-chunk. */
560         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
561             int predictor;
562             int step_index;
563             cs = &(c->status[channel]);
564             /* (pppppp) (piiiiiii) */
565
566             /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
567             predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
568             step_index = predictor & 0x7F;
569             predictor &= ~0x7F;
570
571             if (cs->step_index == step_index) {
572                 int diff = predictor - cs->predictor;
573                 if (diff < 0)
574                     diff = - diff;
575                 if (diff > 0x7f)
576                     goto update;
577             } else {
578             update:
579                 cs->step_index = step_index;
580                 cs->predictor = predictor;
581             }
582
583             if (cs->step_index > 88u){
584                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
585                        channel, cs->step_index);
586                 return AVERROR_INVALIDDATA;
587             }
588
589             samples = (short *)c->frame.data[0] + channel;
590
591             for (m = 0; m < 32; m++) {
592                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
593                 *samples = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte & 0x0F, 3);
594                 samples += avctx->channels;
595                 *samples = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte >> 4  , 3);
596                 samples += avctx->channels;
597             }
598         }
599         break;
600     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
601         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
602             cs = &(c->status[i]);
603             cs->predictor = *samples++ = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
604
605             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
606             if (cs->step_index > 88u){
607                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
608                        i, cs->step_index);
609                 return AVERROR_INVALIDDATA;
610             }
611         }
612
613         for (n = (nb_samples - 1) / 8; n > 0; n--) {
614             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
615                 cs = &c->status[i];
616                 for (m = 0; m < 4; m++) {
617                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
618                     *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 3);
619                     samples += avctx->channels;
620                     *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 3);
621                     samples += avctx->channels;
622                 }
623                 samples -= 8 * avctx->channels - 1;
624             }
625             samples += 7 * avctx->channels;
626         }
627         break;
628     case CODEC_ID_ADPCM_4XM:
629         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
630             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
631
632         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
633             c->status[i].step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
634             if (c->status[i].step_index > 88u) {
635                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
636                        i, c->status[i].step_index);
637                 return AVERROR_INVALIDDATA;
638             }
639         }
640
641         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
642             samples = (short *)c->frame.data[0] + i;
643             cs = &c->status[i];
644             for (n = nb_samples >> 1; n > 0; n--) {
645                 int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
646                 *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 4);
647                 samples += avctx->channels;
648                 *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 4);
649                 samples += avctx->channels;
650             }
651         }
652         break;
653     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
654     {
655         int block_predictor;
656
657         block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
658         if (block_predictor > 6) {
659             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[0] = %d\n",
660                    block_predictor);
661             return AVERROR_INVALIDDATA;
662         }
663         c->status[0].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
664         c->status[0].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
665         if (st) {
666             block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
667             if (block_predictor > 6) {
668                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[1] = %d\n",
669                        block_predictor);
670                 return AVERROR_INVALIDDATA;
671             }
672             c->status[1].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
673             c->status[1].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
674         }
675         c->status[0].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
676         if (st){
677             c->status[1].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
678         }
679
680         c->status[0].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
681         if (st) c->status[1].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
682         c->status[0].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
683         if (st) c->status[1].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
684
685         *samples++ = c->status[0].sample2;
686         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
687         *samples++ = c->status[0].sample1;
688         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
689         for(n = (nb_samples - 2) >> (1 - st); n > 0; n--) {
690             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
691             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0 ], byte >> 4  );
692             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F);
693         }
694         break;
695     }
696     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
697         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
698             cs = &c->status[channel];
699             cs->predictor  = *samples++ = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
700             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
701             if (cs->step_index > 88u){
702                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
703                        channel, cs->step_index);
704                 return AVERROR_INVALIDDATA;
705             }
706         }
707         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
708             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
709             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  , 3);
710             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
711         }
712         break;
713     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
714     {
715         int last_byte = 0;
716         int nibble;
717         int decode_top_nibble_next = 0;
718         int diff_channel;
719         const int16_t *samples_end = samples + avctx->channels * nb_samples;
720
721         bytestream2_skipu(&gb, 10);
722         c->status[0].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
723         c->status[1].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
724         c->status[0].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
725         c->status[1].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
726         if (c->status[0].step_index > 88u || c->status[1].step_index > 88u){
727             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i/%i\n",
728                    c->status[0].step_index, c->status[1].step_index);
729             return AVERROR_INVALIDDATA;
730         }
731         /* sign extend the predictors */
732         diff_channel = c->status[1].predictor;
733
734         /* DK3 ADPCM support macro */
735 #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
736     if (decode_top_nibble_next) { \
737         nibble = last_byte >> 4; \
738         decode_top_nibble_next = 0; \
739     } else { \
740         last_byte = bytestream2_get_byteu(&gb); \
741         nibble = last_byte & 0x0F; \
742         decode_top_nibble_next = 1; \
743     }
744
745         while (samples < samples_end) {
746
747             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
748              * c->status[1] is the diff channel */
749
750             /* process the first predictor of the sum channel */
751             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
752             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
753
754             /* process the diff channel predictor */
755             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
756             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
757
758             /* process the first pair of stereo PCM samples */
759             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
760             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
761             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
762
763             /* process the second predictor of the sum channel */
764             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
765             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
766
767             /* process the second pair of stereo PCM samples */
768             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
769             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
770             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
771         }
772         break;
773     }
774     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:
775         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
776             cs = &c->status[channel];
777             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
778             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
779             if (cs->step_index > 88u){
780                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
781                        channel, cs->step_index);
782                 return AVERROR_INVALIDDATA;
783             }
784         }
785
786         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
787             int v1, v2;
788             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
789             /* nibbles are swapped for mono */
790             if (st) {
791                 v1 = v >> 4;
792                 v2 = v & 0x0F;
793             } else {
794                 v2 = v >> 4;
795                 v1 = v & 0x0F;
796             }
797             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v1, 3);
798             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v2, 3);
799         }
800         break;
801     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
802         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
803             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
804             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  , 3);
805             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
806         }
807         break;
808     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
809         if (c->vqa_version == 3) {
810             for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
811                 int16_t *smp = samples + channel;
812
813                 for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
814                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
815                     *smp = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
816                     smp += avctx->channels;
817                     *smp = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
818                     smp += avctx->channels;
819                 }
820             }
821         } else {
822             for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
823                 for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
824                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
825                     *samples++  = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
826                     samples[st] = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
827                 }
828                 samples += avctx->channels;
829             }
830         }
831         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
832         break;
833     case CODEC_ID_ADPCM_XA:
834         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) >= 128) {
835             if ((ret = xa_decode(avctx, samples, buf + bytestream2_tell(&gb), &c->status[0],
836                                  &c->status[1], avctx->channels)) < 0)
837                 return ret;
838             bytestream2_skipu(&gb, 128);
839             samples += 28 * 8;
840         }
841         break;
842     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
843         for (i=0; i<=st; i++) {
844             c->status[i].step_index = bytestream2_get_le32u(&gb);
845             if (c->status[i].step_index > 88u) {
846                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
847                        i, c->status[i].step_index);
848                 return AVERROR_INVALIDDATA;
849             }
850         }
851         for (i=0; i<=st; i++)
852             c->status[i].predictor  = bytestream2_get_le32u(&gb);
853
854         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
855             int byte   = bytestream2_get_byteu(&gb);
856             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   3);
857             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 3);
858         }
859         break;
860     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
861         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
862             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
863             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   6);
864             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 6);
865         }
866         break;
867     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
868     {
869         int previous_left_sample, previous_right_sample;
870         int current_left_sample, current_right_sample;
871         int next_left_sample, next_right_sample;
872         int coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
873         int shift_left, shift_right;
874
875         /* Each EA ADPCM frame has a 12-byte header followed by 30-byte pieces,
876            each coding 28 stereo samples. */
877
878         current_left_sample   = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
879         previous_left_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
880         current_right_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
881         previous_right_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
882
883         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
884             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
885             coeff1l = ea_adpcm_table[ byte >> 4       ];
886             coeff2l = ea_adpcm_table[(byte >> 4  ) + 4];
887             coeff1r = ea_adpcm_table[ byte & 0x0F];
888             coeff2r = ea_adpcm_table[(byte & 0x0F) + 4];
889
890             byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
891             shift_left  = 20 - (byte >> 4);
892             shift_right = 20 - (byte & 0x0F);
893
894             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
895                 byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
896                 next_left_sample  = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift_left;
897                 next_right_sample = sign_extend(byte,      4) << shift_right;
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++ = current_left_sample;
911                 *samples++ = current_right_sample;
912             }
913         }
914
915         bytestream2_skip(&gb, 2); // Skip terminating 0x0000
916
917         break;
918     }
919     case CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
920     {
921         int coeff[2][2], shift[2];
922
923         for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
924             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
925             for (i=0; i<2; i++)
926                 coeff[channel][i] = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4*i];
927             shift[channel] = 20 - (byte & 0x0F);
928         }
929         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 2; count1++) {
930             int byte[2];
931
932             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
933             if (st) byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
934             for(i = 4; i >= 0; i-=4) { /* Pairwise samples LL RR (st) or LL LL (mono) */
935                 for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
936                     int sample = sign_extend(byte[channel] >> i, 4) << shift[channel];
937                     sample = (sample +
938                              c->status[channel].sample1 * coeff[channel][0] +
939                              c->status[channel].sample2 * coeff[channel][1] + 0x80) >> 8;
940                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
941                     c->status[channel].sample1 = av_clip_int16(sample);
942                     *samples++ = c->status[channel].sample1;
943                 }
944             }
945         }
946         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
947         break;
948     }
949     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
950     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
951     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3: {
952         /* channel numbering
953            2chan: 0=fl, 1=fr
954            4chan: 0=fl, 1=rl, 2=fr, 3=rr
955            6chan: 0=fl, 1=c,  2=fr, 3=rl,  4=rr, 5=sub */
956         const int big_endian = avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_EA_R3;
957         int32_t previous_sample, current_sample, next_sample;
958         int32_t coeff1, coeff2;
959         uint8_t shift;
960         unsigned int channel;
961         uint16_t *samplesC;
962         const uint8_t *srcC;
963         const uint8_t *src_end = buf + buf_size;
964         int count = 0;
965
966         src += 4; // skip sample count (already read)
967
968         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
969             int32_t offset = (big_endian ? bytestream_get_be32(&src)
970                                          : bytestream_get_le32(&src))
971                            + (avctx->channels-channel-1) * 4;
972
973             if ((offset < 0) || (offset >= src_end - src - 4)) break;
974             srcC  = src + offset;
975             samplesC = samples + channel;
976
977             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
978                 current_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&srcC);
979                 previous_sample = (int16_t)bytestream_get_le16(&srcC);
980             } else {
981                 current_sample  = c->status[channel].predictor;
982                 previous_sample = c->status[channel].prev_sample;
983             }
984
985             for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
986                 if (*srcC == 0xEE) {  /* only seen in R2 and R3 */
987                     srcC++;
988                     if (srcC > src_end - 30*2) break;
989                     current_sample  = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
990                     previous_sample = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
991
992                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
993                         *samplesC = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
994                         samplesC += avctx->channels;
995                     }
996                 } else {
997                     coeff1 = ea_adpcm_table[ *srcC>>4     ];
998                     coeff2 = ea_adpcm_table[(*srcC>>4) + 4];
999                     shift = 20 - (*srcC++ & 0x0F);
1000
1001                     if (srcC > src_end - 14) break;
1002                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
1003                         if (count2 & 1)
1004                             next_sample = sign_extend(*srcC++,    4) << shift;
1005                         else
1006                             next_sample = sign_extend(*srcC >> 4, 4) << shift;
1007
1008                         next_sample += (current_sample  * coeff1) +
1009                                        (previous_sample * coeff2);
1010                         next_sample = av_clip_int16(next_sample >> 8);
1011
1012                         previous_sample = current_sample;
1013                         current_sample  = next_sample;
1014                         *samplesC = current_sample;
1015                         samplesC += avctx->channels;
1016                     }
1017                 }
1018             }
1019             if (!count) {
1020                 count = count1;
1021             } else if (count != count1) {
1022                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "per-channel sample count mismatch\n");
1023                 count = FFMAX(count, count1);
1024             }
1025
1026             if (avctx->codec->id != CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1027                 c->status[channel].predictor   = current_sample;
1028                 c->status[channel].prev_sample = previous_sample;
1029             }
1030         }
1031
1032         c->frame.nb_samples = count * 28;
1033         src = src_end;
1034         break;
1035     }
1036     case CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
1037         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1038             int coeff[2][4], shift[4];
1039             short *s2, *s = &samples[channel];
1040             for (n=0; n<4; n++, s+=32*avctx->channels) {
1041                 for (i=0; i<2; i++)
1042                     coeff[i][n] = ea_adpcm_table[(src[0]&0x0F)+4*i];
1043                 shift[n] = 20 - (src[2] & 0x0F);
1044                 for (s2=s, i=0; i<2; i++, src+=2, s2+=avctx->channels)
1045                     s2[0] = (src[0]&0xF0) + (src[1]<<8);
1046             }
1047
1048             for (m=2; m<32; m+=2) {
1049                 s = &samples[m*avctx->channels + channel];
1050                 for (n=0; n<4; n++, src++, s+=32*avctx->channels) {
1051                     for (s2=s, i=0; i<8; i+=4, s2+=avctx->channels) {
1052                         int level = sign_extend(*src >> (4 - i), 4) << shift[n];
1053                         int pred  = s2[-1*avctx->channels] * coeff[0][n]
1054                                   + s2[-2*avctx->channels] * coeff[1][n];
1055                         s2[0] = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1056                     }
1057                 }
1058             }
1059         }
1060         break;
1061     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
1062     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
1063         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV) {
1064             c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream_get_le16(&src), 16);
1065             c->status[0].step_index = av_clip(bytestream_get_le16(&src), 0, 88);
1066             src += 4;
1067         } else {
1068             c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream_get_be16(&src), 16);
1069             c->status[0].step_index = av_clip(bytestream_get_byte(&src), 0, 88);
1070             src += 1;
1071         }
1072
1073         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1074             char hi, lo;
1075             lo = *src & 0x0F;
1076             hi = *src >> 4;
1077
1078             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV)
1079                 FFSWAP(char, hi, lo);
1080
1081             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1082                 lo, 3);
1083             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1084                 hi, 3);
1085         }
1086         break;
1087     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
1088         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1089             uint8_t v = *src;
1090             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  );
1091             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
1092         }
1093         break;
1094     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
1095     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
1096     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
1097         if (!c->status[0].step_index) {
1098             /* the first byte is a raw sample */
1099             *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1100             if (st)
1101               *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1102             c->status[0].step_index = 1;
1103             nb_samples--;
1104         }
1105         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
1106             for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1107                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1108                     src[0] >> 4, 4, 0);
1109                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1110                     src[0] & 0x0F, 4, 0);
1111             }
1112         } else if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
1113             for (n = nb_samples / 3; n > 0; n--, src++) {
1114                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1115                      src[0] >> 5        , 3, 0);
1116                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1117                     (src[0] >> 2) & 0x07, 3, 0);
1118                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1119                     src[0] & 0x03, 2, 0);
1120             }
1121         } else {
1122             for (n = nb_samples >> (2 - st); n > 0; n--, src++) {
1123                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1124                      src[0] >> 6        , 2, 2);
1125                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1126                     (src[0] >> 4) & 0x03, 2, 2);
1127                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1128                     (src[0] >> 2) & 0x03, 2, 2);
1129                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1130                     src[0] & 0x03, 2, 2);
1131             }
1132         }
1133         break;
1134     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
1135     {
1136         GetBitContext gb;
1137         const int *table;
1138         int k0, signmask, nb_bits, count;
1139         int size = buf_size*8;
1140
1141         init_get_bits(&gb, buf, size);
1142
1143         //read bits & initial values
1144         nb_bits = get_bits(&gb, 2)+2;
1145         //av_log(NULL,AV_LOG_INFO,"nb_bits: %d\n", nb_bits);
1146         table = swf_index_tables[nb_bits-2];
1147         k0 = 1 << (nb_bits-2);
1148         signmask = 1 << (nb_bits-1);
1149
1150         while (get_bits_count(&gb) <= size - 22*avctx->channels) {
1151             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1152                 *samples++ = c->status[i].predictor = get_sbits(&gb, 16);
1153                 c->status[i].step_index = get_bits(&gb, 6);
1154             }
1155
1156             for (count = 0; get_bits_count(&gb) <= size - nb_bits*avctx->channels && count < 4095; count++) {
1157                 int i;
1158
1159                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1160                     // similar to IMA adpcm
1161                     int delta = get_bits(&gb, nb_bits);
1162                     int step = ff_adpcm_step_table[c->status[i].step_index];
1163                     long vpdiff = 0; // vpdiff = (delta+0.5)*step/4
1164                     int k = k0;
1165
1166                     do {
1167                         if (delta & k)
1168                             vpdiff += step;
1169                         step >>= 1;
1170                         k >>= 1;
1171                     } while(k);
1172                     vpdiff += step;
1173
1174                     if (delta & signmask)
1175                         c->status[i].predictor -= vpdiff;
1176                     else
1177                         c->status[i].predictor += vpdiff;
1178
1179                     c->status[i].step_index += table[delta & (~signmask)];
1180
1181                     c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 88);
1182                     c->status[i].predictor = av_clip_int16(c->status[i].predictor);
1183
1184                     *samples++ = c->status[i].predictor;
1185                 }
1186             }
1187         }
1188         src += buf_size;
1189         break;
1190     }
1191     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
1192         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--, src++) {
1193             uint8_t v = *src;
1194             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0 ], v & 0x0F);
1195             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[st], v >> 4  );
1196         }
1197         break;
1198     case CODEC_ID_ADPCM_THP:
1199     {
1200         int table[2][16];
1201         int prev[2][2];
1202         int ch;
1203
1204         src += 4; // skip channel size
1205         src += 4; // skip number of samples (already read)
1206
1207         for (i = 0; i < 32; i++)
1208             table[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1209
1210         /* Initialize the previous sample.  */
1211         for (i = 0; i < 4; i++)
1212             prev[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1213
1214         for (ch = 0; ch <= st; ch++) {
1215             samples = (short *)c->frame.data[0] + ch;
1216
1217             /* Read in every sample for this channel.  */
1218             for (i = 0; i < nb_samples / 14; i++) {
1219                 int index = (*src >> 4) & 7;
1220                 unsigned int exp = *src++ & 15;
1221                 int factor1 = table[ch][index * 2];
1222                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
1223
1224                 /* Decode 14 samples.  */
1225                 for (n = 0; n < 14; n++) {
1226                     int32_t sampledat;
1227                     if(n&1) sampledat = sign_extend(*src++, 4);
1228                     else    sampledat = sign_extend(*src >> 4, 4);
1229
1230                     sampledat = ((prev[ch][0]*factor1
1231                                 + prev[ch][1]*factor2) >> 11) + (sampledat << exp);
1232                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1233                     prev[ch][1] = prev[ch][0];
1234                     prev[ch][0] = *samples++;
1235
1236                     /* In case of stereo, skip one sample, this sample
1237                        is for the other channel.  */
1238                     samples += st;
1239                 }
1240             }
1241         }
1242         break;
1243     }
1244
1245     default:
1246         return -1;
1247     }
1248
1249     *got_frame_ptr   = 1;
1250     *(AVFrame *)data = c->frame;
1251
1252     return src == buf ? bytestream2_tell(&gb) : src - buf;
1253 }
1254
1255
1256 #define ADPCM_DECODER(id_, name_, long_name_)               \
1257 AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {                        \
1258     .name           = #name_,                               \
1259     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,                   \
1260     .id             = id_,                                  \
1261     .priv_data_size = sizeof(ADPCMDecodeContext),           \
1262     .init           = adpcm_decode_init,                    \
1263     .decode         = adpcm_decode_frame,                   \
1264     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,                        \
1265     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_),     \
1266 }
1267
1268 /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
1269 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_4XM, adpcm_4xm, "ADPCM 4X Movie");
1270 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_CT, adpcm_ct, "ADPCM Creative Technology");
1271 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA, adpcm_ea, "ADPCM Electronic Arts");
1272 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
1273 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R1, adpcm_ea_r1, "ADPCM Electronic Arts R1");
1274 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R2, adpcm_ea_r2, "ADPCM Electronic Arts R2");
1275 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R3, adpcm_ea_r3, "ADPCM Electronic Arts R3");
1276 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS, adpcm_ea_xas, "ADPCM Electronic Arts XAS");
1277 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV, adpcm_ima_amv, "ADPCM IMA AMV");
1278 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC, adpcm_ima_apc, "ADPCM IMA CRYO APC");
1279 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3, adpcm_ima_dk3, "ADPCM IMA Duck DK3");
1280 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4, adpcm_ima_dk4, "ADPCM IMA Duck DK4");
1281 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
1282 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
1283 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS, adpcm_ima_iss, "ADPCM IMA Funcom ISS");
1284 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT, adpcm_ima_qt, "ADPCM IMA QuickTime");
1285 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG, adpcm_ima_smjpeg, "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
1286 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV, adpcm_ima_wav, "ADPCM IMA WAV");
1287 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS, adpcm_ima_ws, "ADPCM IMA Westwood");
1288 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_MS, adpcm_ms, "ADPCM Microsoft");
1289 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2, adpcm_sbpro_2, "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
1290 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3, adpcm_sbpro_3, "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
1291 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4, adpcm_sbpro_4, "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
1292 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SWF, adpcm_swf, "ADPCM Shockwave Flash");
1293 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_THP, adpcm_thp, "ADPCM Nintendo Gamecube THP");
1294 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_XA, adpcm_xa, "ADPCM CDROM XA");
1295 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA, adpcm_yamaha, "ADPCM Yamaha");