ec062849bd1c5c4e2efab138af9e414c2f389b0d
[ffmpeg.git] / libavcodec / adpcmenc.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
21 #include "avcodec.h"
22 #include "get_bits.h"
23 #include "put_bits.h"
24 #include "bytestream.h"
25 #include "adpcm.h"
26 #include "adpcm_data.h"
27
28 /**
29  * @file
30  * ADPCM encoders
31  * First version by Francois Revol (revol@free.fr)
32  * Fringe ADPCM codecs (e.g., DK3, DK4, Westwood)
33  *   by Mike Melanson (melanson@pcisys.net)
34  *
35  * Reference documents:
36  * http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/simpleaudio.html
37  * http://www.geocities.com/SiliconValley/8682/aud3.txt
38  * http://openquicktime.sourceforge.net/plugins.htm
39  * XAnim sources (xa_codec.c) http://www.rasnaimaging.com/people/lapus/download.html
40  * http://www.cs.ucla.edu/~leec/mediabench/applications.html
41  * SoX source code http://home.sprynet.com/~cbagwell/sox.html
42  */
43
44 typedef struct TrellisPath {
45     int nibble;
46     int prev;
47 } TrellisPath;
48
49 typedef struct TrellisNode {
50     uint32_t ssd;
51     int path;
52     int sample1;
53     int sample2;
54     int step;
55 } TrellisNode;
56
57 typedef struct ADPCMEncodeContext {
58     ADPCMChannelStatus status[6];
59     TrellisPath *paths;
60     TrellisNode *node_buf;
61     TrellisNode **nodep_buf;
62     uint8_t *trellis_hash;
63 } ADPCMEncodeContext;
64
65 #define FREEZE_INTERVAL 128
66
67 static av_cold int adpcm_encode_init(AVCodecContext *avctx)
68 {
69     ADPCMEncodeContext *s = avctx->priv_data;
70     uint8_t *extradata;
71     int i;
72     if (avctx->channels > 2)
73         return -1; /* only stereo or mono =) */
74
75     if(avctx->trellis && (unsigned)avctx->trellis > 16U){
76         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid trellis size\n");
77         return -1;
78     }
79
80     if (avctx->trellis) {
81         int frontier = 1 << avctx->trellis;
82         int max_paths =  frontier * FREEZE_INTERVAL;
83         FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, s->paths,     max_paths * sizeof(*s->paths), error);
84         FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, s->node_buf,  2 * frontier * sizeof(*s->node_buf), error);
85         FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, s->nodep_buf, 2 * frontier * sizeof(*s->nodep_buf), error);
86         FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, s->trellis_hash, 65536 * sizeof(*s->trellis_hash), error);
87     }
88
89     switch(avctx->codec->id) {
90     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
91         avctx->frame_size = (BLKSIZE - 4 * avctx->channels) * 8 / (4 * avctx->channels) + 1; /* each 16 bits sample gives one nibble */
92                                                              /* and we have 4 bytes per channel overhead */
93         avctx->block_align = BLKSIZE;
94         /* seems frame_size isn't taken into account... have to buffer the samples :-( */
95         break;
96     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
97         avctx->frame_size = 64;
98         avctx->block_align = 34 * avctx->channels;
99         break;
100     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
101         avctx->frame_size = (BLKSIZE - 7 * avctx->channels) * 2 / avctx->channels + 2; /* each 16 bits sample gives one nibble */
102                                                              /* and we have 7 bytes per channel overhead */
103         avctx->block_align = BLKSIZE;
104         avctx->extradata_size = 32;
105         extradata = avctx->extradata = av_malloc(avctx->extradata_size);
106         if (!extradata)
107             return AVERROR(ENOMEM);
108         bytestream_put_le16(&extradata, avctx->frame_size);
109         bytestream_put_le16(&extradata, 7); /* wNumCoef */
110         for (i = 0; i < 7; i++) {
111             bytestream_put_le16(&extradata, ff_adpcm_AdaptCoeff1[i] * 4);
112             bytestream_put_le16(&extradata, ff_adpcm_AdaptCoeff2[i] * 4);
113         }
114         break;
115     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
116         avctx->frame_size = BLKSIZE * avctx->channels;
117         avctx->block_align = BLKSIZE;
118         break;
119     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
120         if (avctx->sample_rate != 11025 &&
121             avctx->sample_rate != 22050 &&
122             avctx->sample_rate != 44100) {
123             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample rate must be 11025, 22050 or 44100\n");
124             goto error;
125         }
126         avctx->frame_size = 512 * (avctx->sample_rate / 11025);
127         break;
128     default:
129         goto error;
130     }
131
132     avctx->coded_frame= avcodec_alloc_frame();
133     avctx->coded_frame->key_frame= 1;
134
135     return 0;
136 error:
137     av_freep(&s->paths);
138     av_freep(&s->node_buf);
139     av_freep(&s->nodep_buf);
140     av_freep(&s->trellis_hash);
141     return -1;
142 }
143
144 static av_cold int adpcm_encode_close(AVCodecContext *avctx)
145 {
146     ADPCMEncodeContext *s = avctx->priv_data;
147     av_freep(&avctx->coded_frame);
148     av_freep(&s->paths);
149     av_freep(&s->node_buf);
150     av_freep(&s->nodep_buf);
151     av_freep(&s->trellis_hash);
152
153     return 0;
154 }
155
156
157 static inline unsigned char adpcm_ima_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
158 {
159     int delta = sample - c->prev_sample;
160     int nibble = FFMIN(7, abs(delta)*4/ff_adpcm_step_table[c->step_index]) + (delta<0)*8;
161     c->prev_sample += ((ff_adpcm_step_table[c->step_index] * ff_adpcm_yamaha_difflookup[nibble]) / 8);
162     c->prev_sample = av_clip_int16(c->prev_sample);
163     c->step_index = av_clip(c->step_index + ff_adpcm_index_table[nibble], 0, 88);
164     return nibble;
165 }
166
167 static inline unsigned char adpcm_ms_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
168 {
169     int predictor, nibble, bias;
170
171     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 64;
172
173     nibble= sample - predictor;
174     if(nibble>=0) bias= c->idelta/2;
175     else          bias=-c->idelta/2;
176
177     nibble= (nibble + bias) / c->idelta;
178     nibble= av_clip(nibble, -8, 7)&0x0F;
179
180     predictor += (signed)((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
181
182     c->sample2 = c->sample1;
183     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
184
185     c->idelta = (ff_adpcm_AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
186     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
187
188     return nibble;
189 }
190
191 static inline unsigned char adpcm_yamaha_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
192 {
193     int nibble, delta;
194
195     if(!c->step) {
196         c->predictor = 0;
197         c->step = 127;
198     }
199
200     delta = sample - c->predictor;
201
202     nibble = FFMIN(7, abs(delta)*4/c->step) + (delta<0)*8;
203
204     c->predictor += ((c->step * ff_adpcm_yamaha_difflookup[nibble]) / 8);
205     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
206     c->step = (c->step * ff_adpcm_yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
207     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
208
209     return nibble;
210 }
211
212 static void adpcm_compress_trellis(AVCodecContext *avctx, const short *samples,
213                                    uint8_t *dst, ADPCMChannelStatus *c, int n)
214 {
215     //FIXME 6% faster if frontier is a compile-time constant
216     ADPCMEncodeContext *s = avctx->priv_data;
217     const int frontier = 1 << avctx->trellis;
218     const int stride = avctx->channels;
219     const int version = avctx->codec->id;
220     TrellisPath *paths = s->paths, *p;
221     TrellisNode *node_buf = s->node_buf;
222     TrellisNode **nodep_buf = s->nodep_buf;
223     TrellisNode **nodes = nodep_buf; // nodes[] is always sorted by .ssd
224     TrellisNode **nodes_next = nodep_buf + frontier;
225     int pathn = 0, froze = -1, i, j, k, generation = 0;
226     uint8_t *hash = s->trellis_hash;
227     memset(hash, 0xff, 65536 * sizeof(*hash));
228
229     memset(nodep_buf, 0, 2 * frontier * sizeof(*nodep_buf));
230     nodes[0] = node_buf + frontier;
231     nodes[0]->ssd = 0;
232     nodes[0]->path = 0;
233     nodes[0]->step = c->step_index;
234     nodes[0]->sample1 = c->sample1;
235     nodes[0]->sample2 = c->sample2;
236     if((version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV) || (version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT) || (version == CODEC_ID_ADPCM_SWF))
237         nodes[0]->sample1 = c->prev_sample;
238     if(version == CODEC_ID_ADPCM_MS)
239         nodes[0]->step = c->idelta;
240     if(version == CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA) {
241         if(c->step == 0) {
242             nodes[0]->step = 127;
243             nodes[0]->sample1 = 0;
244         } else {
245             nodes[0]->step = c->step;
246             nodes[0]->sample1 = c->predictor;
247         }
248     }
249
250     for(i=0; i<n; i++) {
251         TrellisNode *t = node_buf + frontier*(i&1);
252         TrellisNode **u;
253         int sample = samples[i*stride];
254         int heap_pos = 0;
255         memset(nodes_next, 0, frontier*sizeof(TrellisNode*));
256         for(j=0; j<frontier && nodes[j]; j++) {
257             // higher j have higher ssd already, so they're likely to yield a suboptimal next sample too
258             const int range = (j < frontier/2) ? 1 : 0;
259             const int step = nodes[j]->step;
260             int nidx;
261             if(version == CODEC_ID_ADPCM_MS) {
262                 const int predictor = ((nodes[j]->sample1 * c->coeff1) + (nodes[j]->sample2 * c->coeff2)) / 64;
263                 const int div = (sample - predictor) / step;
264                 const int nmin = av_clip(div-range, -8, 6);
265                 const int nmax = av_clip(div+range, -7, 7);
266                 for(nidx=nmin; nidx<=nmax; nidx++) {
267                     const int nibble = nidx & 0xf;
268                     int dec_sample = predictor + nidx * step;
269 #define STORE_NODE(NAME, STEP_INDEX)\
270                     int d;\
271                     uint32_t ssd;\
272                     int pos;\
273                     TrellisNode *u;\
274                     uint8_t *h;\
275                     dec_sample = av_clip_int16(dec_sample);\
276                     d = sample - dec_sample;\
277                     ssd = nodes[j]->ssd + d*d;\
278                     /* Check for wraparound, skip such samples completely. \
279                      * Note, changing ssd to a 64 bit variable would be \
280                      * simpler, avoiding this check, but it's slower on \
281                      * x86 32 bit at the moment. */\
282                     if (ssd < nodes[j]->ssd)\
283                         goto next_##NAME;\
284                     /* Collapse any two states with the same previous sample value. \
285                      * One could also distinguish states by step and by 2nd to last
286                      * sample, but the effects of that are negligible.
287                      * Since nodes in the previous generation are iterated
288                      * through a heap, they're roughly ordered from better to
289                      * worse, but not strictly ordered. Therefore, an earlier
290                      * node with the same sample value is better in most cases
291                      * (and thus the current is skipped), but not strictly
292                      * in all cases. Only skipping samples where ssd >=
293                      * ssd of the earlier node with the same sample gives
294                      * slightly worse quality, though, for some reason. */ \
295                     h = &hash[(uint16_t) dec_sample];\
296                     if (*h == generation)\
297                         goto next_##NAME;\
298                     if (heap_pos < frontier) {\
299                         pos = heap_pos++;\
300                     } else {\
301                         /* Try to replace one of the leaf nodes with the new \
302                          * one, but try a different slot each time. */\
303                         pos = (frontier >> 1) + (heap_pos & ((frontier >> 1) - 1));\
304                         if (ssd > nodes_next[pos]->ssd)\
305                             goto next_##NAME;\
306                         heap_pos++;\
307                     }\
308                     *h = generation;\
309                     u = nodes_next[pos];\
310                     if(!u) {\
311                         assert(pathn < FREEZE_INTERVAL<<avctx->trellis);\
312                         u = t++;\
313                         nodes_next[pos] = u;\
314                         u->path = pathn++;\
315                     }\
316                     u->ssd = ssd;\
317                     u->step = STEP_INDEX;\
318                     u->sample2 = nodes[j]->sample1;\
319                     u->sample1 = dec_sample;\
320                     paths[u->path].nibble = nibble;\
321                     paths[u->path].prev = nodes[j]->path;\
322                     /* Sift the newly inserted node up in the heap to \
323                      * restore the heap property. */\
324                     while (pos > 0) {\
325                         int parent = (pos - 1) >> 1;\
326                         if (nodes_next[parent]->ssd <= ssd)\
327                             break;\
328                         FFSWAP(TrellisNode*, nodes_next[parent], nodes_next[pos]);\
329                         pos = parent;\
330                     }\
331                     next_##NAME:;
332                     STORE_NODE(ms, FFMAX(16, (ff_adpcm_AdaptationTable[nibble] * step) >> 8));
333                 }
334             } else if((version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV)|| (version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT)|| (version == CODEC_ID_ADPCM_SWF)) {
335 #define LOOP_NODES(NAME, STEP_TABLE, STEP_INDEX)\
336                 const int predictor = nodes[j]->sample1;\
337                 const int div = (sample - predictor) * 4 / STEP_TABLE;\
338                 int nmin = av_clip(div-range, -7, 6);\
339                 int nmax = av_clip(div+range, -6, 7);\
340                 if(nmin<=0) nmin--; /* distinguish -0 from +0 */\
341                 if(nmax<0) nmax--;\
342                 for(nidx=nmin; nidx<=nmax; nidx++) {\
343                     const int nibble = nidx<0 ? 7-nidx : nidx;\
344                     int dec_sample = predictor + (STEP_TABLE * ff_adpcm_yamaha_difflookup[nibble]) / 8;\
345                     STORE_NODE(NAME, STEP_INDEX);\
346                 }
347                 LOOP_NODES(ima, ff_adpcm_step_table[step], av_clip(step + ff_adpcm_index_table[nibble], 0, 88));
348             } else { //CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA
349                 LOOP_NODES(yamaha, step, av_clip((step * ff_adpcm_yamaha_indexscale[nibble]) >> 8, 127, 24567));
350 #undef LOOP_NODES
351 #undef STORE_NODE
352             }
353         }
354
355         u = nodes;
356         nodes = nodes_next;
357         nodes_next = u;
358
359         generation++;
360         if (generation == 255) {
361             memset(hash, 0xff, 65536 * sizeof(*hash));
362             generation = 0;
363         }
364
365         // prevent overflow
366         if(nodes[0]->ssd > (1<<28)) {
367             for(j=1; j<frontier && nodes[j]; j++)
368                 nodes[j]->ssd -= nodes[0]->ssd;
369             nodes[0]->ssd = 0;
370         }
371
372         // merge old paths to save memory
373         if(i == froze + FREEZE_INTERVAL) {
374             p = &paths[nodes[0]->path];
375             for(k=i; k>froze; k--) {
376                 dst[k] = p->nibble;
377                 p = &paths[p->prev];
378             }
379             froze = i;
380             pathn = 0;
381             // other nodes might use paths that don't coincide with the frozen one.
382             // checking which nodes do so is too slow, so just kill them all.
383             // this also slightly improves quality, but I don't know why.
384             memset(nodes+1, 0, (frontier-1)*sizeof(TrellisNode*));
385         }
386     }
387
388     p = &paths[nodes[0]->path];
389     for(i=n-1; i>froze; i--) {
390         dst[i] = p->nibble;
391         p = &paths[p->prev];
392     }
393
394     c->predictor = nodes[0]->sample1;
395     c->sample1 = nodes[0]->sample1;
396     c->sample2 = nodes[0]->sample2;
397     c->step_index = nodes[0]->step;
398     c->step = nodes[0]->step;
399     c->idelta = nodes[0]->step;
400 }
401
402 static int adpcm_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
403                             unsigned char *frame, int buf_size, void *data)
404 {
405     int n, i, st;
406     short *samples;
407     unsigned char *dst;
408     ADPCMEncodeContext *c = avctx->priv_data;
409     uint8_t *buf;
410
411     dst = frame;
412     samples = (short *)data;
413     st= avctx->channels == 2;
414 /*    n = (BLKSIZE - 4 * avctx->channels) / (2 * 8 * avctx->channels); */
415
416     switch(avctx->codec->id) {
417     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
418         n = avctx->frame_size / 8;
419             c->status[0].prev_sample = (signed short)samples[0]; /* XXX */
420 /*            c->status[0].step_index = 0; *//* XXX: not sure how to init the state machine */
421             bytestream_put_le16(&dst, c->status[0].prev_sample);
422             *dst++ = (unsigned char)c->status[0].step_index;
423             *dst++ = 0; /* unknown */
424             samples++;
425             if (avctx->channels == 2) {
426                 c->status[1].prev_sample = (signed short)samples[0];
427 /*                c->status[1].step_index = 0; */
428                 bytestream_put_le16(&dst, c->status[1].prev_sample);
429                 *dst++ = (unsigned char)c->status[1].step_index;
430                 *dst++ = 0;
431                 samples++;
432             }
433
434             /* stereo: 4 bytes (8 samples) for left, 4 bytes for right, 4 bytes left, ... */
435             if(avctx->trellis > 0) {
436                 FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, buf, 2*n*8, error);
437                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf, &c->status[0], n*8);
438                 if(avctx->channels == 2)
439                     adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf + n*8, &c->status[1], n*8);
440                 for(i=0; i<n; i++) {
441                     *dst++ = buf[8*i+0] | (buf[8*i+1] << 4);
442                     *dst++ = buf[8*i+2] | (buf[8*i+3] << 4);
443                     *dst++ = buf[8*i+4] | (buf[8*i+5] << 4);
444                     *dst++ = buf[8*i+6] | (buf[8*i+7] << 4);
445                     if (avctx->channels == 2) {
446                         uint8_t *buf1 = buf + n*8;
447                         *dst++ = buf1[8*i+0] | (buf1[8*i+1] << 4);
448                         *dst++ = buf1[8*i+2] | (buf1[8*i+3] << 4);
449                         *dst++ = buf1[8*i+4] | (buf1[8*i+5] << 4);
450                         *dst++ = buf1[8*i+6] | (buf1[8*i+7] << 4);
451                     }
452                 }
453                 av_free(buf);
454             } else
455             for (; n>0; n--) {
456                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[0]);
457                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels]) << 4;
458                 dst++;
459                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 2]);
460                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 3]) << 4;
461                 dst++;
462                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 4]);
463                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 5]) << 4;
464                 dst++;
465                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 6]);
466                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 7]) << 4;
467                 dst++;
468                 /* right channel */
469                 if (avctx->channels == 2) {
470                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[1]);
471                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[3]) << 4;
472                     dst++;
473                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[5]);
474                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[7]) << 4;
475                     dst++;
476                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[9]);
477                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[11]) << 4;
478                     dst++;
479                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[13]);
480                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[15]) << 4;
481                     dst++;
482                 }
483                 samples += 8 * avctx->channels;
484             }
485         break;
486     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
487     {
488         int ch, i;
489         PutBitContext pb;
490         init_put_bits(&pb, dst, buf_size*8);
491
492         for(ch=0; ch<avctx->channels; ch++){
493             put_bits(&pb, 9, (c->status[ch].prev_sample + 0x10000) >> 7);
494             put_bits(&pb, 7, c->status[ch].step_index);
495             if(avctx->trellis > 0) {
496                 uint8_t buf[64];
497                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+ch, buf, &c->status[ch], 64);
498                 for(i=0; i<64; i++)
499                     put_bits(&pb, 4, buf[i^1]);
500                 c->status[ch].prev_sample = c->status[ch].predictor & ~0x7F;
501             } else {
502                 for (i=0; i<64; i+=2){
503                     int t1, t2;
504                     t1 = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[ch], samples[avctx->channels*(i+0)+ch]);
505                     t2 = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[ch], samples[avctx->channels*(i+1)+ch]);
506                     put_bits(&pb, 4, t2);
507                     put_bits(&pb, 4, t1);
508                 }
509                 c->status[ch].prev_sample &= ~0x7F;
510             }
511         }
512
513         flush_put_bits(&pb);
514         dst += put_bits_count(&pb)>>3;
515         break;
516     }
517     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
518     {
519         int i;
520         PutBitContext pb;
521         init_put_bits(&pb, dst, buf_size*8);
522
523         n = avctx->frame_size-1;
524
525         //Store AdpcmCodeSize
526         put_bits(&pb, 2, 2);                //Set 4bits flash adpcm format
527
528         //Init the encoder state
529         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
530             c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 63); // clip step so it fits 6 bits
531             put_sbits(&pb, 16, samples[i]);
532             put_bits(&pb, 6, c->status[i].step_index);
533             c->status[i].prev_sample = (signed short)samples[i];
534         }
535
536         if(avctx->trellis > 0) {
537             FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, buf, 2*n, error);
538             adpcm_compress_trellis(avctx, samples+2, buf, &c->status[0], n);
539             if (avctx->channels == 2)
540                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+3, buf+n, &c->status[1], n);
541             for(i=0; i<n; i++) {
542                 put_bits(&pb, 4, buf[i]);
543                 if (avctx->channels == 2)
544                     put_bits(&pb, 4, buf[n+i]);
545             }
546             av_free(buf);
547         } else {
548             for (i=1; i<avctx->frame_size; i++) {
549                 put_bits(&pb, 4, adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels*i]));
550                 if (avctx->channels == 2)
551                     put_bits(&pb, 4, adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[2*i+1]));
552             }
553         }
554         flush_put_bits(&pb);
555         dst += put_bits_count(&pb)>>3;
556         break;
557     }
558     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
559         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
560             int predictor=0;
561
562             *dst++ = predictor;
563             c->status[i].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[predictor];
564             c->status[i].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[predictor];
565         }
566         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
567             if (c->status[i].idelta < 16)
568                 c->status[i].idelta = 16;
569
570             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].idelta);
571         }
572         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
573             c->status[i].sample2= *samples++;
574         }
575         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
576             c->status[i].sample1= *samples++;
577
578             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].sample1);
579         }
580         for(i=0; i<avctx->channels; i++)
581             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].sample2);
582
583         if(avctx->trellis > 0) {
584             int n = avctx->block_align - 7*avctx->channels;
585             FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, buf, 2*n, error);
586             if(avctx->channels == 1) {
587                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf, &c->status[0], n);
588                 for(i=0; i<n; i+=2)
589                     *dst++ = (buf[i] << 4) | buf[i+1];
590             } else {
591                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf, &c->status[0], n);
592                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf+n, &c->status[1], n);
593                 for(i=0; i<n; i++)
594                     *dst++ = (buf[i] << 4) | buf[n+i];
595             }
596             av_free(buf);
597         } else
598         for(i=7*avctx->channels; i<avctx->block_align; i++) {
599             int nibble;
600             nibble = adpcm_ms_compress_sample(&c->status[ 0], *samples++)<<4;
601             nibble|= adpcm_ms_compress_sample(&c->status[st], *samples++);
602             *dst++ = nibble;
603         }
604         break;
605     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
606         n = avctx->frame_size / 2;
607         if(avctx->trellis > 0) {
608             FF_ALLOC_OR_GOTO(avctx, buf, 2*n*2, error);
609             n *= 2;
610             if(avctx->channels == 1) {
611                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf, &c->status[0], n);
612                 for(i=0; i<n; i+=2)
613                     *dst++ = buf[i] | (buf[i+1] << 4);
614             } else {
615                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf, &c->status[0], n);
616                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf+n, &c->status[1], n);
617                 for(i=0; i<n; i++)
618                     *dst++ = buf[i] | (buf[n+i] << 4);
619             }
620             av_free(buf);
621         } else
622             for (n *= avctx->channels; n>0; n--) {
623                 int nibble;
624                 nibble  = adpcm_yamaha_compress_sample(&c->status[ 0], *samples++);
625                 nibble |= adpcm_yamaha_compress_sample(&c->status[st], *samples++) << 4;
626                 *dst++ = nibble;
627             }
628         break;
629     default:
630     error:
631         return -1;
632     }
633     return dst - frame;
634 }
635
636
637 #define ADPCM_ENCODER(id,name,long_name_)       \
638 AVCodec ff_ ## name ## _encoder = {             \
639     #name,                                      \
640     AVMEDIA_TYPE_AUDIO,                         \
641     id,                                         \
642     sizeof(ADPCMEncodeContext),                 \
643     adpcm_encode_init,                          \
644     adpcm_encode_frame,                         \
645     adpcm_encode_close,                         \
646     NULL,                                       \
647     .sample_fmts = (const enum AVSampleFormat[]){AV_SAMPLE_FMT_S16,AV_SAMPLE_FMT_NONE}, \
648     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_), \
649 }
650
651 ADPCM_ENCODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT, adpcm_ima_qt, "ADPCM IMA QuickTime");
652 ADPCM_ENCODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV, adpcm_ima_wav, "ADPCM IMA WAV");
653 ADPCM_ENCODER(CODEC_ID_ADPCM_MS, adpcm_ms, "ADPCM Microsoft");
654 ADPCM_ENCODER(CODEC_ID_ADPCM_SWF, adpcm_swf, "ADPCM Shockwave Flash");
655 ADPCM_ENCODER(CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA, adpcm_yamaha, "ADPCM Yamaha");