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