lavc/adpcm: THP: handle packets with sample counts not divisible by 14
[ffmpeg.git] / libavcodec / adpcm.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2001-2003 The FFmpeg Project
3  *
4  * first version by Francois Revol (revol@free.fr)
5  * fringe ADPCM codecs (e.g., DK3, DK4, Westwood)
6  *   by Mike Melanson (melanson@pcisys.net)
7  * CD-ROM XA ADPCM codec by BERO
8  * EA ADPCM decoder by Robin Kay (komadori@myrealbox.com)
9  * EA ADPCM R1/R2/R3 decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
10  * EA IMA EACS decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
11  * EA IMA SEAD decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
12  * EA ADPCM XAS decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
13  * MAXIS EA ADPCM decoder by Robert Marston (rmarston@gmail.com)
14  * THP ADPCM decoder by Marco Gerards (mgerards@xs4all.nl)
15  *
16  * This file is part of FFmpeg.
17  *
18  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
19  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
20  * License as published by the Free Software Foundation; either
21  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
24  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
25  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
26  * Lesser General Public License for more details.
27  *
28  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
29  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
30  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
31  */
32 #include "avcodec.h"
33 #include "get_bits.h"
34 #include "bytestream.h"
35 #include "adpcm.h"
36 #include "adpcm_data.h"
37 #include "internal.h"
38
39 /**
40  * @file
41  * ADPCM decoders
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     ADPCMChannelStatus status[6];
88     int vqa_version;                /**< VQA version. Used for ADPCM_IMA_WS */
89 } ADPCMDecodeContext;
90
91 static av_cold int adpcm_decode_init(AVCodecContext * avctx)
92 {
93     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
94     unsigned int min_channels = 1;
95     unsigned int max_channels = 2;
96
97     switch(avctx->codec->id) {
98     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
99     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
100         min_channels = 2;
101         break;
102     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
103     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
104     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
105     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
106     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
107     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
108     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
109         max_channels = 6;
110         break;
111     }
112     if (avctx->channels < min_channels || avctx->channels > max_channels) {
113         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
114         return AVERROR(EINVAL);
115     }
116
117     switch(avctx->codec->id) {
118     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
119         c->status[0].step = c->status[1].step = 511;
120         break;
121     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
122         if (avctx->bits_per_coded_sample < 2 || avctx->bits_per_coded_sample > 5)
123             return AVERROR_INVALIDDATA;
124         break;
125     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
126         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size >= 8) {
127             c->status[0].predictor = AV_RL32(avctx->extradata);
128             c->status[1].predictor = AV_RL32(avctx->extradata + 4);
129         }
130         break;
131     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
132         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size >= 2)
133             c->vqa_version = AV_RL16(avctx->extradata);
134         break;
135     default:
136         break;
137     }
138
139     switch(avctx->codec->id) {
140         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
141         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
142         case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
143         case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
144         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
145         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
146         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
147         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
148         case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
149         case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
150         case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
151         case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
152             avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16P;
153             break;
154         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
155             avctx->sample_fmt = c->vqa_version == 3 ? AV_SAMPLE_FMT_S16P :
156                                                       AV_SAMPLE_FMT_S16;
157             break;
158         default:
159             avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16;
160     }
161
162     return 0;
163 }
164
165 static inline short adpcm_ima_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int shift)
166 {
167     int step_index;
168     int predictor;
169     int sign, delta, diff, step;
170
171     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
172     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[(unsigned)nibble];
173     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
174
175     sign = nibble & 8;
176     delta = nibble & 7;
177     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
178      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
179      * quickly enough */
180     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
181     predictor = c->predictor;
182     if (sign) predictor -= diff;
183     else predictor += diff;
184
185     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
186     c->step_index = step_index;
187
188     return (short)c->predictor;
189 }
190
191 static inline int16_t adpcm_ima_wav_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, GetBitContext *gb, int bps)
192 {
193     int nibble, step_index, predictor, sign, delta, diff, step, shift;
194
195     shift = bps - 1;
196     nibble = get_bits_le(gb, bps),
197     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
198     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_tables[bps - 2][nibble];
199     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
200
201     sign = nibble & (1 << shift);
202     delta = av_mod_uintp2(nibble, shift);
203     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
204     predictor = c->predictor;
205     if (sign) predictor -= diff;
206     else predictor += diff;
207
208     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
209     c->step_index = step_index;
210
211     return (int16_t)c->predictor;
212 }
213
214 static inline int adpcm_ima_qt_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble, int shift)
215 {
216     int step_index;
217     int predictor;
218     int diff, step;
219
220     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
221     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[nibble];
222     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
223
224     diff = step >> 3;
225     if (nibble & 4) diff += step;
226     if (nibble & 2) diff += step >> 1;
227     if (nibble & 1) diff += step >> 2;
228
229     if (nibble & 8)
230         predictor = c->predictor - diff;
231     else
232         predictor = c->predictor + diff;
233
234     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
235     c->step_index = step_index;
236
237     return c->predictor;
238 }
239
240 static inline short adpcm_ms_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble)
241 {
242     int predictor;
243
244     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 64;
245     predictor += ((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
246
247     c->sample2 = c->sample1;
248     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
249     c->idelta = (ff_adpcm_AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
250     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
251     if (c->idelta > INT_MAX/768) {
252         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "idelta overflow\n");
253         c->idelta = INT_MAX/768;
254     }
255
256     return c->sample1;
257 }
258
259 static inline short adpcm_ima_oki_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble)
260 {
261     int step_index, predictor, sign, delta, diff, step;
262
263     step = ff_adpcm_oki_step_table[c->step_index];
264     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[(unsigned)nibble];
265     step_index = av_clip(step_index, 0, 48);
266
267     sign = nibble & 8;
268     delta = nibble & 7;
269     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> 3;
270     predictor = c->predictor;
271     if (sign) predictor -= diff;
272     else predictor += diff;
273
274     c->predictor = av_clip_intp2(predictor, 11);
275     c->step_index = step_index;
276
277     return c->predictor << 4;
278 }
279
280 static inline short adpcm_ct_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
281 {
282     int sign, delta, diff;
283     int new_step;
284
285     sign = nibble & 8;
286     delta = nibble & 7;
287     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
288      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
289      * quickly enough */
290     diff = ((2 * delta + 1) * c->step) >> 3;
291     /* predictor update is not so trivial: predictor is multiplied on 254/256 before updating */
292     c->predictor = ((c->predictor * 254) >> 8) + (sign ? -diff : diff);
293     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
294     /* calculate new step and clamp it to range 511..32767 */
295     new_step = (ff_adpcm_AdaptationTable[nibble & 7] * c->step) >> 8;
296     c->step = av_clip(new_step, 511, 32767);
297
298     return (short)c->predictor;
299 }
300
301 static inline short adpcm_sbpro_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int size, int shift)
302 {
303     int sign, delta, diff;
304
305     sign = nibble & (1<<(size-1));
306     delta = nibble & ((1<<(size-1))-1);
307     diff = delta << (7 + c->step + shift);
308
309     /* clamp result */
310     c->predictor = av_clip(c->predictor + (sign ? -diff : diff), -16384,16256);
311
312     /* calculate new step */
313     if (delta >= (2*size - 3) && c->step < 3)
314         c->step++;
315     else if (delta == 0 && c->step > 0)
316         c->step--;
317
318     return (short) c->predictor;
319 }
320
321 static inline short adpcm_yamaha_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, unsigned char nibble)
322 {
323     if(!c->step) {
324         c->predictor = 0;
325         c->step = 127;
326     }
327
328     c->predictor += (c->step * ff_adpcm_yamaha_difflookup[nibble]) / 8;
329     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
330     c->step = (c->step * ff_adpcm_yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
331     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
332     return c->predictor;
333 }
334
335 static int xa_decode(AVCodecContext *avctx, int16_t *out0, int16_t *out1,
336                      const uint8_t *in, ADPCMChannelStatus *left,
337                      ADPCMChannelStatus *right, int channels, int sample_offset)
338 {
339     int i, j;
340     int shift,filter,f0,f1;
341     int s_1,s_2;
342     int d,s,t;
343
344     out0 += sample_offset;
345     if (channels == 1)
346         out1 = out0 + 28;
347     else
348         out1 += sample_offset;
349
350     for(i=0;i<4;i++) {
351         shift  = 12 - (in[4+i*2] & 15);
352         filter = in[4+i*2] >> 4;
353         if (filter >= FF_ARRAY_ELEMS(xa_adpcm_table)) {
354             avpriv_request_sample(avctx, "unknown XA-ADPCM filter %d", filter);
355             filter=0;
356         }
357         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
358         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
359
360         s_1 = left->sample1;
361         s_2 = left->sample2;
362
363         for(j=0;j<28;j++) {
364             d = in[16+i+j*4];
365
366             t = sign_extend(d, 4);
367             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
368             s_2 = s_1;
369             s_1 = av_clip_int16(s);
370             out0[j] = s_1;
371         }
372
373         if (channels == 2) {
374             left->sample1 = s_1;
375             left->sample2 = s_2;
376             s_1 = right->sample1;
377             s_2 = right->sample2;
378         }
379
380         shift  = 12 - (in[5+i*2] & 15);
381         filter = in[5+i*2] >> 4;
382         if (filter >= FF_ARRAY_ELEMS(xa_adpcm_table)) {
383             avpriv_request_sample(avctx, "unknown XA-ADPCM filter %d", filter);
384             filter=0;
385         }
386
387         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
388         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
389
390         for(j=0;j<28;j++) {
391             d = in[16+i+j*4];
392
393             t = sign_extend(d >> 4, 4);
394             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
395             s_2 = s_1;
396             s_1 = av_clip_int16(s);
397             out1[j] = s_1;
398         }
399
400         if (channels == 2) {
401             right->sample1 = s_1;
402             right->sample2 = s_2;
403         } else {
404             left->sample1 = s_1;
405             left->sample2 = s_2;
406         }
407
408         out0 += 28 * (3 - channels);
409         out1 += 28 * (3 - channels);
410     }
411
412     return 0;
413 }
414
415 static void adpcm_swf_decode(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int buf_size, int16_t *samples)
416 {
417     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
418     GetBitContext gb;
419     const int *table;
420     int k0, signmask, nb_bits, count;
421     int size = buf_size*8;
422     int i;
423
424     init_get_bits(&gb, buf, size);
425
426     //read bits & initial values
427     nb_bits = get_bits(&gb, 2)+2;
428     table = swf_index_tables[nb_bits-2];
429     k0 = 1 << (nb_bits-2);
430     signmask = 1 << (nb_bits-1);
431
432     while (get_bits_count(&gb) <= size - 22*avctx->channels) {
433         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
434             *samples++ = c->status[i].predictor = get_sbits(&gb, 16);
435             c->status[i].step_index = get_bits(&gb, 6);
436         }
437
438         for (count = 0; get_bits_count(&gb) <= size - nb_bits*avctx->channels && count < 4095; count++) {
439             int i;
440
441             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
442                 // similar to IMA adpcm
443                 int delta = get_bits(&gb, nb_bits);
444                 int step = ff_adpcm_step_table[c->status[i].step_index];
445                 long vpdiff = 0; // vpdiff = (delta+0.5)*step/4
446                 int k = k0;
447
448                 do {
449                     if (delta & k)
450                         vpdiff += step;
451                     step >>= 1;
452                     k >>= 1;
453                 } while(k);
454                 vpdiff += step;
455
456                 if (delta & signmask)
457                     c->status[i].predictor -= vpdiff;
458                 else
459                     c->status[i].predictor += vpdiff;
460
461                 c->status[i].step_index += table[delta & (~signmask)];
462
463                 c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 88);
464                 c->status[i].predictor = av_clip_int16(c->status[i].predictor);
465
466                 *samples++ = c->status[i].predictor;
467             }
468         }
469     }
470 }
471
472 /**
473  * Get the number of samples that will be decoded from the packet.
474  * In one case, this is actually the maximum number of samples possible to
475  * decode with the given buf_size.
476  *
477  * @param[out] coded_samples set to the number of samples as coded in the
478  *                           packet, or 0 if the codec does not encode the
479  *                           number of samples in each frame.
480  * @param[out] approx_nb_samples set to non-zero if the number of samples
481  *                               returned is an approximation.
482  */
483 static int get_nb_samples(AVCodecContext *avctx, GetByteContext *gb,
484                           int buf_size, int *coded_samples, int *approx_nb_samples)
485 {
486     ADPCMDecodeContext *s = avctx->priv_data;
487     int nb_samples        = 0;
488     int ch                = avctx->channels;
489     int has_coded_samples = 0;
490     int header_size;
491
492     *coded_samples = 0;
493     *approx_nb_samples = 0;
494
495     if(ch <= 0)
496         return 0;
497
498     switch (avctx->codec->id) {
499     /* constant, only check buf_size */
500     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
501         if (buf_size < 76 * ch)
502             return 0;
503         nb_samples = 128;
504         break;
505     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
506         if (buf_size < 34 * ch)
507             return 0;
508         nb_samples = 64;
509         break;
510     /* simple 4-bit adpcm */
511     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
512     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
513     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
514     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI:
515     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
516     case AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
517         nb_samples = buf_size * 2 / ch;
518         break;
519     }
520     if (nb_samples)
521         return nb_samples;
522
523     /* simple 4-bit adpcm, with header */
524     header_size = 0;
525     switch (avctx->codec->id) {
526         case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
527         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:     header_size = 4 * ch;      break;
528         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:     header_size = 8;           break;
529         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:  header_size = 4 * ch;      break;
530     }
531     if (header_size > 0)
532         return (buf_size - header_size) * 2 / ch;
533
534     /* more complex formats */
535     switch (avctx->codec->id) {
536     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
537         has_coded_samples = 1;
538         *coded_samples  = bytestream2_get_le32(gb);
539         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
540         nb_samples      = (buf_size - 12) / 30 * 28;
541         break;
542     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
543         has_coded_samples = 1;
544         *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
545         nb_samples     = (buf_size - (4 + 8 * ch)) * 2 / ch;
546         break;
547     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
548         nb_samples = (buf_size - ch) / ch * 2;
549         break;
550     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
551     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
552     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
553         /* maximum number of samples */
554         /* has internal offsets and a per-frame switch to signal raw 16-bit */
555         has_coded_samples = 1;
556         switch (avctx->codec->id) {
557         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
558             header_size    = 4 + 9 * ch;
559             *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
560             break;
561         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
562             header_size    = 4 + 5 * ch;
563             *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
564             break;
565         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
566             header_size    = 4 + 5 * ch;
567             *coded_samples = bytestream2_get_be32(gb);
568             break;
569         }
570         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
571         nb_samples      = (buf_size - header_size) * 2 / ch;
572         nb_samples     -= nb_samples % 28;
573         *approx_nb_samples = 1;
574         break;
575     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
576         if (avctx->block_align > 0)
577             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
578         nb_samples = ((buf_size - 16) * 2 / 3 * 4) / ch;
579         break;
580     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
581         if (avctx->block_align > 0)
582             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
583         if (buf_size < 4 * ch)
584             return AVERROR_INVALIDDATA;
585         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) * 2 / ch;
586         break;
587     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD:
588         if (avctx->block_align > 0)
589             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
590         nb_samples = (buf_size - 4 * ch) * 2 / ch;
591         break;
592     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
593     {
594         int bsize = ff_adpcm_ima_block_sizes[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
595         int bsamples = ff_adpcm_ima_block_samples[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
596         if (avctx->block_align > 0)
597             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
598         if (buf_size < 4 * ch)
599             return AVERROR_INVALIDDATA;
600         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) / (bsize * ch) * bsamples;
601         break;
602     }
603     case AV_CODEC_ID_ADPCM_MS:
604         if (avctx->block_align > 0)
605             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
606         nb_samples = (buf_size - 6 * ch) * 2 / ch;
607         break;
608     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
609     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
610     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
611     {
612         int samples_per_byte;
613         switch (avctx->codec->id) {
614         case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2: samples_per_byte = 4; break;
615         case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3: samples_per_byte = 3; break;
616         case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4: samples_per_byte = 2; break;
617         }
618         if (!s->status[0].step_index) {
619             if (buf_size < ch)
620                 return AVERROR_INVALIDDATA;
621             nb_samples++;
622             buf_size -= ch;
623         }
624         nb_samples += buf_size * samples_per_byte / ch;
625         break;
626     }
627     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF:
628     {
629         int buf_bits       = buf_size * 8 - 2;
630         int nbits          = (bytestream2_get_byte(gb) >> 6) + 2;
631         int block_hdr_size = 22 * ch;
632         int block_size     = block_hdr_size + nbits * ch * 4095;
633         int nblocks        = buf_bits / block_size;
634         int bits_left      = buf_bits - nblocks * block_size;
635         nb_samples         = nblocks * 4096;
636         if (bits_left >= block_hdr_size)
637             nb_samples += 1 + (bits_left - block_hdr_size) / (nbits * ch);
638         break;
639     }
640     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
641     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
642         if (avctx->extradata) {
643             nb_samples = buf_size * 14 / (8 * ch);
644             break;
645         }
646         has_coded_samples = 1;
647         bytestream2_skip(gb, 4); // channel size
648         *coded_samples  = (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE) ?
649                           bytestream2_get_le32(gb) :
650                           bytestream2_get_be32(gb);
651         buf_size       -= 8 + 36 * ch;
652         buf_size       /= ch;
653         nb_samples      = buf_size / 8 * 14;
654         if (buf_size % 8 > 1) {
655             nb_samples     += (buf_size % 8 - 1) * 2;
656             if (*coded_samples & 1)
657                 nb_samples -= 1;
658         }
659         break;
660     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
661         nb_samples = buf_size / (9 * ch) * 16;
662         break;
663     case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
664         nb_samples = (buf_size / 128) * 224 / ch;
665         break;
666     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
667         nb_samples = buf_size / (16 * ch) * 28;
668         break;
669     }
670
671     /* validate coded sample count */
672     if (has_coded_samples && (*coded_samples <= 0 || *coded_samples > nb_samples))
673         return AVERROR_INVALIDDATA;
674
675     return nb_samples;
676 }
677
678 static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
679                               int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
680 {
681     AVFrame *frame     = data;
682     const uint8_t *buf = avpkt->data;
683     int buf_size = avpkt->size;
684     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
685     ADPCMChannelStatus *cs;
686     int n, m, channel, i;
687     short *samples;
688     int16_t **samples_p;
689     int st; /* stereo */
690     int count1, count2;
691     int nb_samples, coded_samples, approx_nb_samples, ret;
692     GetByteContext gb;
693
694     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
695     nb_samples = get_nb_samples(avctx, &gb, buf_size, &coded_samples, &approx_nb_samples);
696     if (nb_samples <= 0) {
697         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of samples in packet\n");
698         return AVERROR_INVALIDDATA;
699     }
700
701     /* get output buffer */
702     frame->nb_samples = nb_samples;
703     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
704         return ret;
705     samples = (short *)frame->data[0];
706     samples_p = (int16_t **)frame->extended_data;
707
708     /* use coded_samples when applicable */
709     /* it is always <= nb_samples, so the output buffer will be large enough */
710     if (coded_samples) {
711         if (!approx_nb_samples && coded_samples != nb_samples)
712             av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "mismatch in coded sample count\n");
713         frame->nb_samples = nb_samples = coded_samples;
714     }
715
716     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
717
718     switch(avctx->codec->id) {
719     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
720         /* In QuickTime, IMA is encoded by chunks of 34 bytes (=64 samples).
721            Channel data is interleaved per-chunk. */
722         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
723             int predictor;
724             int step_index;
725             cs = &(c->status[channel]);
726             /* (pppppp) (piiiiiii) */
727
728             /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
729             predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
730             step_index = predictor & 0x7F;
731             predictor &= ~0x7F;
732
733             if (cs->step_index == step_index) {
734                 int diff = predictor - cs->predictor;
735                 if (diff < 0)
736                     diff = - diff;
737                 if (diff > 0x7f)
738                     goto update;
739             } else {
740             update:
741                 cs->step_index = step_index;
742                 cs->predictor = predictor;
743             }
744
745             if (cs->step_index > 88u){
746                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
747                        channel, cs->step_index);
748                 return AVERROR_INVALIDDATA;
749             }
750
751             samples = samples_p[channel];
752
753             for (m = 0; m < 64; m += 2) {
754                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
755                 samples[m    ] = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte & 0x0F, 3);
756                 samples[m + 1] = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte >> 4  , 3);
757             }
758         }
759         break;
760     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
761         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
762             cs = &(c->status[i]);
763             cs->predictor = samples_p[i][0] = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
764
765             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
766             if (cs->step_index > 88u){
767                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
768                        i, cs->step_index);
769                 return AVERROR_INVALIDDATA;
770             }
771         }
772
773         if (avctx->bits_per_coded_sample != 4) {
774             int samples_per_block = ff_adpcm_ima_block_samples[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
775             GetBitContext g;
776
777             init_get_bits8(&g, gb.buffer, bytestream2_get_bytes_left(&gb));
778             for (n = 0; n < (nb_samples - 1) / samples_per_block; n++) {
779                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
780                     cs = &c->status[i];
781                     samples = &samples_p[i][1 + n * samples_per_block];
782                     for (m = 0; m < samples_per_block; m++) {
783                         samples[m] = adpcm_ima_wav_expand_nibble(cs, &g,
784                                           avctx->bits_per_coded_sample);
785                     }
786                 }
787             }
788             bytestream2_skip(&gb, avctx->block_align - avctx->channels * 4);
789         } else {
790         for (n = 0; n < (nb_samples - 1) / 8; n++) {
791             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
792                 cs = &c->status[i];
793                 samples = &samples_p[i][1 + n * 8];
794                 for (m = 0; m < 8; m += 2) {
795                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
796                     samples[m    ] = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 3);
797                     samples[m + 1] = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 3);
798                 }
799             }
800         }
801         }
802         break;
803     case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
804         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
805             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
806
807         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
808             c->status[i].step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
809             if (c->status[i].step_index > 88u) {
810                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
811                        i, c->status[i].step_index);
812                 return AVERROR_INVALIDDATA;
813             }
814         }
815
816         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
817             samples = (int16_t *)frame->data[i];
818             cs = &c->status[i];
819             for (n = nb_samples >> 1; n > 0; n--) {
820                 int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
821                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 4);
822                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 4);
823             }
824         }
825         break;
826     case AV_CODEC_ID_ADPCM_MS:
827     {
828         int block_predictor;
829
830         block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
831         if (block_predictor > 6) {
832             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[0] = %d\n",
833                    block_predictor);
834             return AVERROR_INVALIDDATA;
835         }
836         c->status[0].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
837         c->status[0].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
838         if (st) {
839             block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
840             if (block_predictor > 6) {
841                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[1] = %d\n",
842                        block_predictor);
843                 return AVERROR_INVALIDDATA;
844             }
845             c->status[1].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
846             c->status[1].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
847         }
848         c->status[0].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
849         if (st){
850             c->status[1].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
851         }
852
853         c->status[0].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
854         if (st) c->status[1].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
855         c->status[0].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
856         if (st) c->status[1].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
857
858         *samples++ = c->status[0].sample2;
859         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
860         *samples++ = c->status[0].sample1;
861         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
862         for(n = (nb_samples - 2) >> (1 - st); n > 0; n--) {
863             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
864             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0 ], byte >> 4  );
865             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F);
866         }
867         break;
868     }
869     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
870         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
871             cs = &c->status[channel];
872             cs->predictor  = *samples++ = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
873             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
874             if (cs->step_index > 88u){
875                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
876                        channel, cs->step_index);
877                 return AVERROR_INVALIDDATA;
878             }
879         }
880         for (n = (nb_samples - 1) >> (1 - st); n > 0; n--) {
881             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
882             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  , 3);
883             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
884         }
885         break;
886     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
887     {
888         int last_byte = 0;
889         int nibble;
890         int decode_top_nibble_next = 0;
891         int diff_channel;
892         const int16_t *samples_end = samples + avctx->channels * nb_samples;
893
894         bytestream2_skipu(&gb, 10);
895         c->status[0].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
896         c->status[1].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
897         c->status[0].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
898         c->status[1].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
899         if (c->status[0].step_index > 88u || c->status[1].step_index > 88u){
900             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i/%i\n",
901                    c->status[0].step_index, c->status[1].step_index);
902             return AVERROR_INVALIDDATA;
903         }
904         /* sign extend the predictors */
905         diff_channel = c->status[1].predictor;
906
907         /* DK3 ADPCM support macro */
908 #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
909     if (decode_top_nibble_next) { \
910         nibble = last_byte >> 4; \
911         decode_top_nibble_next = 0; \
912     } else { \
913         last_byte = bytestream2_get_byteu(&gb); \
914         nibble = last_byte & 0x0F; \
915         decode_top_nibble_next = 1; \
916     }
917
918         while (samples < samples_end) {
919
920             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
921              * c->status[1] is the diff channel */
922
923             /* process the first predictor of the sum channel */
924             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
925             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
926
927             /* process the diff channel predictor */
928             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
929             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
930
931             /* process the first pair of stereo PCM samples */
932             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
933             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
934             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
935
936             /* process the second predictor of the sum channel */
937             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
938             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
939
940             /* process the second pair of stereo PCM samples */
941             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
942             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
943             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
944         }
945
946         if ((bytestream2_tell(&gb) & 1))
947             bytestream2_skip(&gb, 1);
948         break;
949     }
950     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:
951         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
952             cs = &c->status[channel];
953             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
954             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
955             if (cs->step_index > 88u){
956                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
957                        channel, cs->step_index);
958                 return AVERROR_INVALIDDATA;
959             }
960         }
961
962         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
963             int v1, v2;
964             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
965             /* nibbles are swapped for mono */
966             if (st) {
967                 v1 = v >> 4;
968                 v2 = v & 0x0F;
969             } else {
970                 v2 = v >> 4;
971                 v1 = v & 0x0F;
972             }
973             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v1, 3);
974             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v2, 3);
975         }
976         break;
977     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
978         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
979             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
980             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  , 3);
981             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
982         }
983         break;
984     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI:
985         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
986             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
987             *samples++ = adpcm_ima_oki_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  );
988             *samples++ = adpcm_ima_oki_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
989         }
990         break;
991     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD:
992         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
993             cs = &c->status[channel];
994             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
995             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
996             if (cs->step_index > 88u){
997                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
998                        channel, cs->step_index);
999                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1000             }
1001         }
1002         for (n = 0; n < nb_samples / 2; n++) {
1003             int byte[2];
1004
1005             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1006             if (st)
1007                 byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1008             for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1009                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], byte[channel] & 0x0F, 3);
1010             }
1011             for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1012                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], byte[channel] >> 4  , 3);
1013             }
1014         }
1015         break;
1016     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
1017         if (c->vqa_version == 3) {
1018             for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1019                 int16_t *smp = samples_p[channel];
1020
1021                 for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
1022                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1023                     *smp++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
1024                     *smp++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
1025                 }
1026             }
1027         } else {
1028             for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
1029                 for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1030                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1031                     *samples++  = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
1032                     samples[st] = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
1033                 }
1034                 samples += avctx->channels;
1035             }
1036         }
1037         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1038         break;
1039     case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
1040     {
1041         int16_t *out0 = samples_p[0];
1042         int16_t *out1 = samples_p[1];
1043         int samples_per_block = 28 * (3 - avctx->channels) * 4;
1044         int sample_offset = 0;
1045         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) >= 128) {
1046             if ((ret = xa_decode(avctx, out0, out1, buf + bytestream2_tell(&gb),
1047                                  &c->status[0], &c->status[1],
1048                                  avctx->channels, sample_offset)) < 0)
1049                 return ret;
1050             bytestream2_skipu(&gb, 128);
1051             sample_offset += samples_per_block;
1052         }
1053         break;
1054     }
1055     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
1056         for (i=0; i<=st; i++) {
1057             c->status[i].step_index = bytestream2_get_le32u(&gb);
1058             if (c->status[i].step_index > 88u) {
1059                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
1060                        i, c->status[i].step_index);
1061                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1062             }
1063         }
1064         for (i=0; i<=st; i++)
1065             c->status[i].predictor  = bytestream2_get_le32u(&gb);
1066
1067         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1068             int byte   = bytestream2_get_byteu(&gb);
1069             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   3);
1070             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 3);
1071         }
1072         break;
1073     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
1074         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1075             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1076             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   6);
1077             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 6);
1078         }
1079         break;
1080     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
1081     {
1082         int previous_left_sample, previous_right_sample;
1083         int current_left_sample, current_right_sample;
1084         int next_left_sample, next_right_sample;
1085         int coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
1086         int shift_left, shift_right;
1087
1088         /* Each EA ADPCM frame has a 12-byte header followed by 30-byte pieces,
1089            each coding 28 stereo samples. */
1090
1091         if(avctx->channels != 2)
1092             return AVERROR_INVALIDDATA;
1093
1094         current_left_sample   = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1095         previous_left_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1096         current_right_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1097         previous_right_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1098
1099         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
1100             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1101             coeff1l = ea_adpcm_table[ byte >> 4       ];
1102             coeff2l = ea_adpcm_table[(byte >> 4  ) + 4];
1103             coeff1r = ea_adpcm_table[ byte & 0x0F];
1104             coeff2r = ea_adpcm_table[(byte & 0x0F) + 4];
1105
1106             byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1107             shift_left  = 20 - (byte >> 4);
1108             shift_right = 20 - (byte & 0x0F);
1109
1110             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
1111                 byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1112                 next_left_sample  = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift_left;
1113                 next_right_sample = sign_extend(byte,      4) << shift_right;
1114
1115                 next_left_sample = (next_left_sample +
1116                     (current_left_sample * coeff1l) +
1117                     (previous_left_sample * coeff2l) + 0x80) >> 8;
1118                 next_right_sample = (next_right_sample +
1119                     (current_right_sample * coeff1r) +
1120                     (previous_right_sample * coeff2r) + 0x80) >> 8;
1121
1122                 previous_left_sample = current_left_sample;
1123                 current_left_sample = av_clip_int16(next_left_sample);
1124                 previous_right_sample = current_right_sample;
1125                 current_right_sample = av_clip_int16(next_right_sample);
1126                 *samples++ = current_left_sample;
1127                 *samples++ = current_right_sample;
1128             }
1129         }
1130
1131         bytestream2_skip(&gb, 2); // Skip terminating 0x0000
1132
1133         break;
1134     }
1135     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
1136     {
1137         int coeff[2][2], shift[2];
1138
1139         for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1140             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1141             for (i=0; i<2; i++)
1142                 coeff[channel][i] = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4*i];
1143             shift[channel] = 20 - (byte & 0x0F);
1144         }
1145         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 2; count1++) {
1146             int byte[2];
1147
1148             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1149             if (st) byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1150             for(i = 4; i >= 0; i-=4) { /* Pairwise samples LL RR (st) or LL LL (mono) */
1151                 for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1152                     int sample = sign_extend(byte[channel] >> i, 4) << shift[channel];
1153                     sample = (sample +
1154                              c->status[channel].sample1 * coeff[channel][0] +
1155                              c->status[channel].sample2 * coeff[channel][1] + 0x80) >> 8;
1156                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
1157                     c->status[channel].sample1 = av_clip_int16(sample);
1158                     *samples++ = c->status[channel].sample1;
1159                 }
1160             }
1161         }
1162         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1163         break;
1164     }
1165     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
1166     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
1167     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3: {
1168         /* channel numbering
1169            2chan: 0=fl, 1=fr
1170            4chan: 0=fl, 1=rl, 2=fr, 3=rr
1171            6chan: 0=fl, 1=c,  2=fr, 3=rl,  4=rr, 5=sub */
1172         const int big_endian = avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3;
1173         int previous_sample, current_sample, next_sample;
1174         int coeff1, coeff2;
1175         int shift;
1176         unsigned int channel;
1177         uint16_t *samplesC;
1178         int count = 0;
1179         int offsets[6];
1180
1181         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++)
1182             offsets[channel] = (big_endian ? bytestream2_get_be32(&gb) :
1183                                              bytestream2_get_le32(&gb)) +
1184                                (avctx->channels + 1) * 4;
1185
1186         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1187             bytestream2_seek(&gb, offsets[channel], SEEK_SET);
1188             samplesC = samples_p[channel];
1189
1190             if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1191                 current_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16(&gb), 16);
1192                 previous_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16(&gb), 16);
1193             } else {
1194                 current_sample  = c->status[channel].predictor;
1195                 previous_sample = c->status[channel].prev_sample;
1196             }
1197
1198             for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
1199                 int byte = bytestream2_get_byte(&gb);
1200                 if (byte == 0xEE) {  /* only seen in R2 and R3 */
1201                     current_sample  = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
1202                     previous_sample = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
1203
1204                     for (count2=0; count2<28; count2++)
1205                         *samplesC++ = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
1206                 } else {
1207                     coeff1 = ea_adpcm_table[ byte >> 4     ];
1208                     coeff2 = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4];
1209                     shift = 20 - (byte & 0x0F);
1210
1211                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
1212                         if (count2 & 1)
1213                             next_sample = sign_extend(byte,    4) << shift;
1214                         else {
1215                             byte = bytestream2_get_byte(&gb);
1216                             next_sample = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift;
1217                         }
1218
1219                         next_sample += (current_sample  * coeff1) +
1220                                        (previous_sample * coeff2);
1221                         next_sample = av_clip_int16(next_sample >> 8);
1222
1223                         previous_sample = current_sample;
1224                         current_sample  = next_sample;
1225                         *samplesC++ = current_sample;
1226                     }
1227                 }
1228             }
1229             if (!count) {
1230                 count = count1;
1231             } else if (count != count1) {
1232                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "per-channel sample count mismatch\n");
1233                 count = FFMAX(count, count1);
1234             }
1235
1236             if (avctx->codec->id != AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1237                 c->status[channel].predictor   = current_sample;
1238                 c->status[channel].prev_sample = previous_sample;
1239             }
1240         }
1241
1242         frame->nb_samples = count * 28;
1243         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1244         break;
1245     }
1246     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
1247         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1248             int coeff[2][4], shift[4];
1249             int16_t *s = samples_p[channel];
1250             for (n = 0; n < 4; n++, s += 32) {
1251                 int val = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1252                 for (i=0; i<2; i++)
1253                     coeff[i][n] = ea_adpcm_table[(val&0x0F)+4*i];
1254                 s[0] = val & ~0x0F;
1255
1256                 val = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1257                 shift[n] = 20 - (val & 0x0F);
1258                 s[1] = val & ~0x0F;
1259             }
1260
1261             for (m=2; m<32; m+=2) {
1262                 s = &samples_p[channel][m];
1263                 for (n = 0; n < 4; n++, s += 32) {
1264                     int level, pred;
1265                     int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1266
1267                     level = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift[n];
1268                     pred  = s[-1] * coeff[0][n] + s[-2] * coeff[1][n];
1269                     s[0]  = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1270
1271                     level = sign_extend(byte, 4) << shift[n];
1272                     pred  = s[0] * coeff[0][n] + s[-1] * coeff[1][n];
1273                     s[1]  = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1274                 }
1275             }
1276         }
1277         break;
1278     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
1279         c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1280         c->status[0].step_index = bytestream2_get_le16u(&gb);
1281         bytestream2_skipu(&gb, 4);
1282         if (c->status[0].step_index > 88u) {
1283             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n",
1284                    c->status[0].step_index);
1285             return AVERROR_INVALIDDATA;
1286         }
1287
1288         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1289             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1290
1291             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], v >> 4, 3);
1292             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], v & 0xf, 3);
1293         }
1294         break;
1295     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
1296         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1297             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
1298             c->status[i].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
1299             bytestream2_skipu(&gb, 1);
1300             if (c->status[i].step_index > 88u) {
1301                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n",
1302                        c->status[i].step_index);
1303                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1304             }
1305         }
1306
1307         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1308             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1309
1310             *samples++ = adpcm_ima_qt_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4, 3);
1311             *samples++ = adpcm_ima_qt_expand_nibble(&c->status[st], v & 0xf, 3);
1312         }
1313         break;
1314     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
1315         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1316             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1317             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  );
1318             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
1319         }
1320         break;
1321     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
1322     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
1323     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
1324         if (!c->status[0].step_index) {
1325             /* the first byte is a raw sample */
1326             *samples++ = 128 * (bytestream2_get_byteu(&gb) - 0x80);
1327             if (st)
1328                 *samples++ = 128 * (bytestream2_get_byteu(&gb) - 0x80);
1329             c->status[0].step_index = 1;
1330             nb_samples--;
1331         }
1332         if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
1333             for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1334                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1335                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1336                                                        byte >> 4,   4, 0);
1337                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1338                                                        byte & 0x0F, 4, 0);
1339             }
1340         } else if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
1341             for (n = (nb_samples<<st) / 3; n > 0; n--) {
1342                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1343                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1344                                                         byte >> 5        , 3, 0);
1345                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1346                                                        (byte >> 2) & 0x07, 3, 0);
1347                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1348                                                         byte & 0x03,       2, 0);
1349             }
1350         } else {
1351             for (n = nb_samples >> (2 - st); n > 0; n--) {
1352                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1353                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1354                                                         byte >> 6        , 2, 2);
1355                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1356                                                        (byte >> 4) & 0x03, 2, 2);
1357                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1358                                                        (byte >> 2) & 0x03, 2, 2);
1359                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1360                                                         byte & 0x03,       2, 2);
1361             }
1362         }
1363         break;
1364     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF:
1365         adpcm_swf_decode(avctx, buf, buf_size, samples);
1366         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1367         break;
1368     case AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
1369         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1370             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1371             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0 ], v & 0x0F);
1372             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[st], v >> 4  );
1373         }
1374         break;
1375     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
1376     {
1377         int samples_per_block;
1378         int blocks;
1379
1380         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size == 1 && avctx->extradata[0]) {
1381             samples_per_block = avctx->extradata[0] / 16;
1382             blocks = nb_samples / avctx->extradata[0];
1383         } else {
1384             samples_per_block = nb_samples / 16;
1385             blocks = 1;
1386         }
1387
1388         for (m = 0; m < blocks; m++) {
1389         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1390             int prev1 = c->status[channel].sample1;
1391             int prev2 = c->status[channel].sample2;
1392
1393             samples = samples_p[channel] + m * 16;
1394             /* Read in every sample for this channel.  */
1395             for (i = 0; i < samples_per_block; i++) {
1396                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1397                 int scale = 1 << (byte >> 4);
1398                 int index = byte & 0xf;
1399                 int factor1 = ff_adpcm_afc_coeffs[0][index];
1400                 int factor2 = ff_adpcm_afc_coeffs[1][index];
1401
1402                 /* Decode 16 samples.  */
1403                 for (n = 0; n < 16; n++) {
1404                     int32_t sampledat;
1405
1406                     if (n & 1) {
1407                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
1408                     } else {
1409                         byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1410                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
1411                     }
1412
1413                     sampledat = ((prev1 * factor1 + prev2 * factor2) +
1414                                  ((sampledat * scale) << 11)) >> 11;
1415                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1416                     prev2 = prev1;
1417                     prev1 = *samples++;
1418                 }
1419             }
1420
1421             c->status[channel].sample1 = prev1;
1422             c->status[channel].sample2 = prev2;
1423         }
1424         }
1425         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1426         break;
1427     }
1428     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
1429     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
1430     {
1431         int table[6][16];
1432         int ch;
1433
1434 #define THP_GET16(g) \
1435     sign_extend( \
1436         avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE ? \
1437         bytestream2_get_le16u(&(g)) : \
1438         bytestream2_get_be16u(&(g)), 16)
1439
1440         if (avctx->extradata) {
1441             GetByteContext tb;
1442             if (avctx->extradata_size < 32 * avctx->channels) {
1443                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing coeff table\n");
1444                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1445             }
1446
1447             bytestream2_init(&tb, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
1448             for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
1449                 for (n = 0; n < 16; n++)
1450                     table[i][n] = THP_GET16(tb);
1451         } else {
1452         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
1453             for (n = 0; n < 16; n++)
1454                 table[i][n] = THP_GET16(gb);
1455
1456         /* Initialize the previous sample.  */
1457         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1458             c->status[i].sample1 = THP_GET16(gb);
1459             c->status[i].sample2 = THP_GET16(gb);
1460         }
1461         }
1462
1463         for (ch = 0; ch < avctx->channels; ch++) {
1464             samples = samples_p[ch];
1465
1466             /* Read in every sample for this channel.  */
1467             for (i = 0; i < (nb_samples + 13) / 14; i++) {
1468                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1469                 int index = (byte >> 4) & 7;
1470                 unsigned int exp = byte & 0x0F;
1471                 int factor1 = table[ch][index * 2];
1472                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
1473
1474                 /* Decode 14 samples.  */
1475                 for (n = 0; n < 14 && (i * 14 + n < nb_samples); n++) {
1476                     int32_t sampledat;
1477
1478                     if (n & 1) {
1479                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
1480                     } else {
1481                         byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1482                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
1483                     }
1484
1485                     sampledat = ((c->status[ch].sample1 * factor1
1486                                 + c->status[ch].sample2 * factor2) >> 11) + (sampledat << exp);
1487                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1488                     c->status[ch].sample2 = c->status[ch].sample1;
1489                     c->status[ch].sample1 = *samples++;
1490                 }
1491             }
1492         }
1493         break;
1494     }
1495     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
1496         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1497             samples = samples_p[channel];
1498
1499             /* Read in every sample for this channel.  */
1500             for (i = 0; i < nb_samples / 28; i++) {
1501                 int byte, header;
1502                 if (channel)
1503                     bytestream2_skipu(&gb, 1);
1504                 header = bytestream2_get_byteu(&gb);
1505                 bytestream2_skipu(&gb, 3 - channel);
1506
1507                 /* Decode 28 samples.  */
1508                 for (n = 0; n < 28; n++) {
1509                     int32_t sampledat, prev;
1510
1511                     switch (header >> 4) {
1512                     case 1:
1513                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x3c);
1514                         break;
1515                     case 2:
1516                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x73) - (c->status[channel].sample2 * 0x34);
1517                         break;
1518                     case 3:
1519                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x62) - (c->status[channel].sample2 * 0x37);
1520                         break;
1521                     default:
1522                         prev = 0;
1523                     }
1524
1525                     prev = av_clip_intp2((prev + 0x20) >> 6, 21);
1526
1527                     byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1528                     if (!channel)
1529                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
1530                     else
1531                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
1532
1533                     sampledat = (((sampledat << 12) >> (header & 0xf)) << 6) + prev;
1534                     *samples++ = av_clip_int16(sampledat >> 6);
1535                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
1536                     c->status[channel].sample1 = sampledat;
1537                 }
1538             }
1539             if (!channel)
1540                 bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_SET);
1541         }
1542         break;
1543
1544     default:
1545         return -1;
1546     }
1547
1548     if (avpkt->size && bytestream2_tell(&gb) == 0) {
1549         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Nothing consumed\n");
1550         return AVERROR_INVALIDDATA;
1551     }
1552
1553     *got_frame_ptr = 1;
1554
1555     if (avpkt->size < bytestream2_tell(&gb)) {
1556         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Overread of %d < %d\n", avpkt->size, bytestream2_tell(&gb));
1557         return avpkt->size;
1558     }
1559
1560     return bytestream2_tell(&gb);
1561 }
1562
1563
1564 static const enum AVSampleFormat sample_fmts_s16[]  = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
1565                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
1566 static const enum AVSampleFormat sample_fmts_s16p[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
1567                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
1568 static const enum AVSampleFormat sample_fmts_both[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
1569                                                         AV_SAMPLE_FMT_S16P,
1570                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
1571
1572 #define ADPCM_DECODER(id_, sample_fmts_, name_, long_name_) \
1573 AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {                        \
1574     .name           = #name_,                               \
1575     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_),     \
1576     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,                   \
1577     .id             = id_,                                  \
1578     .priv_data_size = sizeof(ADPCMDecodeContext),           \
1579     .init           = adpcm_decode_init,                    \
1580     .decode         = adpcm_decode_frame,                   \
1581     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,                        \
1582     .sample_fmts    = sample_fmts_,                         \
1583 }
1584
1585 /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
1586 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM,         sample_fmts_s16p, adpcm_4xm,         "ADPCM 4X Movie");
1587 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC,         sample_fmts_s16p, adpcm_afc,         "ADPCM Nintendo Gamecube AFC");
1588 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_CT,          sample_fmts_s16,  adpcm_ct,          "ADPCM Creative Technology");
1589 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK,         sample_fmts_s16p, adpcm_dtk,         "ADPCM Nintendo Gamecube DTK");
1590 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA,          sample_fmts_s16,  adpcm_ea,          "ADPCM Electronic Arts");
1591 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, sample_fmts_s16,  adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
1592 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r1,       "ADPCM Electronic Arts R1");
1593 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r2,       "ADPCM Electronic Arts R2");
1594 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r3,       "ADPCM Electronic Arts R3");
1595 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS,      sample_fmts_s16p, adpcm_ea_xas,      "ADPCM Electronic Arts XAS");
1596 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_amv,     "ADPCM IMA AMV");
1597 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_apc,     "ADPCM IMA CRYO APC");
1598 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_dk3,     "ADPCM IMA Duck DK3");
1599 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_dk4,     "ADPCM IMA Duck DK4");
1600 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, sample_fmts_s16,  adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
1601 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, sample_fmts_s16,  adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
1602 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_iss,     "ADPCM IMA Funcom ISS");
1603 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_oki,     "ADPCM IMA Dialogic OKI");
1604 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT,      sample_fmts_s16p, adpcm_ima_qt,      "ADPCM IMA QuickTime");
1605 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_rad,     "ADPCM IMA Radical");
1606 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG,  sample_fmts_s16,  adpcm_ima_smjpeg,  "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
1607 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV,     sample_fmts_s16p, adpcm_ima_wav,     "ADPCM IMA WAV");
1608 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS,      sample_fmts_both, adpcm_ima_ws,      "ADPCM IMA Westwood");
1609 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_MS,          sample_fmts_s16,  adpcm_ms,          "ADPCM Microsoft");
1610 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_2,     "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
1611 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_3,     "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
1612 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_4,     "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
1613 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF,         sample_fmts_s16,  adpcm_swf,         "ADPCM Shockwave Flash");
1614 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE,      sample_fmts_s16p, adpcm_thp_le,      "ADPCM Nintendo Gamecube THP (little-endian)");
1615 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP,         sample_fmts_s16p, adpcm_thp,         "ADPCM Nintendo Gamecube THP");
1616 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_XA,          sample_fmts_s16p, adpcm_xa,          "ADPCM CDROM XA");
1617 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA,      sample_fmts_s16,  adpcm_yamaha,      "ADPCM Yamaha");