4b734bd5f66c6e6301f67697abb30c9b6e071cc5
[ffmpeg.git] / libavcodec / adpcm.c
1 /*
2  * ADPCM codecs
3  * Copyright (c) 2001-2003 The ffmpeg Project
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21 #include "avcodec.h"
22 #include "bitstream.h"
23 #include "bytestream.h"
24
25 /**
26  * @file adpcm.c
27  * ADPCM codecs.
28  * First version by Francois Revol (revol@free.fr)
29  * Fringe ADPCM codecs (e.g., DK3, DK4, Westwood)
30  *   by Mike Melanson (melanson@pcisys.net)
31  * CD-ROM XA ADPCM codec by BERO
32  * EA ADPCM decoder by Robin Kay (komadori@myrealbox.com)
33  * THP ADPCM decoder by Marco Gerards (mgerards@xs4all.nl)
34  *
35  * Features and limitations:
36  *
37  * Reference documents:
38  * http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/simpleaudio.html
39  * http://www.geocities.com/SiliconValley/8682/aud3.txt
40  * http://openquicktime.sourceforge.net/plugins.htm
41  * XAnim sources (xa_codec.c) http://www.rasnaimaging.com/people/lapus/download.html
42  * http://www.cs.ucla.edu/~leec/mediabench/applications.html
43  * SoX source code http://home.sprynet.com/~cbagwell/sox.html
44  *
45  * CD-ROM XA:
46  * http://ku-www.ss.titech.ac.jp/~yatsushi/xaadpcm.html
47  * vagpack & depack http://homepages.compuserve.de/bITmASTER32/psx-index.html
48  * readstr http://www.geocities.co.jp/Playtown/2004/
49  */
50
51 #define BLKSIZE 1024
52
53 /* step_table[] and index_table[] are from the ADPCM reference source */
54 /* This is the index table: */
55 static const int index_table[16] = {
56     -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8,
57     -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8,
58 };
59
60 /**
61  * This is the step table. Note that many programs use slight deviations from
62  * this table, but such deviations are negligible:
63  */
64 static const int step_table[89] = {
65     7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
66     19, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45,
67     50, 55, 60, 66, 73, 80, 88, 97, 107, 118,
68     130, 143, 157, 173, 190, 209, 230, 253, 279, 307,
69     337, 371, 408, 449, 494, 544, 598, 658, 724, 796,
70     876, 963, 1060, 1166, 1282, 1411, 1552, 1707, 1878, 2066,
71     2272, 2499, 2749, 3024, 3327, 3660, 4026, 4428, 4871, 5358,
72     5894, 6484, 7132, 7845, 8630, 9493, 10442, 11487, 12635, 13899,
73     15289, 16818, 18500, 20350, 22385, 24623, 27086, 29794, 32767
74 };
75
76 /* These are for MS-ADPCM */
77 /* AdaptationTable[], AdaptCoeff1[], and AdaptCoeff2[] are from libsndfile */
78 static const int AdaptationTable[] = {
79         230, 230, 230, 230, 307, 409, 512, 614,
80         768, 614, 512, 409, 307, 230, 230, 230
81 };
82
83 static const int AdaptCoeff1[] = {
84         256, 512, 0, 192, 240, 460, 392
85 };
86
87 static const int AdaptCoeff2[] = {
88         0, -256, 0, 64, 0, -208, -232
89 };
90
91 /* These are for CD-ROM XA ADPCM */
92 static const int xa_adpcm_table[5][2] = {
93    {   0,   0 },
94    {  60,   0 },
95    { 115, -52 },
96    {  98, -55 },
97    { 122, -60 }
98 };
99
100 static const int ea_adpcm_table[] = {
101     0, 240, 460, 392, 0, 0, -208, -220, 0, 1,
102     3, 4, 7, 8, 10, 11, 0, -1, -3, -4
103 };
104
105 static const int ct_adpcm_table[8] = {
106     0x00E6, 0x00E6, 0x00E6, 0x00E6,
107     0x0133, 0x0199, 0x0200, 0x0266
108 };
109
110 // padded to zero where table size is less then 16
111 static const int swf_index_tables[4][16] = {
112     /*2*/ { -1, 2 },
113     /*3*/ { -1, -1, 2, 4 },
114     /*4*/ { -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8 },
115     /*5*/ { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 }
116 };
117
118 static const int yamaha_indexscale[] = {
119     230, 230, 230, 230, 307, 409, 512, 614,
120     230, 230, 230, 230, 307, 409, 512, 614
121 };
122
123 static const int yamaha_difflookup[] = {
124     1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
125     -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15
126 };
127
128 /* end of tables */
129
130 typedef struct ADPCMChannelStatus {
131     int predictor;
132     short int step_index;
133     int step;
134     /* for encoding */
135     int prev_sample;
136
137     /* MS version */
138     short sample1;
139     short sample2;
140     int coeff1;
141     int coeff2;
142     int idelta;
143 } ADPCMChannelStatus;
144
145 typedef struct ADPCMContext {
146     int channel; /* for stereo MOVs, decode left, then decode right, then tell it's decoded */
147     ADPCMChannelStatus status[2];
148 } ADPCMContext;
149
150 /* XXX: implement encoding */
151
152 #ifdef CONFIG_ENCODERS
153 static int adpcm_encode_init(AVCodecContext *avctx)
154 {
155     if (avctx->channels > 2)
156         return -1; /* only stereo or mono =) */
157     switch(avctx->codec->id) {
158     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
159         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ADPCM: codec adpcm_ima_qt unsupported for encoding !\n");
160         avctx->frame_size = 64; /* XXX: can multiple of avctx->channels * 64 (left and right blocks are interleaved) */
161         return -1;
162         break;
163     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
164         avctx->frame_size = (BLKSIZE - 4 * avctx->channels) * 8 / (4 * avctx->channels) + 1; /* each 16 bits sample gives one nibble */
165                                                              /* and we have 4 bytes per channel overhead */
166         avctx->block_align = BLKSIZE;
167         /* seems frame_size isn't taken into account... have to buffer the samples :-( */
168         break;
169     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
170         avctx->frame_size = (BLKSIZE - 7 * avctx->channels) * 2 / avctx->channels + 2; /* each 16 bits sample gives one nibble */
171                                                              /* and we have 7 bytes per channel overhead */
172         avctx->block_align = BLKSIZE;
173         break;
174     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
175         avctx->frame_size = BLKSIZE * avctx->channels;
176         avctx->block_align = BLKSIZE;
177         break;
178     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
179         if (avctx->sample_rate != 11025 &&
180             avctx->sample_rate != 22050 &&
181             avctx->sample_rate != 44100) {
182             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample rate must be 11025, 22050 or 44100\n");
183             return -1;
184         }
185         avctx->frame_size = 512 * (avctx->sample_rate / 11025);
186         break;
187     default:
188         return -1;
189         break;
190     }
191
192     avctx->coded_frame= avcodec_alloc_frame();
193     avctx->coded_frame->key_frame= 1;
194
195     return 0;
196 }
197
198 static int adpcm_encode_close(AVCodecContext *avctx)
199 {
200     av_freep(&avctx->coded_frame);
201
202     return 0;
203 }
204
205
206 static inline unsigned char adpcm_ima_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
207 {
208     int delta = sample - c->prev_sample;
209     int nibble = FFMIN(7, abs(delta)*4/step_table[c->step_index]) + (delta<0)*8;
210     c->prev_sample += ((step_table[c->step_index] * yamaha_difflookup[nibble]) / 8);
211     c->prev_sample = av_clip_int16(c->prev_sample);
212     c->step_index = av_clip(c->step_index + index_table[nibble], 0, 88);
213     return nibble;
214 }
215
216 static inline unsigned char adpcm_ms_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
217 {
218     int predictor, nibble, bias;
219
220     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 256;
221
222     nibble= sample - predictor;
223     if(nibble>=0) bias= c->idelta/2;
224     else          bias=-c->idelta/2;
225
226     nibble= (nibble + bias) / c->idelta;
227     nibble= av_clip(nibble, -8, 7)&0x0F;
228
229     predictor += (signed)((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
230
231     c->sample2 = c->sample1;
232     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
233
234     c->idelta = (AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
235     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
236
237     return nibble;
238 }
239
240 static inline unsigned char adpcm_yamaha_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
241 {
242     int nibble, delta;
243
244     if(!c->step) {
245         c->predictor = 0;
246         c->step = 127;
247     }
248
249     delta = sample - c->predictor;
250
251     nibble = FFMIN(7, abs(delta)*4/c->step) + (delta<0)*8;
252
253     c->predictor += ((c->step * yamaha_difflookup[nibble]) / 8);
254     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
255     c->step = (c->step * yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
256     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
257
258     return nibble;
259 }
260
261 typedef struct TrellisPath {
262     int nibble;
263     int prev;
264 } TrellisPath;
265
266 typedef struct TrellisNode {
267     uint32_t ssd;
268     int path;
269     int sample1;
270     int sample2;
271     int step;
272 } TrellisNode;
273
274 static void adpcm_compress_trellis(AVCodecContext *avctx, const short *samples,
275                                    uint8_t *dst, ADPCMChannelStatus *c, int n)
276 {
277 #define FREEZE_INTERVAL 128
278     //FIXME 6% faster if frontier is a compile-time constant
279     const int frontier = 1 << avctx->trellis;
280     const int stride = avctx->channels;
281     const int version = avctx->codec->id;
282     const int max_paths = frontier*FREEZE_INTERVAL;
283     TrellisPath paths[max_paths], *p;
284     TrellisNode node_buf[2][frontier];
285     TrellisNode *nodep_buf[2][frontier];
286     TrellisNode **nodes = nodep_buf[0]; // nodes[] is always sorted by .ssd
287     TrellisNode **nodes_next = nodep_buf[1];
288     int pathn = 0, froze = -1, i, j, k;
289
290     assert(!(max_paths&(max_paths-1)));
291
292     memset(nodep_buf, 0, sizeof(nodep_buf));
293     nodes[0] = &node_buf[1][0];
294     nodes[0]->ssd = 0;
295     nodes[0]->path = 0;
296     nodes[0]->step = c->step_index;
297     nodes[0]->sample1 = c->sample1;
298     nodes[0]->sample2 = c->sample2;
299     if((version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV) || (version == CODEC_ID_ADPCM_SWF))
300         nodes[0]->sample1 = c->prev_sample;
301     if(version == CODEC_ID_ADPCM_MS)
302         nodes[0]->step = c->idelta;
303     if(version == CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA) {
304         if(c->step == 0) {
305             nodes[0]->step = 127;
306             nodes[0]->sample1 = 0;
307         } else {
308             nodes[0]->step = c->step;
309             nodes[0]->sample1 = c->predictor;
310         }
311     }
312
313     for(i=0; i<n; i++) {
314         TrellisNode *t = node_buf[i&1];
315         TrellisNode **u;
316         int sample = samples[i*stride];
317         memset(nodes_next, 0, frontier*sizeof(TrellisNode*));
318         for(j=0; j<frontier && nodes[j]; j++) {
319             // higher j have higher ssd already, so they're unlikely to use a suboptimal next sample too
320             const int range = (j < frontier/2) ? 1 : 0;
321             const int step = nodes[j]->step;
322             int nidx;
323             if(version == CODEC_ID_ADPCM_MS) {
324                 const int predictor = ((nodes[j]->sample1 * c->coeff1) + (nodes[j]->sample2 * c->coeff2)) / 256;
325                 const int div = (sample - predictor) / step;
326                 const int nmin = av_clip(div-range, -8, 6);
327                 const int nmax = av_clip(div+range, -7, 7);
328                 for(nidx=nmin; nidx<=nmax; nidx++) {
329                     const int nibble = nidx & 0xf;
330                     int dec_sample = predictor + nidx * step;
331 #define STORE_NODE(NAME, STEP_INDEX)\
332                     int d;\
333                     uint32_t ssd;\
334                     dec_sample = av_clip_int16(dec_sample);\
335                     d = sample - dec_sample;\
336                     ssd = nodes[j]->ssd + d*d;\
337                     if(nodes_next[frontier-1] && ssd >= nodes_next[frontier-1]->ssd)\
338                         continue;\
339                     /* Collapse any two states with the same previous sample value. \
340                      * One could also distinguish states by step and by 2nd to last
341                      * sample, but the effects of that are negligible. */\
342                     for(k=0; k<frontier && nodes_next[k]; k++) {\
343                         if(dec_sample == nodes_next[k]->sample1) {\
344                             assert(ssd >= nodes_next[k]->ssd);\
345                             goto next_##NAME;\
346                         }\
347                     }\
348                     for(k=0; k<frontier; k++) {\
349                         if(!nodes_next[k] || ssd < nodes_next[k]->ssd) {\
350                             TrellisNode *u = nodes_next[frontier-1];\
351                             if(!u) {\
352                                 assert(pathn < max_paths);\
353                                 u = t++;\
354                                 u->path = pathn++;\
355                             }\
356                             u->ssd = ssd;\
357                             u->step = STEP_INDEX;\
358                             u->sample2 = nodes[j]->sample1;\
359                             u->sample1 = dec_sample;\
360                             paths[u->path].nibble = nibble;\
361                             paths[u->path].prev = nodes[j]->path;\
362                             memmove(&nodes_next[k+1], &nodes_next[k], (frontier-k-1)*sizeof(TrellisNode*));\
363                             nodes_next[k] = u;\
364                             break;\
365                         }\
366                     }\
367                     next_##NAME:;
368                     STORE_NODE(ms, FFMAX(16, (AdaptationTable[nibble] * step) >> 8));
369                 }
370             } else if((version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV)|| (version == CODEC_ID_ADPCM_SWF)) {
371 #define LOOP_NODES(NAME, STEP_TABLE, STEP_INDEX)\
372                 const int predictor = nodes[j]->sample1;\
373                 const int div = (sample - predictor) * 4 / STEP_TABLE;\
374                 int nmin = av_clip(div-range, -7, 6);\
375                 int nmax = av_clip(div+range, -6, 7);\
376                 if(nmin<=0) nmin--; /* distinguish -0 from +0 */\
377                 if(nmax<0) nmax--;\
378                 for(nidx=nmin; nidx<=nmax; nidx++) {\
379                     const int nibble = nidx<0 ? 7-nidx : nidx;\
380                     int dec_sample = predictor + (STEP_TABLE * yamaha_difflookup[nibble]) / 8;\
381                     STORE_NODE(NAME, STEP_INDEX);\
382                 }
383                 LOOP_NODES(ima, step_table[step], av_clip(step + index_table[nibble], 0, 88));
384             } else { //CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA
385                 LOOP_NODES(yamaha, step, av_clip((step * yamaha_indexscale[nibble]) >> 8, 127, 24567));
386 #undef LOOP_NODES
387 #undef STORE_NODE
388             }
389         }
390
391         u = nodes;
392         nodes = nodes_next;
393         nodes_next = u;
394
395         // prevent overflow
396         if(nodes[0]->ssd > (1<<28)) {
397             for(j=1; j<frontier && nodes[j]; j++)
398                 nodes[j]->ssd -= nodes[0]->ssd;
399             nodes[0]->ssd = 0;
400         }
401
402         // merge old paths to save memory
403         if(i == froze + FREEZE_INTERVAL) {
404             p = &paths[nodes[0]->path];
405             for(k=i; k>froze; k--) {
406                 dst[k] = p->nibble;
407                 p = &paths[p->prev];
408             }
409             froze = i;
410             pathn = 0;
411             // other nodes might use paths that don't coincide with the frozen one.
412             // checking which nodes do so is too slow, so just kill them all.
413             // this also slightly improves quality, but I don't know why.
414             memset(nodes+1, 0, (frontier-1)*sizeof(TrellisNode*));
415         }
416     }
417
418     p = &paths[nodes[0]->path];
419     for(i=n-1; i>froze; i--) {
420         dst[i] = p->nibble;
421         p = &paths[p->prev];
422     }
423
424     c->predictor = nodes[0]->sample1;
425     c->sample1 = nodes[0]->sample1;
426     c->sample2 = nodes[0]->sample2;
427     c->step_index = nodes[0]->step;
428     c->step = nodes[0]->step;
429     c->idelta = nodes[0]->step;
430 }
431
432 static int adpcm_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
433                             unsigned char *frame, int buf_size, void *data)
434 {
435     int n, i, st;
436     short *samples;
437     unsigned char *dst;
438     ADPCMContext *c = avctx->priv_data;
439
440     dst = frame;
441     samples = (short *)data;
442     st= avctx->channels == 2;
443 /*    n = (BLKSIZE - 4 * avctx->channels) / (2 * 8 * avctx->channels); */
444
445     switch(avctx->codec->id) {
446     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT: /* XXX: can't test until we get .mov writer */
447         break;
448     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
449         n = avctx->frame_size / 8;
450             c->status[0].prev_sample = (signed short)samples[0]; /* XXX */
451 /*            c->status[0].step_index = 0; *//* XXX: not sure how to init the state machine */
452             bytestream_put_le16(&dst, c->status[0].prev_sample);
453             *dst++ = (unsigned char)c->status[0].step_index;
454             *dst++ = 0; /* unknown */
455             samples++;
456             if (avctx->channels == 2) {
457                 c->status[1].prev_sample = (signed short)samples[1];
458 /*                c->status[1].step_index = 0; */
459                 bytestream_put_le16(&dst, c->status[1].prev_sample);
460                 *dst++ = (unsigned char)c->status[1].step_index;
461                 *dst++ = 0;
462                 samples++;
463             }
464
465             /* stereo: 4 bytes (8 samples) for left, 4 bytes for right, 4 bytes left, ... */
466             if(avctx->trellis > 0) {
467                 uint8_t buf[2][n*8];
468                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n*8);
469                 if(avctx->channels == 2)
470                     adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf[1], &c->status[1], n*8);
471                 for(i=0; i<n; i++) {
472                     *dst++ = buf[0][8*i+0] | (buf[0][8*i+1] << 4);
473                     *dst++ = buf[0][8*i+2] | (buf[0][8*i+3] << 4);
474                     *dst++ = buf[0][8*i+4] | (buf[0][8*i+5] << 4);
475                     *dst++ = buf[0][8*i+6] | (buf[0][8*i+7] << 4);
476                     if (avctx->channels == 2) {
477                         *dst++ = buf[1][8*i+0] | (buf[1][8*i+1] << 4);
478                         *dst++ = buf[1][8*i+2] | (buf[1][8*i+3] << 4);
479                         *dst++ = buf[1][8*i+4] | (buf[1][8*i+5] << 4);
480                         *dst++ = buf[1][8*i+6] | (buf[1][8*i+7] << 4);
481                     }
482                 }
483             } else
484             for (; n>0; n--) {
485                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[0]);
486                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels]) << 4;
487                 dst++;
488                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 2]);
489                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 3]) << 4;
490                 dst++;
491                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 4]);
492                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 5]) << 4;
493                 dst++;
494                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 6]);
495                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 7]) << 4;
496                 dst++;
497                 /* right channel */
498                 if (avctx->channels == 2) {
499                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[1]);
500                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[3]) << 4;
501                     dst++;
502                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[5]);
503                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[7]) << 4;
504                     dst++;
505                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[9]);
506                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[11]) << 4;
507                     dst++;
508                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[13]);
509                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[15]) << 4;
510                     dst++;
511                 }
512                 samples += 8 * avctx->channels;
513             }
514         break;
515     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
516     {
517         int i;
518         PutBitContext pb;
519         init_put_bits(&pb, dst, buf_size*8);
520
521         n = avctx->frame_size-1;
522
523         //Store AdpcmCodeSize
524         put_bits(&pb, 2, 2);                //Set 4bits flash adpcm format
525
526         //Init the encoder state
527         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
528             c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 63); // clip step so it fits 6 bits
529             put_bits(&pb, 16, samples[i] & 0xFFFF);
530             put_bits(&pb, 6, c->status[i].step_index);
531             c->status[i].prev_sample = (signed short)samples[i];
532         }
533
534         if(avctx->trellis > 0) {
535             uint8_t buf[2][n];
536             adpcm_compress_trellis(avctx, samples+2, buf[0], &c->status[0], n);
537             if (avctx->channels == 2)
538                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+3, buf[1], &c->status[1], n);
539             for(i=0; i<n; i++) {
540                 put_bits(&pb, 4, buf[0][i]);
541                 if (avctx->channels == 2)
542                     put_bits(&pb, 4, buf[1][i]);
543             }
544         } else {
545             for (i=1; i<avctx->frame_size; i++) {
546                 put_bits(&pb, 4, adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels*i]));
547                 if (avctx->channels == 2)
548                     put_bits(&pb, 4, adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[2*i+1]));
549             }
550         }
551         flush_put_bits(&pb);
552         dst += put_bits_count(&pb)>>3;
553         break;
554     }
555     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
556         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
557             int predictor=0;
558
559             *dst++ = predictor;
560             c->status[i].coeff1 = AdaptCoeff1[predictor];
561             c->status[i].coeff2 = AdaptCoeff2[predictor];
562         }
563         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
564             if (c->status[i].idelta < 16)
565                 c->status[i].idelta = 16;
566
567             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].idelta);
568         }
569         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
570             c->status[i].sample1= *samples++;
571
572             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].sample1);
573         }
574         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
575             c->status[i].sample2= *samples++;
576
577             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].sample2);
578         }
579
580         if(avctx->trellis > 0) {
581             int n = avctx->block_align - 7*avctx->channels;
582             uint8_t buf[2][n];
583             if(avctx->channels == 1) {
584                 n *= 2;
585                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
586                 for(i=0; i<n; i+=2)
587                     *dst++ = (buf[0][i] << 4) | buf[0][i+1];
588             } else {
589                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
590                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf[1], &c->status[1], n);
591                 for(i=0; i<n; i++)
592                     *dst++ = (buf[0][i] << 4) | buf[1][i];
593             }
594         } else
595         for(i=7*avctx->channels; i<avctx->block_align; i++) {
596             int nibble;
597             nibble = adpcm_ms_compress_sample(&c->status[ 0], *samples++)<<4;
598             nibble|= adpcm_ms_compress_sample(&c->status[st], *samples++);
599             *dst++ = nibble;
600         }
601         break;
602     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
603         n = avctx->frame_size / 2;
604         if(avctx->trellis > 0) {
605             uint8_t buf[2][n*2];
606             n *= 2;
607             if(avctx->channels == 1) {
608                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
609                 for(i=0; i<n; i+=2)
610                     *dst++ = buf[0][i] | (buf[0][i+1] << 4);
611             } else {
612                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
613                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf[1], &c->status[1], n);
614                 for(i=0; i<n; i++)
615                     *dst++ = buf[0][i] | (buf[1][i] << 4);
616             }
617         } else
618         for (; n>0; n--) {
619             for(i = 0; i < avctx->channels; i++) {
620                 int nibble;
621                 nibble  = adpcm_yamaha_compress_sample(&c->status[i], samples[i]);
622                 nibble |= adpcm_yamaha_compress_sample(&c->status[i], samples[i+avctx->channels]) << 4;
623                 *dst++ = nibble;
624             }
625             samples += 2 * avctx->channels;
626         }
627         break;
628     default:
629         return -1;
630     }
631     return dst - frame;
632 }
633 #endif //CONFIG_ENCODERS
634
635 static int adpcm_decode_init(AVCodecContext * avctx)
636 {
637     ADPCMContext *c = avctx->priv_data;
638
639     if(avctx->channels > 2U){
640         return -1;
641     }
642
643     switch(avctx->codec->id) {
644     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
645         c->status[0].step = c->status[1].step = 511;
646         break;
647     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
648         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size == 2 * 4) {
649             c->status[0].predictor = AV_RL32(avctx->extradata);
650             c->status[1].predictor = AV_RL32(avctx->extradata + 4);
651         }
652         break;
653     default:
654         break;
655     }
656     return 0;
657 }
658
659 static inline short adpcm_ima_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int shift)
660 {
661     int step_index;
662     int predictor;
663     int sign, delta, diff, step;
664
665     step = step_table[c->step_index];
666     step_index = c->step_index + index_table[(unsigned)nibble];
667     if (step_index < 0) step_index = 0;
668     else if (step_index > 88) step_index = 88;
669
670     sign = nibble & 8;
671     delta = nibble & 7;
672     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
673      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
674      * quickly enough */
675     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
676     predictor = c->predictor;
677     if (sign) predictor -= diff;
678     else predictor += diff;
679
680     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
681     c->step_index = step_index;
682
683     return (short)c->predictor;
684 }
685
686 static inline short adpcm_ms_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
687 {
688     int predictor;
689
690     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 256;
691     predictor += (signed)((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
692
693     c->sample2 = c->sample1;
694     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
695     c->idelta = (AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
696     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
697
698     return c->sample1;
699 }
700
701 static inline short adpcm_ct_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
702 {
703     int sign, delta, diff;
704     int new_step;
705
706     sign = nibble & 8;
707     delta = nibble & 7;
708     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
709      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
710      * quickly enough */
711     diff = ((2 * delta + 1) * c->step) >> 3;
712     /* predictor update is not so trivial: predictor is multiplied on 254/256 before updating */
713     c->predictor = ((c->predictor * 254) >> 8) + (sign ? -diff : diff);
714     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
715     /* calculate new step and clamp it to range 511..32767 */
716     new_step = (ct_adpcm_table[nibble & 7] * c->step) >> 8;
717     c->step = av_clip(new_step, 511, 32767);
718
719     return (short)c->predictor;
720 }
721
722 static inline short adpcm_sbpro_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int size, int shift)
723 {
724     int sign, delta, diff;
725
726     sign = nibble & (1<<(size-1));
727     delta = nibble & ((1<<(size-1))-1);
728     diff = delta << (7 + c->step + shift);
729
730     /* clamp result */
731     c->predictor = av_clip(c->predictor + (sign ? -diff : diff), -16384,16256);
732
733     /* calculate new step */
734     if (delta >= (2*size - 3) && c->step < 3)
735         c->step++;
736     else if (delta == 0 && c->step > 0)
737         c->step--;
738
739     return (short) c->predictor;
740 }
741
742 static inline short adpcm_yamaha_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, unsigned char nibble)
743 {
744     if(!c->step) {
745         c->predictor = 0;
746         c->step = 127;
747     }
748
749     c->predictor += (c->step * yamaha_difflookup[nibble]) / 8;
750     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
751     c->step = (c->step * yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
752     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
753     return c->predictor;
754 }
755
756 static void xa_decode(short *out, const unsigned char *in,
757     ADPCMChannelStatus *left, ADPCMChannelStatus *right, int inc)
758 {
759     int i, j;
760     int shift,filter,f0,f1;
761     int s_1,s_2;
762     int d,s,t;
763
764     for(i=0;i<4;i++) {
765
766         shift  = 12 - (in[4+i*2] & 15);
767         filter = in[4+i*2] >> 4;
768         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
769         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
770
771         s_1 = left->sample1;
772         s_2 = left->sample2;
773
774         for(j=0;j<28;j++) {
775             d = in[16+i+j*4];
776
777             t = (signed char)(d<<4)>>4;
778             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
779             s_2 = s_1;
780             s_1 = av_clip_int16(s);
781             *out = s_1;
782             out += inc;
783         }
784
785         if (inc==2) { /* stereo */
786             left->sample1 = s_1;
787             left->sample2 = s_2;
788             s_1 = right->sample1;
789             s_2 = right->sample2;
790             out = out + 1 - 28*2;
791         }
792
793         shift  = 12 - (in[5+i*2] & 15);
794         filter = in[5+i*2] >> 4;
795
796         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
797         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
798
799         for(j=0;j<28;j++) {
800             d = in[16+i+j*4];
801
802             t = (signed char)d >> 4;
803             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
804             s_2 = s_1;
805             s_1 = av_clip_int16(s);
806             *out = s_1;
807             out += inc;
808         }
809
810         if (inc==2) { /* stereo */
811             right->sample1 = s_1;
812             right->sample2 = s_2;
813             out -= 1;
814         } else {
815             left->sample1 = s_1;
816             left->sample2 = s_2;
817         }
818     }
819 }
820
821
822 /* DK3 ADPCM support macro */
823 #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
824     if (decode_top_nibble_next) \
825     { \
826         nibble = (last_byte >> 4) & 0x0F; \
827         decode_top_nibble_next = 0; \
828     } \
829     else \
830     { \
831         last_byte = *src++; \
832         if (src >= buf + buf_size) break; \
833         nibble = last_byte & 0x0F; \
834         decode_top_nibble_next = 1; \
835     }
836
837 static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
838                             void *data, int *data_size,
839                             uint8_t *buf, int buf_size)
840 {
841     ADPCMContext *c = avctx->priv_data;
842     ADPCMChannelStatus *cs;
843     int n, m, channel, i;
844     int block_predictor[2];
845     short *samples;
846     short *samples_end;
847     uint8_t *src;
848     int st; /* stereo */
849
850     /* DK3 ADPCM accounting variables */
851     unsigned char last_byte = 0;
852     unsigned char nibble;
853     int decode_top_nibble_next = 0;
854     int diff_channel;
855
856     /* EA ADPCM state variables */
857     uint32_t samples_in_chunk;
858     int32_t previous_left_sample, previous_right_sample;
859     int32_t current_left_sample, current_right_sample;
860     int32_t next_left_sample, next_right_sample;
861     int32_t coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
862     uint8_t shift_left, shift_right;
863     int count1, count2;
864
865     if (!buf_size)
866         return 0;
867
868     //should protect all 4bit ADPCM variants
869     //8 is needed for CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV with 2 channels
870     //
871     if(*data_size/4 < buf_size + 8)
872         return -1;
873
874     samples = data;
875     samples_end= samples + *data_size/2;
876     *data_size= 0;
877     src = buf;
878
879     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
880
881     switch(avctx->codec->id) {
882     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
883         n = (buf_size - 2);/* >> 2*avctx->channels;*/
884         channel = c->channel;
885         cs = &(c->status[channel]);
886         /* (pppppp) (piiiiiii) */
887
888         /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
889         cs->predictor = (*src++) << 8;
890         cs->predictor |= (*src & 0x80);
891         cs->predictor &= 0xFF80;
892
893         /* sign extension */
894         if(cs->predictor & 0x8000)
895             cs->predictor -= 0x10000;
896
897         cs->predictor = av_clip_int16(cs->predictor);
898
899         cs->step_index = (*src++) & 0x7F;
900
901         if (cs->step_index > 88){
902             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n", cs->step_index);
903             cs->step_index = 88;
904         }
905
906         cs->step = step_table[cs->step_index];
907
908         if (st && channel)
909             samples++;
910
911         for(m=32; n>0 && m>0; n--, m--) { /* in QuickTime, IMA is encoded by chuncks of 34 bytes (=64 samples) */
912             *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, src[0] & 0x0F, 3);
913             samples += avctx->channels;
914             *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, (src[0] >> 4) & 0x0F, 3);
915             samples += avctx->channels;
916             src ++;
917         }
918
919         if(st) { /* handle stereo interlacing */
920             c->channel = (channel + 1) % 2; /* we get one packet for left, then one for right data */
921             if(channel == 1) { /* wait for the other packet before outputing anything */
922                 return src - buf;
923             }
924         }
925         break;
926     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
927         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
928             buf_size = avctx->block_align;
929
930 //        samples_per_block= (block_align-4*chanels)*8 / (bits_per_sample * chanels) + 1;
931
932         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
933             cs = &(c->status[i]);
934             cs->predictor = (int16_t)(src[0] + (src[1]<<8));
935             src+=2;
936
937         // XXX: is this correct ??: *samples++ = cs->predictor;
938
939             cs->step_index = *src++;
940             if (cs->step_index > 88){
941                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n", cs->step_index);
942                 cs->step_index = 88;
943             }
944             if (*src++) av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unused byte should be null but is %d!!\n", src[-1]); /* unused */
945         }
946
947         while(src < buf + buf_size){
948             for(m=0; m<4; m++){
949                 for(i=0; i<=st; i++)
950                     *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[i], src[4*i] & 0x0F, 3);
951                 for(i=0; i<=st; i++)
952                     *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[i], src[4*i] >> 4  , 3);
953                 src++;
954             }
955             src += 4*st;
956         }
957         break;
958     case CODEC_ID_ADPCM_4XM:
959         cs = &(c->status[0]);
960         c->status[0].predictor= (int16_t)(src[0] + (src[1]<<8)); src+=2;
961         if(st){
962             c->status[1].predictor= (int16_t)(src[0] + (src[1]<<8)); src+=2;
963         }
964         c->status[0].step_index= (int16_t)(src[0] + (src[1]<<8)); src+=2;
965         if(st){
966             c->status[1].step_index= (int16_t)(src[0] + (src[1]<<8)); src+=2;
967         }
968         if (cs->step_index < 0) cs->step_index = 0;
969         if (cs->step_index > 88) cs->step_index = 88;
970
971         m= (buf_size - (src - buf))>>st;
972         for(i=0; i<m; i++) {
973             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], src[i] & 0x0F, 4);
974             if (st)
975                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], src[i+m] & 0x0F, 4);
976             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], src[i] >> 4, 4);
977             if (st)
978                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], src[i+m] >> 4, 4);
979         }
980
981         src += m<<st;
982
983         break;
984     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
985         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
986             buf_size = avctx->block_align;
987         n = buf_size - 7 * avctx->channels;
988         if (n < 0)
989             return -1;
990         block_predictor[0] = av_clip(*src++, 0, 7);
991         block_predictor[1] = 0;
992         if (st)
993             block_predictor[1] = av_clip(*src++, 0, 7);
994         c->status[0].idelta = (int16_t)((*src & 0xFF) | ((src[1] << 8) & 0xFF00));
995         src+=2;
996         if (st){
997             c->status[1].idelta = (int16_t)((*src & 0xFF) | ((src[1] << 8) & 0xFF00));
998             src+=2;
999         }
1000         c->status[0].coeff1 = AdaptCoeff1[block_predictor[0]];
1001         c->status[0].coeff2 = AdaptCoeff2[block_predictor[0]];
1002         c->status[1].coeff1 = AdaptCoeff1[block_predictor[1]];
1003         c->status[1].coeff2 = AdaptCoeff2[block_predictor[1]];
1004
1005         c->status[0].sample1 = ((*src & 0xFF) | ((src[1] << 8) & 0xFF00));
1006         src+=2;
1007         if (st) c->status[1].sample1 = ((*src & 0xFF) | ((src[1] << 8) & 0xFF00));
1008         if (st) src+=2;
1009         c->status[0].sample2 = ((*src & 0xFF) | ((src[1] << 8) & 0xFF00));
1010         src+=2;
1011         if (st) c->status[1].sample2 = ((*src & 0xFF) | ((src[1] << 8) & 0xFF00));
1012         if (st) src+=2;
1013
1014         *samples++ = c->status[0].sample1;
1015         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
1016         *samples++ = c->status[0].sample2;
1017         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
1018         for(;n>0;n--) {
1019             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0], (src[0] >> 4) & 0x0F);
1020             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], src[0] & 0x0F);
1021             src ++;
1022         }
1023         break;
1024     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
1025         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
1026             buf_size = avctx->block_align;
1027
1028         c->status[0].predictor = (int16_t)(src[0] | (src[1] << 8));
1029         c->status[0].step_index = src[2];
1030         src += 4;
1031         *samples++ = c->status[0].predictor;
1032         if (st) {
1033             c->status[1].predictor = (int16_t)(src[0] | (src[1] << 8));
1034             c->status[1].step_index = src[2];
1035             src += 4;
1036             *samples++ = c->status[1].predictor;
1037         }
1038         while (src < buf + buf_size) {
1039
1040             /* take care of the top nibble (always left or mono channel) */
1041             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1042                 (src[0] >> 4) & 0x0F, 3);
1043
1044             /* take care of the bottom nibble, which is right sample for
1045              * stereo, or another mono sample */
1046             if (st)
1047                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1],
1048                     src[0] & 0x0F, 3);
1049             else
1050                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1051                     src[0] & 0x0F, 3);
1052
1053             src++;
1054         }
1055         break;
1056     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
1057         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
1058             buf_size = avctx->block_align;
1059
1060         if(buf_size + 16 > (samples_end - samples)*3/8)
1061             return -1;
1062
1063         c->status[0].predictor = (int16_t)(src[10] | (src[11] << 8));
1064         c->status[1].predictor = (int16_t)(src[12] | (src[13] << 8));
1065         c->status[0].step_index = src[14];
1066         c->status[1].step_index = src[15];
1067         /* sign extend the predictors */
1068         src += 16;
1069         diff_channel = c->status[1].predictor;
1070
1071         /* the DK3_GET_NEXT_NIBBLE macro issues the break statement when
1072          * the buffer is consumed */
1073         while (1) {
1074
1075             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
1076              * c->status[1] is the diff channel */
1077
1078             /* process the first predictor of the sum channel */
1079             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
1080             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
1081
1082             /* process the diff channel predictor */
1083             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
1084             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
1085
1086             /* process the first pair of stereo PCM samples */
1087             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
1088             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
1089             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
1090
1091             /* process the second predictor of the sum channel */
1092             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
1093             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
1094
1095             /* process the second pair of stereo PCM samples */
1096             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
1097             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
1098             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
1099         }
1100         break;
1101     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
1102         /* no per-block initialization; just start decoding the data */
1103         while (src < buf + buf_size) {
1104
1105             if (st) {
1106                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1107                     (src[0] >> 4) & 0x0F, 3);
1108                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1],
1109                     src[0] & 0x0F, 3);
1110             } else {
1111                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1112                     (src[0] >> 4) & 0x0F, 3);
1113                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1114                     src[0] & 0x0F, 3);
1115             }
1116
1117             src++;
1118         }
1119         break;
1120     case CODEC_ID_ADPCM_XA:
1121         c->status[0].sample1 = c->status[0].sample2 =
1122         c->status[1].sample1 = c->status[1].sample2 = 0;
1123         while (buf_size >= 128) {
1124             xa_decode(samples, src, &c->status[0], &c->status[1],
1125                 avctx->channels);
1126             src += 128;
1127             samples += 28 * 8;
1128             buf_size -= 128;
1129         }
1130         break;
1131     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
1132         samples_in_chunk = AV_RL32(src);
1133         if (samples_in_chunk >= ((buf_size - 12) * 2)) {
1134             src += buf_size;
1135             break;
1136         }
1137         src += 4;
1138         current_left_sample = (int16_t)AV_RL16(src);
1139         src += 2;
1140         previous_left_sample = (int16_t)AV_RL16(src);
1141         src += 2;
1142         current_right_sample = (int16_t)AV_RL16(src);
1143         src += 2;
1144         previous_right_sample = (int16_t)AV_RL16(src);
1145         src += 2;
1146
1147         for (count1 = 0; count1 < samples_in_chunk/28;count1++) {
1148             coeff1l = ea_adpcm_table[(*src >> 4) & 0x0F];
1149             coeff2l = ea_adpcm_table[((*src >> 4) & 0x0F) + 4];
1150             coeff1r = ea_adpcm_table[*src & 0x0F];
1151             coeff2r = ea_adpcm_table[(*src & 0x0F) + 4];
1152             src++;
1153
1154             shift_left = ((*src >> 4) & 0x0F) + 8;
1155             shift_right = (*src & 0x0F) + 8;
1156             src++;
1157
1158             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
1159                 next_left_sample = (((*src & 0xF0) << 24) >> shift_left);
1160                 next_right_sample = (((*src & 0x0F) << 28) >> shift_right);
1161                 src++;
1162
1163                 next_left_sample = (next_left_sample +
1164                     (current_left_sample * coeff1l) +
1165                     (previous_left_sample * coeff2l) + 0x80) >> 8;
1166                 next_right_sample = (next_right_sample +
1167                     (current_right_sample * coeff1r) +
1168                     (previous_right_sample * coeff2r) + 0x80) >> 8;
1169
1170                 previous_left_sample = current_left_sample;
1171                 current_left_sample = av_clip_int16(next_left_sample);
1172                 previous_right_sample = current_right_sample;
1173                 current_right_sample = av_clip_int16(next_right_sample);
1174                 *samples++ = (unsigned short)current_left_sample;
1175                 *samples++ = (unsigned short)current_right_sample;
1176             }
1177         }
1178         break;
1179     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
1180     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
1181         c->status[0].predictor = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1182         c->status[0].step_index = bytestream_get_le16(&src);
1183
1184         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV)
1185             src+=4;
1186
1187         while (src < buf + buf_size) {
1188             char hi, lo;
1189             lo = *src & 0x0F;
1190             hi = (*src >> 4) & 0x0F;
1191
1192             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV)
1193                 FFSWAP(char, hi, lo);
1194
1195             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1196                 lo, 3);
1197             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1198                 hi, 3);
1199             src++;
1200         }
1201         break;
1202     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
1203         while (src < buf + buf_size) {
1204             if (st) {
1205                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0],
1206                     (src[0] >> 4) & 0x0F);
1207                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[1],
1208                     src[0] & 0x0F);
1209             } else {
1210                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0],
1211                     (src[0] >> 4) & 0x0F);
1212                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0],
1213                     src[0] & 0x0F);
1214             }
1215             src++;
1216         }
1217         break;
1218     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
1219     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
1220     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
1221         if (!c->status[0].step_index) {
1222             /* the first byte is a raw sample */
1223             *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1224             if (st)
1225               *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1226             c->status[0].step_index = 1;
1227         }
1228         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
1229             while (src < buf + buf_size) {
1230                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1231                     (src[0] >> 4) & 0x0F, 4, 0);
1232                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1233                     src[0] & 0x0F, 4, 0);
1234                 src++;
1235             }
1236         } else if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
1237             while (src < buf + buf_size && samples + 2 < samples_end) {
1238                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1239                     (src[0] >> 5) & 0x07, 3, 0);
1240                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1241                     (src[0] >> 2) & 0x07, 3, 0);
1242                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1243                     src[0] & 0x03, 2, 0);
1244                 src++;
1245             }
1246         } else {
1247             while (src < buf + buf_size && samples + 3 < samples_end) {
1248                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1249                     (src[0] >> 6) & 0x03, 2, 2);
1250                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1251                     (src[0] >> 4) & 0x03, 2, 2);
1252                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1253                     (src[0] >> 2) & 0x03, 2, 2);
1254                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1255                     src[0] & 0x03, 2, 2);
1256                 src++;
1257             }
1258         }
1259         break;
1260     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
1261     {
1262         GetBitContext gb;
1263         const int *table;
1264         int k0, signmask, nb_bits, count;
1265         int size = buf_size*8;
1266
1267         init_get_bits(&gb, buf, size);
1268
1269         //read bits & initial values
1270         nb_bits = get_bits(&gb, 2)+2;
1271         //av_log(NULL,AV_LOG_INFO,"nb_bits: %d\n", nb_bits);
1272         table = swf_index_tables[nb_bits-2];
1273         k0 = 1 << (nb_bits-2);
1274         signmask = 1 << (nb_bits-1);
1275
1276         while (get_bits_count(&gb) <= size - 22*avctx->channels) {
1277             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1278                 *samples++ = c->status[i].predictor = get_sbits(&gb, 16);
1279                 c->status[i].step_index = get_bits(&gb, 6);
1280             }
1281
1282             for (count = 0; get_bits_count(&gb) <= size - nb_bits*avctx->channels && count < 4095; count++) {
1283                 int i;
1284
1285                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1286                     // similar to IMA adpcm
1287                     int delta = get_bits(&gb, nb_bits);
1288                     int step = step_table[c->status[i].step_index];
1289                     long vpdiff = 0; // vpdiff = (delta+0.5)*step/4
1290                     int k = k0;
1291
1292                     do {
1293                         if (delta & k)
1294                             vpdiff += step;
1295                         step >>= 1;
1296                         k >>= 1;
1297                     } while(k);
1298                     vpdiff += step;
1299
1300                     if (delta & signmask)
1301                         c->status[i].predictor -= vpdiff;
1302                     else
1303                         c->status[i].predictor += vpdiff;
1304
1305                     c->status[i].step_index += table[delta & (~signmask)];
1306
1307                     c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 88);
1308                     c->status[i].predictor = av_clip_int16(c->status[i].predictor);
1309
1310                     *samples++ = c->status[i].predictor;
1311                     if (samples >= samples_end) {
1312                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "allocated output buffer is too small\n");
1313                         return -1;
1314                     }
1315                 }
1316             }
1317         }
1318         src += buf_size;
1319         break;
1320     }
1321     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
1322         while (src < buf + buf_size) {
1323             if (st) {
1324                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0],
1325                         src[0] & 0x0F);
1326                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[1],
1327                         (src[0] >> 4) & 0x0F);
1328             } else {
1329                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0],
1330                         src[0] & 0x0F);
1331                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0],
1332                         (src[0] >> 4) & 0x0F);
1333             }
1334             src++;
1335         }
1336         break;
1337     case CODEC_ID_ADPCM_THP:
1338     {
1339         int table[2][16];
1340         unsigned int samplecnt;
1341         int prev[2][2];
1342         int ch;
1343
1344         if (buf_size < 80) {
1345             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame too small\n");
1346             return -1;
1347         }
1348
1349         src+=4;
1350         samplecnt = bytestream_get_be32(&src);
1351
1352         for (i = 0; i < 32; i++)
1353             table[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1354
1355         /* Initialize the previous sample.  */
1356         for (i = 0; i < 4; i++)
1357             prev[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1358
1359         if (samplecnt >= (samples_end - samples) /  (st + 1)) {
1360             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "allocated output buffer is too small\n");
1361             return -1;
1362         }
1363
1364         for (ch = 0; ch <= st; ch++) {
1365             samples = (unsigned short *) data + ch;
1366
1367             /* Read in every sample for this channel.  */
1368             for (i = 0; i < samplecnt / 14; i++) {
1369                 int index = (*src >> 4) & 7;
1370                 unsigned int exp = 28 - (*src++ & 15);
1371                 int factor1 = table[ch][index * 2];
1372                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
1373
1374                 /* Decode 14 samples.  */
1375                 for (n = 0; n < 14; n++) {
1376                     int32_t sampledat;
1377                     if(n&1) sampledat=  *src++    <<28;
1378                     else    sampledat= (*src&0xF0)<<24;
1379
1380                     sampledat = ((prev[ch][0]*factor1
1381                                 + prev[ch][1]*factor2) >> 11) + (sampledat>>exp);
1382                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1383                     prev[ch][1] = prev[ch][0];
1384                     prev[ch][0] = *samples++;
1385
1386                     /* In case of stereo, skip one sample, this sample
1387                        is for the other channel.  */
1388                     samples += st;
1389                 }
1390             }
1391         }
1392
1393         /* In the previous loop, in case stereo is used, samples is
1394            increased exactly one time too often.  */
1395         samples -= st;
1396         break;
1397     }
1398
1399     default:
1400         return -1;
1401     }
1402     *data_size = (uint8_t *)samples - (uint8_t *)data;
1403     return src - buf;
1404 }
1405
1406
1407
1408 #ifdef CONFIG_ENCODERS
1409 #define ADPCM_ENCODER(id,name)                  \
1410 AVCodec name ## _encoder = {                    \
1411     #name,                                      \
1412     CODEC_TYPE_AUDIO,                           \
1413     id,                                         \
1414     sizeof(ADPCMContext),                       \
1415     adpcm_encode_init,                          \
1416     adpcm_encode_frame,                         \
1417     adpcm_encode_close,                         \
1418     NULL,                                       \
1419 };
1420 #else
1421 #define ADPCM_ENCODER(id,name)
1422 #endif
1423
1424 #ifdef CONFIG_DECODERS
1425 #define ADPCM_DECODER(id,name)                  \
1426 AVCodec name ## _decoder = {                    \
1427     #name,                                      \
1428     CODEC_TYPE_AUDIO,                           \
1429     id,                                         \
1430     sizeof(ADPCMContext),                       \
1431     adpcm_decode_init,                          \
1432     NULL,                                       \
1433     NULL,                                       \
1434     adpcm_decode_frame,                         \
1435 };
1436 #else
1437 #define ADPCM_DECODER(id,name)
1438 #endif
1439
1440 #define ADPCM_CODEC(id, name)                   \
1441 ADPCM_ENCODER(id,name) ADPCM_DECODER(id,name)
1442
1443 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_4XM, adpcm_4xm);
1444 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_CT, adpcm_ct);
1445 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_EA, adpcm_ea);
1446 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV, adpcm_ima_amv);
1447 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3, adpcm_ima_dk3);
1448 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4, adpcm_ima_dk4);
1449 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT, adpcm_ima_qt);
1450 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG, adpcm_ima_smjpeg);
1451 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV, adpcm_ima_wav);
1452 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS, adpcm_ima_ws);
1453 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_MS, adpcm_ms);
1454 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4, adpcm_sbpro_4);
1455 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3, adpcm_sbpro_3);
1456 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2, adpcm_sbpro_2);
1457 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_SWF, adpcm_swf);
1458 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_THP, adpcm_thp);
1459 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_XA, adpcm_xa);
1460 ADPCM_CODEC(CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA, adpcm_yamaha);
1461
1462 #undef ADPCM_CODEC