9e230c7e885fbe91732b1e6a7fc242eda979d687
[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         *coded_samples -= *coded_samples % 14;
652         nb_samples      = (buf_size - (8 + 36 * ch)) / (8 * ch) * 14;
653         break;
654     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
655         nb_samples = buf_size / (9 * ch) * 16;
656         break;
657     case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
658         nb_samples = (buf_size / 128) * 224 / ch;
659         break;
660     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
661         nb_samples = buf_size / (16 * ch) * 28;
662         break;
663     }
664
665     /* validate coded sample count */
666     if (has_coded_samples && (*coded_samples <= 0 || *coded_samples > nb_samples))
667         return AVERROR_INVALIDDATA;
668
669     return nb_samples;
670 }
671
672 static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
673                               int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
674 {
675     AVFrame *frame     = data;
676     const uint8_t *buf = avpkt->data;
677     int buf_size = avpkt->size;
678     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
679     ADPCMChannelStatus *cs;
680     int n, m, channel, i;
681     short *samples;
682     int16_t **samples_p;
683     int st; /* stereo */
684     int count1, count2;
685     int nb_samples, coded_samples, approx_nb_samples, ret;
686     GetByteContext gb;
687
688     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
689     nb_samples = get_nb_samples(avctx, &gb, buf_size, &coded_samples, &approx_nb_samples);
690     if (nb_samples <= 0) {
691         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of samples in packet\n");
692         return AVERROR_INVALIDDATA;
693     }
694
695     /* get output buffer */
696     frame->nb_samples = nb_samples;
697     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
698         return ret;
699     samples = (short *)frame->data[0];
700     samples_p = (int16_t **)frame->extended_data;
701
702     /* use coded_samples when applicable */
703     /* it is always <= nb_samples, so the output buffer will be large enough */
704     if (coded_samples) {
705         if (!approx_nb_samples && coded_samples != nb_samples)
706             av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "mismatch in coded sample count\n");
707         frame->nb_samples = nb_samples = coded_samples;
708     }
709
710     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
711
712     switch(avctx->codec->id) {
713     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
714         /* In QuickTime, IMA is encoded by chunks of 34 bytes (=64 samples).
715            Channel data is interleaved per-chunk. */
716         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
717             int predictor;
718             int step_index;
719             cs = &(c->status[channel]);
720             /* (pppppp) (piiiiiii) */
721
722             /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
723             predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
724             step_index = predictor & 0x7F;
725             predictor &= ~0x7F;
726
727             if (cs->step_index == step_index) {
728                 int diff = predictor - cs->predictor;
729                 if (diff < 0)
730                     diff = - diff;
731                 if (diff > 0x7f)
732                     goto update;
733             } else {
734             update:
735                 cs->step_index = step_index;
736                 cs->predictor = predictor;
737             }
738
739             if (cs->step_index > 88u){
740                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
741                        channel, cs->step_index);
742                 return AVERROR_INVALIDDATA;
743             }
744
745             samples = samples_p[channel];
746
747             for (m = 0; m < 64; m += 2) {
748                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
749                 samples[m    ] = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte & 0x0F, 3);
750                 samples[m + 1] = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte >> 4  , 3);
751             }
752         }
753         break;
754     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
755         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
756             cs = &(c->status[i]);
757             cs->predictor = samples_p[i][0] = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
758
759             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
760             if (cs->step_index > 88u){
761                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
762                        i, cs->step_index);
763                 return AVERROR_INVALIDDATA;
764             }
765         }
766
767         if (avctx->bits_per_coded_sample != 4) {
768             int samples_per_block = ff_adpcm_ima_block_samples[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
769             GetBitContext g;
770
771             init_get_bits8(&g, gb.buffer, bytestream2_get_bytes_left(&gb));
772             for (n = 0; n < (nb_samples - 1) / samples_per_block; n++) {
773                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
774                     cs = &c->status[i];
775                     samples = &samples_p[i][1 + n * samples_per_block];
776                     for (m = 0; m < samples_per_block; m++) {
777                         samples[m] = adpcm_ima_wav_expand_nibble(cs, &g,
778                                           avctx->bits_per_coded_sample);
779                     }
780                 }
781             }
782             bytestream2_skip(&gb, avctx->block_align - avctx->channels * 4);
783         } else {
784         for (n = 0; n < (nb_samples - 1) / 8; n++) {
785             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
786                 cs = &c->status[i];
787                 samples = &samples_p[i][1 + n * 8];
788                 for (m = 0; m < 8; m += 2) {
789                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
790                     samples[m    ] = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 3);
791                     samples[m + 1] = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 3);
792                 }
793             }
794         }
795         }
796         break;
797     case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
798         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
799             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
800
801         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
802             c->status[i].step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
803             if (c->status[i].step_index > 88u) {
804                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
805                        i, c->status[i].step_index);
806                 return AVERROR_INVALIDDATA;
807             }
808         }
809
810         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
811             samples = (int16_t *)frame->data[i];
812             cs = &c->status[i];
813             for (n = nb_samples >> 1; n > 0; n--) {
814                 int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
815                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 4);
816                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 4);
817             }
818         }
819         break;
820     case AV_CODEC_ID_ADPCM_MS:
821     {
822         int block_predictor;
823
824         block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
825         if (block_predictor > 6) {
826             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[0] = %d\n",
827                    block_predictor);
828             return AVERROR_INVALIDDATA;
829         }
830         c->status[0].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
831         c->status[0].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
832         if (st) {
833             block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
834             if (block_predictor > 6) {
835                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[1] = %d\n",
836                        block_predictor);
837                 return AVERROR_INVALIDDATA;
838             }
839             c->status[1].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
840             c->status[1].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
841         }
842         c->status[0].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
843         if (st){
844             c->status[1].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
845         }
846
847         c->status[0].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
848         if (st) c->status[1].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
849         c->status[0].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
850         if (st) c->status[1].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
851
852         *samples++ = c->status[0].sample2;
853         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
854         *samples++ = c->status[0].sample1;
855         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
856         for(n = (nb_samples - 2) >> (1 - st); n > 0; n--) {
857             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
858             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0 ], byte >> 4  );
859             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F);
860         }
861         break;
862     }
863     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
864         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
865             cs = &c->status[channel];
866             cs->predictor  = *samples++ = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
867             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
868             if (cs->step_index > 88u){
869                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
870                        channel, cs->step_index);
871                 return AVERROR_INVALIDDATA;
872             }
873         }
874         for (n = (nb_samples - 1) >> (1 - st); n > 0; n--) {
875             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
876             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  , 3);
877             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
878         }
879         break;
880     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
881     {
882         int last_byte = 0;
883         int nibble;
884         int decode_top_nibble_next = 0;
885         int diff_channel;
886         const int16_t *samples_end = samples + avctx->channels * nb_samples;
887
888         bytestream2_skipu(&gb, 10);
889         c->status[0].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
890         c->status[1].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
891         c->status[0].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
892         c->status[1].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
893         if (c->status[0].step_index > 88u || c->status[1].step_index > 88u){
894             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i/%i\n",
895                    c->status[0].step_index, c->status[1].step_index);
896             return AVERROR_INVALIDDATA;
897         }
898         /* sign extend the predictors */
899         diff_channel = c->status[1].predictor;
900
901         /* DK3 ADPCM support macro */
902 #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
903     if (decode_top_nibble_next) { \
904         nibble = last_byte >> 4; \
905         decode_top_nibble_next = 0; \
906     } else { \
907         last_byte = bytestream2_get_byteu(&gb); \
908         nibble = last_byte & 0x0F; \
909         decode_top_nibble_next = 1; \
910     }
911
912         while (samples < samples_end) {
913
914             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
915              * c->status[1] is the diff channel */
916
917             /* process the first predictor of the sum channel */
918             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
919             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
920
921             /* process the diff channel predictor */
922             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
923             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
924
925             /* process the first pair of stereo PCM samples */
926             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
927             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
928             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
929
930             /* process the second predictor of the sum channel */
931             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
932             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
933
934             /* process the second pair of stereo PCM samples */
935             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
936             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
937             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
938         }
939
940         if ((bytestream2_tell(&gb) & 1))
941             bytestream2_skip(&gb, 1);
942         break;
943     }
944     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:
945         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
946             cs = &c->status[channel];
947             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
948             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
949             if (cs->step_index > 88u){
950                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
951                        channel, cs->step_index);
952                 return AVERROR_INVALIDDATA;
953             }
954         }
955
956         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
957             int v1, v2;
958             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
959             /* nibbles are swapped for mono */
960             if (st) {
961                 v1 = v >> 4;
962                 v2 = v & 0x0F;
963             } else {
964                 v2 = v >> 4;
965                 v1 = v & 0x0F;
966             }
967             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v1, 3);
968             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v2, 3);
969         }
970         break;
971     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
972         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
973             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
974             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  , 3);
975             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
976         }
977         break;
978     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI:
979         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
980             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
981             *samples++ = adpcm_ima_oki_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  );
982             *samples++ = adpcm_ima_oki_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
983         }
984         break;
985     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD:
986         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
987             cs = &c->status[channel];
988             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
989             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
990             if (cs->step_index > 88u){
991                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
992                        channel, cs->step_index);
993                 return AVERROR_INVALIDDATA;
994             }
995         }
996         for (n = 0; n < nb_samples / 2; n++) {
997             int byte[2];
998
999             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1000             if (st)
1001                 byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1002             for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1003                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], byte[channel] & 0x0F, 3);
1004             }
1005             for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1006                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], byte[channel] >> 4  , 3);
1007             }
1008         }
1009         break;
1010     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
1011         if (c->vqa_version == 3) {
1012             for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1013                 int16_t *smp = samples_p[channel];
1014
1015                 for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
1016                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1017                     *smp++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
1018                     *smp++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
1019                 }
1020             }
1021         } else {
1022             for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
1023                 for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1024                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1025                     *samples++  = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
1026                     samples[st] = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
1027                 }
1028                 samples += avctx->channels;
1029             }
1030         }
1031         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1032         break;
1033     case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
1034     {
1035         int16_t *out0 = samples_p[0];
1036         int16_t *out1 = samples_p[1];
1037         int samples_per_block = 28 * (3 - avctx->channels) * 4;
1038         int sample_offset = 0;
1039         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) >= 128) {
1040             if ((ret = xa_decode(avctx, out0, out1, buf + bytestream2_tell(&gb),
1041                                  &c->status[0], &c->status[1],
1042                                  avctx->channels, sample_offset)) < 0)
1043                 return ret;
1044             bytestream2_skipu(&gb, 128);
1045             sample_offset += samples_per_block;
1046         }
1047         break;
1048     }
1049     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
1050         for (i=0; i<=st; i++) {
1051             c->status[i].step_index = bytestream2_get_le32u(&gb);
1052             if (c->status[i].step_index > 88u) {
1053                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
1054                        i, c->status[i].step_index);
1055                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1056             }
1057         }
1058         for (i=0; i<=st; i++)
1059             c->status[i].predictor  = bytestream2_get_le32u(&gb);
1060
1061         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1062             int byte   = bytestream2_get_byteu(&gb);
1063             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   3);
1064             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 3);
1065         }
1066         break;
1067     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
1068         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1069             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1070             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   6);
1071             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 6);
1072         }
1073         break;
1074     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
1075     {
1076         int previous_left_sample, previous_right_sample;
1077         int current_left_sample, current_right_sample;
1078         int next_left_sample, next_right_sample;
1079         int coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
1080         int shift_left, shift_right;
1081
1082         /* Each EA ADPCM frame has a 12-byte header followed by 30-byte pieces,
1083            each coding 28 stereo samples. */
1084
1085         if(avctx->channels != 2)
1086             return AVERROR_INVALIDDATA;
1087
1088         current_left_sample   = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1089         previous_left_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1090         current_right_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1091         previous_right_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1092
1093         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
1094             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1095             coeff1l = ea_adpcm_table[ byte >> 4       ];
1096             coeff2l = ea_adpcm_table[(byte >> 4  ) + 4];
1097             coeff1r = ea_adpcm_table[ byte & 0x0F];
1098             coeff2r = ea_adpcm_table[(byte & 0x0F) + 4];
1099
1100             byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1101             shift_left  = 20 - (byte >> 4);
1102             shift_right = 20 - (byte & 0x0F);
1103
1104             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
1105                 byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1106                 next_left_sample  = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift_left;
1107                 next_right_sample = sign_extend(byte,      4) << shift_right;
1108
1109                 next_left_sample = (next_left_sample +
1110                     (current_left_sample * coeff1l) +
1111                     (previous_left_sample * coeff2l) + 0x80) >> 8;
1112                 next_right_sample = (next_right_sample +
1113                     (current_right_sample * coeff1r) +
1114                     (previous_right_sample * coeff2r) + 0x80) >> 8;
1115
1116                 previous_left_sample = current_left_sample;
1117                 current_left_sample = av_clip_int16(next_left_sample);
1118                 previous_right_sample = current_right_sample;
1119                 current_right_sample = av_clip_int16(next_right_sample);
1120                 *samples++ = current_left_sample;
1121                 *samples++ = current_right_sample;
1122             }
1123         }
1124
1125         bytestream2_skip(&gb, 2); // Skip terminating 0x0000
1126
1127         break;
1128     }
1129     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
1130     {
1131         int coeff[2][2], shift[2];
1132
1133         for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1134             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1135             for (i=0; i<2; i++)
1136                 coeff[channel][i] = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4*i];
1137             shift[channel] = 20 - (byte & 0x0F);
1138         }
1139         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 2; count1++) {
1140             int byte[2];
1141
1142             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1143             if (st) byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
1144             for(i = 4; i >= 0; i-=4) { /* Pairwise samples LL RR (st) or LL LL (mono) */
1145                 for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1146                     int sample = sign_extend(byte[channel] >> i, 4) << shift[channel];
1147                     sample = (sample +
1148                              c->status[channel].sample1 * coeff[channel][0] +
1149                              c->status[channel].sample2 * coeff[channel][1] + 0x80) >> 8;
1150                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
1151                     c->status[channel].sample1 = av_clip_int16(sample);
1152                     *samples++ = c->status[channel].sample1;
1153                 }
1154             }
1155         }
1156         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1157         break;
1158     }
1159     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
1160     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
1161     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3: {
1162         /* channel numbering
1163            2chan: 0=fl, 1=fr
1164            4chan: 0=fl, 1=rl, 2=fr, 3=rr
1165            6chan: 0=fl, 1=c,  2=fr, 3=rl,  4=rr, 5=sub */
1166         const int big_endian = avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3;
1167         int previous_sample, current_sample, next_sample;
1168         int coeff1, coeff2;
1169         int shift;
1170         unsigned int channel;
1171         uint16_t *samplesC;
1172         int count = 0;
1173         int offsets[6];
1174
1175         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++)
1176             offsets[channel] = (big_endian ? bytestream2_get_be32(&gb) :
1177                                              bytestream2_get_le32(&gb)) +
1178                                (avctx->channels + 1) * 4;
1179
1180         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1181             bytestream2_seek(&gb, offsets[channel], SEEK_SET);
1182             samplesC = samples_p[channel];
1183
1184             if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1185                 current_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16(&gb), 16);
1186                 previous_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16(&gb), 16);
1187             } else {
1188                 current_sample  = c->status[channel].predictor;
1189                 previous_sample = c->status[channel].prev_sample;
1190             }
1191
1192             for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
1193                 int byte = bytestream2_get_byte(&gb);
1194                 if (byte == 0xEE) {  /* only seen in R2 and R3 */
1195                     current_sample  = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
1196                     previous_sample = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
1197
1198                     for (count2=0; count2<28; count2++)
1199                         *samplesC++ = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
1200                 } else {
1201                     coeff1 = ea_adpcm_table[ byte >> 4     ];
1202                     coeff2 = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4];
1203                     shift = 20 - (byte & 0x0F);
1204
1205                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
1206                         if (count2 & 1)
1207                             next_sample = sign_extend(byte,    4) << shift;
1208                         else {
1209                             byte = bytestream2_get_byte(&gb);
1210                             next_sample = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift;
1211                         }
1212
1213                         next_sample += (current_sample  * coeff1) +
1214                                        (previous_sample * coeff2);
1215                         next_sample = av_clip_int16(next_sample >> 8);
1216
1217                         previous_sample = current_sample;
1218                         current_sample  = next_sample;
1219                         *samplesC++ = current_sample;
1220                     }
1221                 }
1222             }
1223             if (!count) {
1224                 count = count1;
1225             } else if (count != count1) {
1226                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "per-channel sample count mismatch\n");
1227                 count = FFMAX(count, count1);
1228             }
1229
1230             if (avctx->codec->id != AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1231                 c->status[channel].predictor   = current_sample;
1232                 c->status[channel].prev_sample = previous_sample;
1233             }
1234         }
1235
1236         frame->nb_samples = count * 28;
1237         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1238         break;
1239     }
1240     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
1241         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1242             int coeff[2][4], shift[4];
1243             int16_t *s = samples_p[channel];
1244             for (n = 0; n < 4; n++, s += 32) {
1245                 int val = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1246                 for (i=0; i<2; i++)
1247                     coeff[i][n] = ea_adpcm_table[(val&0x0F)+4*i];
1248                 s[0] = val & ~0x0F;
1249
1250                 val = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1251                 shift[n] = 20 - (val & 0x0F);
1252                 s[1] = val & ~0x0F;
1253             }
1254
1255             for (m=2; m<32; m+=2) {
1256                 s = &samples_p[channel][m];
1257                 for (n = 0; n < 4; n++, s += 32) {
1258                     int level, pred;
1259                     int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1260
1261                     level = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift[n];
1262                     pred  = s[-1] * coeff[0][n] + s[-2] * coeff[1][n];
1263                     s[0]  = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1264
1265                     level = sign_extend(byte, 4) << shift[n];
1266                     pred  = s[0] * coeff[0][n] + s[-1] * coeff[1][n];
1267                     s[1]  = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1268                 }
1269             }
1270         }
1271         break;
1272     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
1273         c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
1274         c->status[0].step_index = bytestream2_get_le16u(&gb);
1275         bytestream2_skipu(&gb, 4);
1276         if (c->status[0].step_index > 88u) {
1277             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n",
1278                    c->status[0].step_index);
1279             return AVERROR_INVALIDDATA;
1280         }
1281
1282         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1283             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1284
1285             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], v >> 4, 3);
1286             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], v & 0xf, 3);
1287         }
1288         break;
1289     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
1290         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1291             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
1292             c->status[i].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
1293             bytestream2_skipu(&gb, 1);
1294             if (c->status[i].step_index > 88u) {
1295                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n",
1296                        c->status[i].step_index);
1297                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1298             }
1299         }
1300
1301         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1302             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1303
1304             *samples++ = adpcm_ima_qt_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4, 3);
1305             *samples++ = adpcm_ima_qt_expand_nibble(&c->status[st], v & 0xf, 3);
1306         }
1307         break;
1308     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
1309         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1310             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1311             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  );
1312             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
1313         }
1314         break;
1315     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
1316     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
1317     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
1318         if (!c->status[0].step_index) {
1319             /* the first byte is a raw sample */
1320             *samples++ = 128 * (bytestream2_get_byteu(&gb) - 0x80);
1321             if (st)
1322                 *samples++ = 128 * (bytestream2_get_byteu(&gb) - 0x80);
1323             c->status[0].step_index = 1;
1324             nb_samples--;
1325         }
1326         if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
1327             for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1328                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1329                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1330                                                        byte >> 4,   4, 0);
1331                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1332                                                        byte & 0x0F, 4, 0);
1333             }
1334         } else if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
1335             for (n = (nb_samples<<st) / 3; n > 0; n--) {
1336                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1337                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1338                                                         byte >> 5        , 3, 0);
1339                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1340                                                        (byte >> 2) & 0x07, 3, 0);
1341                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1342                                                         byte & 0x03,       2, 0);
1343             }
1344         } else {
1345             for (n = nb_samples >> (2 - st); n > 0; n--) {
1346                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1347                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1348                                                         byte >> 6        , 2, 2);
1349                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1350                                                        (byte >> 4) & 0x03, 2, 2);
1351                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1352                                                        (byte >> 2) & 0x03, 2, 2);
1353                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1354                                                         byte & 0x03,       2, 2);
1355             }
1356         }
1357         break;
1358     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF:
1359         adpcm_swf_decode(avctx, buf, buf_size, samples);
1360         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1361         break;
1362     case AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
1363         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
1364             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
1365             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0 ], v & 0x0F);
1366             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[st], v >> 4  );
1367         }
1368         break;
1369     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
1370     {
1371         int samples_per_block;
1372         int blocks;
1373
1374         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size == 1 && avctx->extradata[0]) {
1375             samples_per_block = avctx->extradata[0] / 16;
1376             blocks = nb_samples / avctx->extradata[0];
1377         } else {
1378             samples_per_block = nb_samples / 16;
1379             blocks = 1;
1380         }
1381
1382         for (m = 0; m < blocks; m++) {
1383         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1384             int prev1 = c->status[channel].sample1;
1385             int prev2 = c->status[channel].sample2;
1386
1387             samples = samples_p[channel] + m * 16;
1388             /* Read in every sample for this channel.  */
1389             for (i = 0; i < samples_per_block; i++) {
1390                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1391                 int scale = 1 << (byte >> 4);
1392                 int index = byte & 0xf;
1393                 int factor1 = ff_adpcm_afc_coeffs[0][index];
1394                 int factor2 = ff_adpcm_afc_coeffs[1][index];
1395
1396                 /* Decode 16 samples.  */
1397                 for (n = 0; n < 16; n++) {
1398                     int32_t sampledat;
1399
1400                     if (n & 1) {
1401                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
1402                     } else {
1403                         byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1404                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
1405                     }
1406
1407                     sampledat = ((prev1 * factor1 + prev2 * factor2) +
1408                                  ((sampledat * scale) << 11)) >> 11;
1409                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1410                     prev2 = prev1;
1411                     prev1 = *samples++;
1412                 }
1413             }
1414
1415             c->status[channel].sample1 = prev1;
1416             c->status[channel].sample2 = prev2;
1417         }
1418         }
1419         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
1420         break;
1421     }
1422     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
1423     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
1424     {
1425         int table[6][16];
1426         int ch;
1427
1428 #define THP_GET16(g) \
1429     sign_extend( \
1430         avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE ? \
1431         bytestream2_get_le16u(&(g)) : \
1432         bytestream2_get_be16u(&(g)), 16)
1433
1434         if (avctx->extradata) {
1435             GetByteContext tb;
1436             if (avctx->extradata_size < 32 * avctx->channels) {
1437                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing coeff table\n");
1438                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1439             }
1440
1441             bytestream2_init(&tb, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
1442             for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
1443                 for (n = 0; n < 16; n++)
1444                     table[i][n] = THP_GET16(tb);
1445         } else {
1446         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
1447             for (n = 0; n < 16; n++)
1448                 table[i][n] = THP_GET16(gb);
1449
1450         /* Initialize the previous sample.  */
1451         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1452             c->status[i].sample1 = THP_GET16(gb);
1453             c->status[i].sample2 = THP_GET16(gb);
1454         }
1455         }
1456
1457         for (ch = 0; ch < avctx->channels; ch++) {
1458             samples = samples_p[ch];
1459
1460             /* Read in every sample for this channel.  */
1461             for (i = 0; i < nb_samples / 14; i++) {
1462                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1463                 int index = (byte >> 4) & 7;
1464                 unsigned int exp = byte & 0x0F;
1465                 int factor1 = table[ch][index * 2];
1466                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
1467
1468                 /* Decode 14 samples.  */
1469                 for (n = 0; n < 14; n++) {
1470                     int32_t sampledat;
1471
1472                     if (n & 1) {
1473                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
1474                     } else {
1475                         byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1476                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
1477                     }
1478
1479                     sampledat = ((c->status[ch].sample1 * factor1
1480                                 + c->status[ch].sample2 * factor2) >> 11) + (sampledat << exp);
1481                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1482                     c->status[ch].sample2 = c->status[ch].sample1;
1483                     c->status[ch].sample1 = *samples++;
1484                 }
1485             }
1486         }
1487         break;
1488     }
1489     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
1490         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1491             samples = samples_p[channel];
1492
1493             /* Read in every sample for this channel.  */
1494             for (i = 0; i < nb_samples / 28; i++) {
1495                 int byte, header;
1496                 if (channel)
1497                     bytestream2_skipu(&gb, 1);
1498                 header = bytestream2_get_byteu(&gb);
1499                 bytestream2_skipu(&gb, 3 - channel);
1500
1501                 /* Decode 28 samples.  */
1502                 for (n = 0; n < 28; n++) {
1503                     int32_t sampledat, prev;
1504
1505                     switch (header >> 4) {
1506                     case 1:
1507                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x3c);
1508                         break;
1509                     case 2:
1510                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x73) - (c->status[channel].sample2 * 0x34);
1511                         break;
1512                     case 3:
1513                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x62) - (c->status[channel].sample2 * 0x37);
1514                         break;
1515                     default:
1516                         prev = 0;
1517                     }
1518
1519                     prev = av_clip_intp2((prev + 0x20) >> 6, 21);
1520
1521                     byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
1522                     if (!channel)
1523                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
1524                     else
1525                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
1526
1527                     sampledat = (((sampledat << 12) >> (header & 0xf)) << 6) + prev;
1528                     *samples++ = av_clip_int16(sampledat >> 6);
1529                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
1530                     c->status[channel].sample1 = sampledat;
1531                 }
1532             }
1533             if (!channel)
1534                 bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_SET);
1535         }
1536         break;
1537
1538     default:
1539         return -1;
1540     }
1541
1542     if (avpkt->size && bytestream2_tell(&gb) == 0) {
1543         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Nothing consumed\n");
1544         return AVERROR_INVALIDDATA;
1545     }
1546
1547     *got_frame_ptr = 1;
1548
1549     if (avpkt->size < bytestream2_tell(&gb)) {
1550         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Overread of %d < %d\n", avpkt->size, bytestream2_tell(&gb));
1551         return avpkt->size;
1552     }
1553
1554     return bytestream2_tell(&gb);
1555 }
1556
1557
1558 static const enum AVSampleFormat sample_fmts_s16[]  = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
1559                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
1560 static const enum AVSampleFormat sample_fmts_s16p[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
1561                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
1562 static const enum AVSampleFormat sample_fmts_both[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
1563                                                         AV_SAMPLE_FMT_S16P,
1564                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
1565
1566 #define ADPCM_DECODER(id_, sample_fmts_, name_, long_name_) \
1567 AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {                        \
1568     .name           = #name_,                               \
1569     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_),     \
1570     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,                   \
1571     .id             = id_,                                  \
1572     .priv_data_size = sizeof(ADPCMDecodeContext),           \
1573     .init           = adpcm_decode_init,                    \
1574     .decode         = adpcm_decode_frame,                   \
1575     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,                        \
1576     .sample_fmts    = sample_fmts_,                         \
1577 }
1578
1579 /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
1580 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM,         sample_fmts_s16p, adpcm_4xm,         "ADPCM 4X Movie");
1581 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC,         sample_fmts_s16p, adpcm_afc,         "ADPCM Nintendo Gamecube AFC");
1582 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_CT,          sample_fmts_s16,  adpcm_ct,          "ADPCM Creative Technology");
1583 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK,         sample_fmts_s16p, adpcm_dtk,         "ADPCM Nintendo Gamecube DTK");
1584 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA,          sample_fmts_s16,  adpcm_ea,          "ADPCM Electronic Arts");
1585 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, sample_fmts_s16,  adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
1586 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r1,       "ADPCM Electronic Arts R1");
1587 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r2,       "ADPCM Electronic Arts R2");
1588 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r3,       "ADPCM Electronic Arts R3");
1589 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS,      sample_fmts_s16p, adpcm_ea_xas,      "ADPCM Electronic Arts XAS");
1590 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_amv,     "ADPCM IMA AMV");
1591 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_apc,     "ADPCM IMA CRYO APC");
1592 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_dk3,     "ADPCM IMA Duck DK3");
1593 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_dk4,     "ADPCM IMA Duck DK4");
1594 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, sample_fmts_s16,  adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
1595 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, sample_fmts_s16,  adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
1596 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_iss,     "ADPCM IMA Funcom ISS");
1597 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_oki,     "ADPCM IMA Dialogic OKI");
1598 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT,      sample_fmts_s16p, adpcm_ima_qt,      "ADPCM IMA QuickTime");
1599 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_rad,     "ADPCM IMA Radical");
1600 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG,  sample_fmts_s16,  adpcm_ima_smjpeg,  "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
1601 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV,     sample_fmts_s16p, adpcm_ima_wav,     "ADPCM IMA WAV");
1602 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS,      sample_fmts_both, adpcm_ima_ws,      "ADPCM IMA Westwood");
1603 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_MS,          sample_fmts_s16,  adpcm_ms,          "ADPCM Microsoft");
1604 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_2,     "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
1605 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_3,     "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
1606 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_4,     "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
1607 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF,         sample_fmts_s16,  adpcm_swf,         "ADPCM Shockwave Flash");
1608 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE,      sample_fmts_s16p, adpcm_thp_le,      "ADPCM Nintendo Gamecube THP (little-endian)");
1609 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP,         sample_fmts_s16p, adpcm_thp,         "ADPCM Nintendo Gamecube THP");
1610 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_XA,          sample_fmts_s16p, adpcm_xa,          "ADPCM CDROM XA");
1611 ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA,      sample_fmts_s16,  adpcm_yamaha,      "ADPCM Yamaha");