Indicate that AdaptCoeff1 and 2 are functions of the actual coefficients.
[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 "get_bits.h"
23 #include "put_bits.h"
24 #include "bytestream.h"
25
26 /**
27  * @file libavcodec/adpcm.c
28  * ADPCM codecs.
29  * First version by Francois Revol (revol@free.fr)
30  * Fringe ADPCM codecs (e.g., DK3, DK4, Westwood)
31  *   by Mike Melanson (melanson@pcisys.net)
32  * CD-ROM XA ADPCM codec by BERO
33  * EA ADPCM decoder by Robin Kay (komadori@myrealbox.com)
34  * EA ADPCM R1/R2/R3 decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
35  * EA IMA EACS decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
36  * EA IMA SEAD decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
37  * EA ADPCM XAS decoder by Peter Ross (pross@xvid.org)
38  * MAXIS EA ADPCM decoder by Robert Marston (rmarston@gmail.com)
39  * THP ADPCM decoder by Marco Gerards (mgerards@xs4all.nl)
40  *
41  * Features and limitations:
42  *
43  * Reference documents:
44  * http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/simpleaudio.html
45  * http://www.geocities.com/SiliconValley/8682/aud3.txt
46  * http://openquicktime.sourceforge.net/plugins.htm
47  * XAnim sources (xa_codec.c) http://www.rasnaimaging.com/people/lapus/download.html
48  * http://www.cs.ucla.edu/~leec/mediabench/applications.html
49  * SoX source code http://home.sprynet.com/~cbagwell/sox.html
50  *
51  * CD-ROM XA:
52  * http://ku-www.ss.titech.ac.jp/~yatsushi/xaadpcm.html
53  * vagpack & depack http://homepages.compuserve.de/bITmASTER32/psx-index.html
54  * readstr http://www.geocities.co.jp/Playtown/2004/
55  */
56
57 #define BLKSIZE 1024
58
59 /* step_table[] and index_table[] are from the ADPCM reference source */
60 /* This is the index table: */
61 static const int index_table[16] = {
62     -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8,
63     -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8,
64 };
65
66 /**
67  * This is the step table. Note that many programs use slight deviations from
68  * this table, but such deviations are negligible:
69  */
70 static const int step_table[89] = {
71     7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
72     19, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45,
73     50, 55, 60, 66, 73, 80, 88, 97, 107, 118,
74     130, 143, 157, 173, 190, 209, 230, 253, 279, 307,
75     337, 371, 408, 449, 494, 544, 598, 658, 724, 796,
76     876, 963, 1060, 1166, 1282, 1411, 1552, 1707, 1878, 2066,
77     2272, 2499, 2749, 3024, 3327, 3660, 4026, 4428, 4871, 5358,
78     5894, 6484, 7132, 7845, 8630, 9493, 10442, 11487, 12635, 13899,
79     15289, 16818, 18500, 20350, 22385, 24623, 27086, 29794, 32767
80 };
81
82 /* These are for MS-ADPCM */
83 /* AdaptationTable[], AdaptCoeff1[], and AdaptCoeff2[] are from libsndfile */
84 static const int AdaptationTable[] = {
85         230, 230, 230, 230, 307, 409, 512, 614,
86         768, 614, 512, 409, 307, 230, 230, 230
87 };
88
89 /** Divided by 4 to fit in 8-bit integers */
90 static const uint8_t AdaptCoeff1[] = {
91         64, 128, 0, 48, 60, 115, 98
92 };
93
94 /** Divided by 4 to fit in 8-bit integers */
95 static const int8_t AdaptCoeff2[] = {
96         0, -64, 0, 16, 0, -52, -58
97 };
98
99 /* These are for CD-ROM XA ADPCM */
100 static const int xa_adpcm_table[5][2] = {
101    {   0,   0 },
102    {  60,   0 },
103    { 115, -52 },
104    {  98, -55 },
105    { 122, -60 }
106 };
107
108 static const int ea_adpcm_table[] = {
109     0, 240, 460, 392, 0, 0, -208, -220, 0, 1,
110     3, 4, 7, 8, 10, 11, 0, -1, -3, -4
111 };
112
113 // padded to zero where table size is less then 16
114 static const int swf_index_tables[4][16] = {
115     /*2*/ { -1, 2 },
116     /*3*/ { -1, -1, 2, 4 },
117     /*4*/ { -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8 },
118     /*5*/ { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 }
119 };
120
121 static const int yamaha_indexscale[] = {
122     230, 230, 230, 230, 307, 409, 512, 614,
123     230, 230, 230, 230, 307, 409, 512, 614
124 };
125
126 static const int yamaha_difflookup[] = {
127     1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
128     -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15
129 };
130
131 /* end of tables */
132
133 typedef struct ADPCMChannelStatus {
134     int predictor;
135     short int step_index;
136     int step;
137     /* for encoding */
138     int prev_sample;
139
140     /* MS version */
141     short sample1;
142     short sample2;
143     int coeff1;
144     int coeff2;
145     int idelta;
146 } ADPCMChannelStatus;
147
148 typedef struct ADPCMContext {
149     ADPCMChannelStatus status[6];
150 } ADPCMContext;
151
152 /* XXX: implement encoding */
153
154 #if CONFIG_ENCODERS
155 static av_cold int adpcm_encode_init(AVCodecContext *avctx)
156 {
157     if (avctx->channels > 2)
158         return -1; /* only stereo or mono =) */
159
160     if(avctx->trellis && (unsigned)avctx->trellis > 16U){
161         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid trellis size\n");
162         return -1;
163     }
164
165     switch(avctx->codec->id) {
166     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
167         avctx->frame_size = (BLKSIZE - 4 * avctx->channels) * 8 / (4 * avctx->channels) + 1; /* each 16 bits sample gives one nibble */
168                                                              /* and we have 4 bytes per channel overhead */
169         avctx->block_align = BLKSIZE;
170         /* seems frame_size isn't taken into account... have to buffer the samples :-( */
171         break;
172     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
173         avctx->frame_size = 64;
174         avctx->block_align = 34 * avctx->channels;
175         break;
176     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
177         avctx->frame_size = (BLKSIZE - 7 * avctx->channels) * 2 / avctx->channels + 2; /* each 16 bits sample gives one nibble */
178                                                              /* and we have 7 bytes per channel overhead */
179         avctx->block_align = BLKSIZE;
180         break;
181     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
182         avctx->frame_size = BLKSIZE * avctx->channels;
183         avctx->block_align = BLKSIZE;
184         break;
185     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
186         if (avctx->sample_rate != 11025 &&
187             avctx->sample_rate != 22050 &&
188             avctx->sample_rate != 44100) {
189             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample rate must be 11025, 22050 or 44100\n");
190             return -1;
191         }
192         avctx->frame_size = 512 * (avctx->sample_rate / 11025);
193         break;
194     default:
195         return -1;
196     }
197
198     avctx->coded_frame= avcodec_alloc_frame();
199     avctx->coded_frame->key_frame= 1;
200
201     return 0;
202 }
203
204 static av_cold int adpcm_encode_close(AVCodecContext *avctx)
205 {
206     av_freep(&avctx->coded_frame);
207
208     return 0;
209 }
210
211
212 static inline unsigned char adpcm_ima_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
213 {
214     int delta = sample - c->prev_sample;
215     int nibble = FFMIN(7, abs(delta)*4/step_table[c->step_index]) + (delta<0)*8;
216     c->prev_sample += ((step_table[c->step_index] * yamaha_difflookup[nibble]) / 8);
217     c->prev_sample = av_clip_int16(c->prev_sample);
218     c->step_index = av_clip(c->step_index + index_table[nibble], 0, 88);
219     return nibble;
220 }
221
222 static inline unsigned char adpcm_ms_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
223 {
224     int predictor, nibble, bias;
225
226     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 64;
227
228     nibble= sample - predictor;
229     if(nibble>=0) bias= c->idelta/2;
230     else          bias=-c->idelta/2;
231
232     nibble= (nibble + bias) / c->idelta;
233     nibble= av_clip(nibble, -8, 7)&0x0F;
234
235     predictor += (signed)((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
236
237     c->sample2 = c->sample1;
238     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
239
240     c->idelta = (AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
241     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
242
243     return nibble;
244 }
245
246 static inline unsigned char adpcm_yamaha_compress_sample(ADPCMChannelStatus *c, short sample)
247 {
248     int nibble, delta;
249
250     if(!c->step) {
251         c->predictor = 0;
252         c->step = 127;
253     }
254
255     delta = sample - c->predictor;
256
257     nibble = FFMIN(7, abs(delta)*4/c->step) + (delta<0)*8;
258
259     c->predictor += ((c->step * yamaha_difflookup[nibble]) / 8);
260     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
261     c->step = (c->step * yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
262     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
263
264     return nibble;
265 }
266
267 typedef struct TrellisPath {
268     int nibble;
269     int prev;
270 } TrellisPath;
271
272 typedef struct TrellisNode {
273     uint32_t ssd;
274     int path;
275     int sample1;
276     int sample2;
277     int step;
278 } TrellisNode;
279
280 static void adpcm_compress_trellis(AVCodecContext *avctx, const short *samples,
281                                    uint8_t *dst, ADPCMChannelStatus *c, int n)
282 {
283 #define FREEZE_INTERVAL 128
284     //FIXME 6% faster if frontier is a compile-time constant
285     const int frontier = 1 << avctx->trellis;
286     const int stride = avctx->channels;
287     const int version = avctx->codec->id;
288     const int max_paths = frontier*FREEZE_INTERVAL;
289     TrellisPath paths[max_paths], *p;
290     TrellisNode node_buf[2][frontier];
291     TrellisNode *nodep_buf[2][frontier];
292     TrellisNode **nodes = nodep_buf[0]; // nodes[] is always sorted by .ssd
293     TrellisNode **nodes_next = nodep_buf[1];
294     int pathn = 0, froze = -1, i, j, k;
295
296     assert(!(max_paths&(max_paths-1)));
297
298     memset(nodep_buf, 0, sizeof(nodep_buf));
299     nodes[0] = &node_buf[1][0];
300     nodes[0]->ssd = 0;
301     nodes[0]->path = 0;
302     nodes[0]->step = c->step_index;
303     nodes[0]->sample1 = c->sample1;
304     nodes[0]->sample2 = c->sample2;
305     if((version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV) || (version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT) || (version == CODEC_ID_ADPCM_SWF))
306         nodes[0]->sample1 = c->prev_sample;
307     if(version == CODEC_ID_ADPCM_MS)
308         nodes[0]->step = c->idelta;
309     if(version == CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA) {
310         if(c->step == 0) {
311             nodes[0]->step = 127;
312             nodes[0]->sample1 = 0;
313         } else {
314             nodes[0]->step = c->step;
315             nodes[0]->sample1 = c->predictor;
316         }
317     }
318
319     for(i=0; i<n; i++) {
320         TrellisNode *t = node_buf[i&1];
321         TrellisNode **u;
322         int sample = samples[i*stride];
323         memset(nodes_next, 0, frontier*sizeof(TrellisNode*));
324         for(j=0; j<frontier && nodes[j]; j++) {
325             // higher j have higher ssd already, so they're unlikely to use a suboptimal next sample too
326             const int range = (j < frontier/2) ? 1 : 0;
327             const int step = nodes[j]->step;
328             int nidx;
329             if(version == CODEC_ID_ADPCM_MS) {
330                 const int predictor = ((nodes[j]->sample1 * c->coeff1) + (nodes[j]->sample2 * c->coeff2)) / 64;
331                 const int div = (sample - predictor) / step;
332                 const int nmin = av_clip(div-range, -8, 6);
333                 const int nmax = av_clip(div+range, -7, 7);
334                 for(nidx=nmin; nidx<=nmax; nidx++) {
335                     const int nibble = nidx & 0xf;
336                     int dec_sample = predictor + nidx * step;
337 #define STORE_NODE(NAME, STEP_INDEX)\
338                     int d;\
339                     uint32_t ssd;\
340                     dec_sample = av_clip_int16(dec_sample);\
341                     d = sample - dec_sample;\
342                     ssd = nodes[j]->ssd + d*d;\
343                     if(nodes_next[frontier-1] && ssd >= nodes_next[frontier-1]->ssd)\
344                         continue;\
345                     /* Collapse any two states with the same previous sample value. \
346                      * One could also distinguish states by step and by 2nd to last
347                      * sample, but the effects of that are negligible. */\
348                     for(k=0; k<frontier && nodes_next[k]; k++) {\
349                         if(dec_sample == nodes_next[k]->sample1) {\
350                             assert(ssd >= nodes_next[k]->ssd);\
351                             goto next_##NAME;\
352                         }\
353                     }\
354                     for(k=0; k<frontier; k++) {\
355                         if(!nodes_next[k] || ssd < nodes_next[k]->ssd) {\
356                             TrellisNode *u = nodes_next[frontier-1];\
357                             if(!u) {\
358                                 assert(pathn < max_paths);\
359                                 u = t++;\
360                                 u->path = pathn++;\
361                             }\
362                             u->ssd = ssd;\
363                             u->step = STEP_INDEX;\
364                             u->sample2 = nodes[j]->sample1;\
365                             u->sample1 = dec_sample;\
366                             paths[u->path].nibble = nibble;\
367                             paths[u->path].prev = nodes[j]->path;\
368                             memmove(&nodes_next[k+1], &nodes_next[k], (frontier-k-1)*sizeof(TrellisNode*));\
369                             nodes_next[k] = u;\
370                             break;\
371                         }\
372                     }\
373                     next_##NAME:;
374                     STORE_NODE(ms, FFMAX(16, (AdaptationTable[nibble] * step) >> 8));
375                 }
376             } else if((version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV)|| (version == CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT)|| (version == CODEC_ID_ADPCM_SWF)) {
377 #define LOOP_NODES(NAME, STEP_TABLE, STEP_INDEX)\
378                 const int predictor = nodes[j]->sample1;\
379                 const int div = (sample - predictor) * 4 / STEP_TABLE;\
380                 int nmin = av_clip(div-range, -7, 6);\
381                 int nmax = av_clip(div+range, -6, 7);\
382                 if(nmin<=0) nmin--; /* distinguish -0 from +0 */\
383                 if(nmax<0) nmax--;\
384                 for(nidx=nmin; nidx<=nmax; nidx++) {\
385                     const int nibble = nidx<0 ? 7-nidx : nidx;\
386                     int dec_sample = predictor + (STEP_TABLE * yamaha_difflookup[nibble]) / 8;\
387                     STORE_NODE(NAME, STEP_INDEX);\
388                 }
389                 LOOP_NODES(ima, step_table[step], av_clip(step + index_table[nibble], 0, 88));
390             } else { //CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA
391                 LOOP_NODES(yamaha, step, av_clip((step * yamaha_indexscale[nibble]) >> 8, 127, 24567));
392 #undef LOOP_NODES
393 #undef STORE_NODE
394             }
395         }
396
397         u = nodes;
398         nodes = nodes_next;
399         nodes_next = u;
400
401         // prevent overflow
402         if(nodes[0]->ssd > (1<<28)) {
403             for(j=1; j<frontier && nodes[j]; j++)
404                 nodes[j]->ssd -= nodes[0]->ssd;
405             nodes[0]->ssd = 0;
406         }
407
408         // merge old paths to save memory
409         if(i == froze + FREEZE_INTERVAL) {
410             p = &paths[nodes[0]->path];
411             for(k=i; k>froze; k--) {
412                 dst[k] = p->nibble;
413                 p = &paths[p->prev];
414             }
415             froze = i;
416             pathn = 0;
417             // other nodes might use paths that don't coincide with the frozen one.
418             // checking which nodes do so is too slow, so just kill them all.
419             // this also slightly improves quality, but I don't know why.
420             memset(nodes+1, 0, (frontier-1)*sizeof(TrellisNode*));
421         }
422     }
423
424     p = &paths[nodes[0]->path];
425     for(i=n-1; i>froze; i--) {
426         dst[i] = p->nibble;
427         p = &paths[p->prev];
428     }
429
430     c->predictor = nodes[0]->sample1;
431     c->sample1 = nodes[0]->sample1;
432     c->sample2 = nodes[0]->sample2;
433     c->step_index = nodes[0]->step;
434     c->step = nodes[0]->step;
435     c->idelta = nodes[0]->step;
436 }
437
438 static int adpcm_encode_frame(AVCodecContext *avctx,
439                             unsigned char *frame, int buf_size, void *data)
440 {
441     int n, i, st;
442     short *samples;
443     unsigned char *dst;
444     ADPCMContext *c = avctx->priv_data;
445
446     dst = frame;
447     samples = (short *)data;
448     st= avctx->channels == 2;
449 /*    n = (BLKSIZE - 4 * avctx->channels) / (2 * 8 * avctx->channels); */
450
451     switch(avctx->codec->id) {
452     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
453         n = avctx->frame_size / 8;
454             c->status[0].prev_sample = (signed short)samples[0]; /* XXX */
455 /*            c->status[0].step_index = 0; *//* XXX: not sure how to init the state machine */
456             bytestream_put_le16(&dst, c->status[0].prev_sample);
457             *dst++ = (unsigned char)c->status[0].step_index;
458             *dst++ = 0; /* unknown */
459             samples++;
460             if (avctx->channels == 2) {
461                 c->status[1].prev_sample = (signed short)samples[0];
462 /*                c->status[1].step_index = 0; */
463                 bytestream_put_le16(&dst, c->status[1].prev_sample);
464                 *dst++ = (unsigned char)c->status[1].step_index;
465                 *dst++ = 0;
466                 samples++;
467             }
468
469             /* stereo: 4 bytes (8 samples) for left, 4 bytes for right, 4 bytes left, ... */
470             if(avctx->trellis > 0) {
471                 uint8_t buf[2][n*8];
472                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n*8);
473                 if(avctx->channels == 2)
474                     adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf[1], &c->status[1], n*8);
475                 for(i=0; i<n; i++) {
476                     *dst++ = buf[0][8*i+0] | (buf[0][8*i+1] << 4);
477                     *dst++ = buf[0][8*i+2] | (buf[0][8*i+3] << 4);
478                     *dst++ = buf[0][8*i+4] | (buf[0][8*i+5] << 4);
479                     *dst++ = buf[0][8*i+6] | (buf[0][8*i+7] << 4);
480                     if (avctx->channels == 2) {
481                         *dst++ = buf[1][8*i+0] | (buf[1][8*i+1] << 4);
482                         *dst++ = buf[1][8*i+2] | (buf[1][8*i+3] << 4);
483                         *dst++ = buf[1][8*i+4] | (buf[1][8*i+5] << 4);
484                         *dst++ = buf[1][8*i+6] | (buf[1][8*i+7] << 4);
485                     }
486                 }
487             } else
488             for (; n>0; n--) {
489                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[0]);
490                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels]) << 4;
491                 dst++;
492                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 2]);
493                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 3]) << 4;
494                 dst++;
495                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 4]);
496                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 5]) << 4;
497                 dst++;
498                 *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 6]);
499                 *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels * 7]) << 4;
500                 dst++;
501                 /* right channel */
502                 if (avctx->channels == 2) {
503                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[1]);
504                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[3]) << 4;
505                     dst++;
506                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[5]);
507                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[7]) << 4;
508                     dst++;
509                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[9]);
510                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[11]) << 4;
511                     dst++;
512                     *dst = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[13]);
513                     *dst |= adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[15]) << 4;
514                     dst++;
515                 }
516                 samples += 8 * avctx->channels;
517             }
518         break;
519     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
520     {
521         int ch, i;
522         PutBitContext pb;
523         init_put_bits(&pb, dst, buf_size*8);
524
525         for(ch=0; ch<avctx->channels; ch++){
526             put_bits(&pb, 9, (c->status[ch].prev_sample + 0x10000) >> 7);
527             put_bits(&pb, 7, c->status[ch].step_index);
528             if(avctx->trellis > 0) {
529                 uint8_t buf[64];
530                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+ch, buf, &c->status[ch], 64);
531                 for(i=0; i<64; i++)
532                     put_bits(&pb, 4, buf[i^1]);
533                 c->status[ch].prev_sample = c->status[ch].predictor & ~0x7F;
534             } else {
535                 for (i=0; i<64; i+=2){
536                     int t1, t2;
537                     t1 = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[ch], samples[avctx->channels*(i+0)+ch]);
538                     t2 = adpcm_ima_compress_sample(&c->status[ch], samples[avctx->channels*(i+1)+ch]);
539                     put_bits(&pb, 4, t2);
540                     put_bits(&pb, 4, t1);
541                 }
542                 c->status[ch].prev_sample &= ~0x7F;
543             }
544         }
545
546         dst += put_bits_count(&pb)>>3;
547         break;
548     }
549     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
550     {
551         int i;
552         PutBitContext pb;
553         init_put_bits(&pb, dst, buf_size*8);
554
555         n = avctx->frame_size-1;
556
557         //Store AdpcmCodeSize
558         put_bits(&pb, 2, 2);                //Set 4bits flash adpcm format
559
560         //Init the encoder state
561         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
562             c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 63); // clip step so it fits 6 bits
563             put_sbits(&pb, 16, samples[i]);
564             put_bits(&pb, 6, c->status[i].step_index);
565             c->status[i].prev_sample = (signed short)samples[i];
566         }
567
568         if(avctx->trellis > 0) {
569             uint8_t buf[2][n];
570             adpcm_compress_trellis(avctx, samples+2, buf[0], &c->status[0], n);
571             if (avctx->channels == 2)
572                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+3, buf[1], &c->status[1], n);
573             for(i=0; i<n; i++) {
574                 put_bits(&pb, 4, buf[0][i]);
575                 if (avctx->channels == 2)
576                     put_bits(&pb, 4, buf[1][i]);
577             }
578         } else {
579             for (i=1; i<avctx->frame_size; i++) {
580                 put_bits(&pb, 4, adpcm_ima_compress_sample(&c->status[0], samples[avctx->channels*i]));
581                 if (avctx->channels == 2)
582                     put_bits(&pb, 4, adpcm_ima_compress_sample(&c->status[1], samples[2*i+1]));
583             }
584         }
585         flush_put_bits(&pb);
586         dst += put_bits_count(&pb)>>3;
587         break;
588     }
589     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
590         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
591             int predictor=0;
592
593             *dst++ = predictor;
594             c->status[i].coeff1 = AdaptCoeff1[predictor];
595             c->status[i].coeff2 = AdaptCoeff2[predictor];
596         }
597         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
598             if (c->status[i].idelta < 16)
599                 c->status[i].idelta = 16;
600
601             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].idelta);
602         }
603         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
604             c->status[i].sample2= *samples++;
605         }
606         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
607             c->status[i].sample1= *samples++;
608
609             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].sample1);
610         }
611         for(i=0; i<avctx->channels; i++)
612             bytestream_put_le16(&dst, c->status[i].sample2);
613
614         if(avctx->trellis > 0) {
615             int n = avctx->block_align - 7*avctx->channels;
616             uint8_t buf[2][n];
617             if(avctx->channels == 1) {
618                 n *= 2;
619                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
620                 for(i=0; i<n; i+=2)
621                     *dst++ = (buf[0][i] << 4) | buf[0][i+1];
622             } else {
623                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
624                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf[1], &c->status[1], n);
625                 for(i=0; i<n; i++)
626                     *dst++ = (buf[0][i] << 4) | buf[1][i];
627             }
628         } else
629         for(i=7*avctx->channels; i<avctx->block_align; i++) {
630             int nibble;
631             nibble = adpcm_ms_compress_sample(&c->status[ 0], *samples++)<<4;
632             nibble|= adpcm_ms_compress_sample(&c->status[st], *samples++);
633             *dst++ = nibble;
634         }
635         break;
636     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
637         n = avctx->frame_size / 2;
638         if(avctx->trellis > 0) {
639             uint8_t buf[2][n*2];
640             n *= 2;
641             if(avctx->channels == 1) {
642                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
643                 for(i=0; i<n; i+=2)
644                     *dst++ = buf[0][i] | (buf[0][i+1] << 4);
645             } else {
646                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples, buf[0], &c->status[0], n);
647                 adpcm_compress_trellis(avctx, samples+1, buf[1], &c->status[1], n);
648                 for(i=0; i<n; i++)
649                     *dst++ = buf[0][i] | (buf[1][i] << 4);
650             }
651         } else
652             for (n *= avctx->channels; n>0; n--) {
653                 int nibble;
654                 nibble  = adpcm_yamaha_compress_sample(&c->status[ 0], *samples++);
655                 nibble |= adpcm_yamaha_compress_sample(&c->status[st], *samples++) << 4;
656                 *dst++ = nibble;
657             }
658         break;
659     default:
660         return -1;
661     }
662     return dst - frame;
663 }
664 #endif //CONFIG_ENCODERS
665
666 static av_cold int adpcm_decode_init(AVCodecContext * avctx)
667 {
668     ADPCMContext *c = avctx->priv_data;
669     unsigned int max_channels = 2;
670
671     switch(avctx->codec->id) {
672     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
673     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
674     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
675         max_channels = 6;
676         break;
677     }
678     if(avctx->channels > max_channels){
679         return -1;
680     }
681
682     switch(avctx->codec->id) {
683     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
684         c->status[0].step = c->status[1].step = 511;
685         break;
686     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
687         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size == 2 * 4) {
688             c->status[0].predictor = AV_RL32(avctx->extradata);
689             c->status[1].predictor = AV_RL32(avctx->extradata + 4);
690         }
691         break;
692     default:
693         break;
694     }
695     avctx->sample_fmt = SAMPLE_FMT_S16;
696     return 0;
697 }
698
699 static inline short adpcm_ima_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int shift)
700 {
701     int step_index;
702     int predictor;
703     int sign, delta, diff, step;
704
705     step = step_table[c->step_index];
706     step_index = c->step_index + index_table[(unsigned)nibble];
707     if (step_index < 0) step_index = 0;
708     else if (step_index > 88) step_index = 88;
709
710     sign = nibble & 8;
711     delta = nibble & 7;
712     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
713      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
714      * quickly enough */
715     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
716     predictor = c->predictor;
717     if (sign) predictor -= diff;
718     else predictor += diff;
719
720     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
721     c->step_index = step_index;
722
723     return (short)c->predictor;
724 }
725
726 static inline short adpcm_ms_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
727 {
728     int predictor;
729
730     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 64;
731     predictor += (signed)((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
732
733     c->sample2 = c->sample1;
734     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
735     c->idelta = (AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
736     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
737
738     return c->sample1;
739 }
740
741 static inline short adpcm_ct_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
742 {
743     int sign, delta, diff;
744     int new_step;
745
746     sign = nibble & 8;
747     delta = nibble & 7;
748     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
749      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
750      * quickly enough */
751     diff = ((2 * delta + 1) * c->step) >> 3;
752     /* predictor update is not so trivial: predictor is multiplied on 254/256 before updating */
753     c->predictor = ((c->predictor * 254) >> 8) + (sign ? -diff : diff);
754     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
755     /* calculate new step and clamp it to range 511..32767 */
756     new_step = (AdaptationTable[nibble & 7] * c->step) >> 8;
757     c->step = av_clip(new_step, 511, 32767);
758
759     return (short)c->predictor;
760 }
761
762 static inline short adpcm_sbpro_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int size, int shift)
763 {
764     int sign, delta, diff;
765
766     sign = nibble & (1<<(size-1));
767     delta = nibble & ((1<<(size-1))-1);
768     diff = delta << (7 + c->step + shift);
769
770     /* clamp result */
771     c->predictor = av_clip(c->predictor + (sign ? -diff : diff), -16384,16256);
772
773     /* calculate new step */
774     if (delta >= (2*size - 3) && c->step < 3)
775         c->step++;
776     else if (delta == 0 && c->step > 0)
777         c->step--;
778
779     return (short) c->predictor;
780 }
781
782 static inline short adpcm_yamaha_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, unsigned char nibble)
783 {
784     if(!c->step) {
785         c->predictor = 0;
786         c->step = 127;
787     }
788
789     c->predictor += (c->step * yamaha_difflookup[nibble]) / 8;
790     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
791     c->step = (c->step * yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
792     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
793     return c->predictor;
794 }
795
796 static void xa_decode(short *out, const unsigned char *in,
797     ADPCMChannelStatus *left, ADPCMChannelStatus *right, int inc)
798 {
799     int i, j;
800     int shift,filter,f0,f1;
801     int s_1,s_2;
802     int d,s,t;
803
804     for(i=0;i<4;i++) {
805
806         shift  = 12 - (in[4+i*2] & 15);
807         filter = in[4+i*2] >> 4;
808         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
809         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
810
811         s_1 = left->sample1;
812         s_2 = left->sample2;
813
814         for(j=0;j<28;j++) {
815             d = in[16+i+j*4];
816
817             t = (signed char)(d<<4)>>4;
818             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
819             s_2 = s_1;
820             s_1 = av_clip_int16(s);
821             *out = s_1;
822             out += inc;
823         }
824
825         if (inc==2) { /* stereo */
826             left->sample1 = s_1;
827             left->sample2 = s_2;
828             s_1 = right->sample1;
829             s_2 = right->sample2;
830             out = out + 1 - 28*2;
831         }
832
833         shift  = 12 - (in[5+i*2] & 15);
834         filter = in[5+i*2] >> 4;
835
836         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
837         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
838
839         for(j=0;j<28;j++) {
840             d = in[16+i+j*4];
841
842             t = (signed char)d >> 4;
843             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
844             s_2 = s_1;
845             s_1 = av_clip_int16(s);
846             *out = s_1;
847             out += inc;
848         }
849
850         if (inc==2) { /* stereo */
851             right->sample1 = s_1;
852             right->sample2 = s_2;
853             out -= 1;
854         } else {
855             left->sample1 = s_1;
856             left->sample2 = s_2;
857         }
858     }
859 }
860
861
862 /* DK3 ADPCM support macro */
863 #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
864     if (decode_top_nibble_next) \
865     { \
866         nibble = last_byte >> 4; \
867         decode_top_nibble_next = 0; \
868     } \
869     else \
870     { \
871         last_byte = *src++; \
872         if (src >= buf + buf_size) break; \
873         nibble = last_byte & 0x0F; \
874         decode_top_nibble_next = 1; \
875     }
876
877 static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
878                             void *data, int *data_size,
879                             AVPacket *avpkt)
880 {
881     const uint8_t *buf = avpkt->data;
882     int buf_size = avpkt->size;
883     ADPCMContext *c = avctx->priv_data;
884     ADPCMChannelStatus *cs;
885     int n, m, channel, i;
886     int block_predictor[2];
887     short *samples;
888     short *samples_end;
889     const uint8_t *src;
890     int st; /* stereo */
891
892     /* DK3 ADPCM accounting variables */
893     unsigned char last_byte = 0;
894     unsigned char nibble;
895     int decode_top_nibble_next = 0;
896     int diff_channel;
897
898     /* EA ADPCM state variables */
899     uint32_t samples_in_chunk;
900     int32_t previous_left_sample, previous_right_sample;
901     int32_t current_left_sample, current_right_sample;
902     int32_t next_left_sample, next_right_sample;
903     int32_t coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
904     uint8_t shift_left, shift_right;
905     int count1, count2;
906     int coeff[2][2], shift[2];//used in EA MAXIS ADPCM
907
908     if (!buf_size)
909         return 0;
910
911     //should protect all 4bit ADPCM variants
912     //8 is needed for CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV with 2 channels
913     //
914     if(*data_size/4 < buf_size + 8)
915         return -1;
916
917     samples = data;
918     samples_end= samples + *data_size/2;
919     *data_size= 0;
920     src = buf;
921
922     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
923
924     switch(avctx->codec->id) {
925     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
926         n = buf_size - 2*avctx->channels;
927         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
928             cs = &(c->status[channel]);
929             /* (pppppp) (piiiiiii) */
930
931             /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
932             cs->predictor = (*src++) << 8;
933             cs->predictor |= (*src & 0x80);
934             cs->predictor &= 0xFF80;
935
936             /* sign extension */
937             if(cs->predictor & 0x8000)
938                 cs->predictor -= 0x10000;
939
940             cs->predictor = av_clip_int16(cs->predictor);
941
942             cs->step_index = (*src++) & 0x7F;
943
944             if (cs->step_index > 88){
945                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n", cs->step_index);
946                 cs->step_index = 88;
947             }
948
949             cs->step = step_table[cs->step_index];
950
951             samples = (short*)data + channel;
952
953             for(m=32; n>0 && m>0; n--, m--) { /* in QuickTime, IMA is encoded by chuncks of 34 bytes (=64 samples) */
954                 *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, src[0] & 0x0F, 3);
955                 samples += avctx->channels;
956                 *samples = adpcm_ima_expand_nibble(cs, src[0] >> 4  , 3);
957                 samples += avctx->channels;
958                 src ++;
959             }
960         }
961         if (st)
962             samples--;
963         break;
964     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
965         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
966             buf_size = avctx->block_align;
967
968 //        samples_per_block= (block_align-4*chanels)*8 / (bits_per_sample * chanels) + 1;
969
970         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
971             cs = &(c->status[i]);
972             cs->predictor = *samples++ = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
973
974             cs->step_index = *src++;
975             if (cs->step_index > 88){
976                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n", cs->step_index);
977                 cs->step_index = 88;
978             }
979             if (*src++) av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unused byte should be null but is %d!!\n", src[-1]); /* unused */
980         }
981
982         while(src < buf + buf_size){
983             for(m=0; m<4; m++){
984                 for(i=0; i<=st; i++)
985                     *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[i], src[4*i] & 0x0F, 3);
986                 for(i=0; i<=st; i++)
987                     *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[i], src[4*i] >> 4  , 3);
988                 src++;
989             }
990             src += 4*st;
991         }
992         break;
993     case CODEC_ID_ADPCM_4XM:
994         cs = &(c->status[0]);
995         c->status[0].predictor= (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
996         if(st){
997             c->status[1].predictor= (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
998         }
999         c->status[0].step_index= (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1000         if(st){
1001             c->status[1].step_index= (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1002         }
1003         if (cs->step_index < 0) cs->step_index = 0;
1004         if (cs->step_index > 88) cs->step_index = 88;
1005
1006         m= (buf_size - (src - buf))>>st;
1007         for(i=0; i<m; i++) {
1008             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], src[i] & 0x0F, 4);
1009             if (st)
1010                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], src[i+m] & 0x0F, 4);
1011             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], src[i] >> 4, 4);
1012             if (st)
1013                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], src[i+m] >> 4, 4);
1014         }
1015
1016         src += m<<st;
1017
1018         break;
1019     case CODEC_ID_ADPCM_MS:
1020         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
1021             buf_size = avctx->block_align;
1022         n = buf_size - 7 * avctx->channels;
1023         if (n < 0)
1024             return -1;
1025         block_predictor[0] = av_clip(*src++, 0, 6);
1026         block_predictor[1] = 0;
1027         if (st)
1028             block_predictor[1] = av_clip(*src++, 0, 6);
1029         c->status[0].idelta = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1030         if (st){
1031             c->status[1].idelta = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1032         }
1033         c->status[0].coeff1 = AdaptCoeff1[block_predictor[0]];
1034         c->status[0].coeff2 = AdaptCoeff2[block_predictor[0]];
1035         c->status[1].coeff1 = AdaptCoeff1[block_predictor[1]];
1036         c->status[1].coeff2 = AdaptCoeff2[block_predictor[1]];
1037
1038         c->status[0].sample1 = bytestream_get_le16(&src);
1039         if (st) c->status[1].sample1 = bytestream_get_le16(&src);
1040         c->status[0].sample2 = bytestream_get_le16(&src);
1041         if (st) c->status[1].sample2 = bytestream_get_le16(&src);
1042
1043         *samples++ = c->status[0].sample2;
1044         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
1045         *samples++ = c->status[0].sample1;
1046         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
1047         for(;n>0;n--) {
1048             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0 ], src[0] >> 4  );
1049             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], src[0] & 0x0F);
1050             src ++;
1051         }
1052         break;
1053     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
1054         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
1055             buf_size = avctx->block_align;
1056
1057         c->status[0].predictor  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1058         c->status[0].step_index = *src++;
1059         src++;
1060         *samples++ = c->status[0].predictor;
1061         if (st) {
1062             c->status[1].predictor  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1063             c->status[1].step_index = *src++;
1064             src++;
1065             *samples++ = c->status[1].predictor;
1066         }
1067         while (src < buf + buf_size) {
1068
1069             /* take care of the top nibble (always left or mono channel) */
1070             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1071                 src[0] >> 4, 3);
1072
1073             /* take care of the bottom nibble, which is right sample for
1074              * stereo, or another mono sample */
1075             if (st)
1076                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1],
1077                     src[0] & 0x0F, 3);
1078             else
1079                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1080                     src[0] & 0x0F, 3);
1081
1082             src++;
1083         }
1084         break;
1085     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
1086         if (avctx->block_align != 0 && buf_size > avctx->block_align)
1087             buf_size = avctx->block_align;
1088
1089         if(buf_size + 16 > (samples_end - samples)*3/8)
1090             return -1;
1091
1092         c->status[0].predictor  = (int16_t)AV_RL16(src + 10);
1093         c->status[1].predictor  = (int16_t)AV_RL16(src + 12);
1094         c->status[0].step_index = src[14];
1095         c->status[1].step_index = src[15];
1096         /* sign extend the predictors */
1097         src += 16;
1098         diff_channel = c->status[1].predictor;
1099
1100         /* the DK3_GET_NEXT_NIBBLE macro issues the break statement when
1101          * the buffer is consumed */
1102         while (1) {
1103
1104             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
1105              * c->status[1] is the diff channel */
1106
1107             /* process the first predictor of the sum channel */
1108             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
1109             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
1110
1111             /* process the diff channel predictor */
1112             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
1113             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
1114
1115             /* process the first pair of stereo PCM samples */
1116             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
1117             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
1118             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
1119
1120             /* process the second predictor of the sum channel */
1121             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
1122             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
1123
1124             /* process the second pair of stereo PCM samples */
1125             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
1126             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
1127             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
1128         }
1129         break;
1130     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:
1131         c->status[0].predictor  = (int16_t)AV_RL16(src + 0);
1132         c->status[0].step_index = src[2];
1133         src += 4;
1134         if(st) {
1135             c->status[1].predictor  = (int16_t)AV_RL16(src + 0);
1136             c->status[1].step_index = src[2];
1137             src += 4;
1138         }
1139
1140         while (src < buf + buf_size) {
1141
1142             if (st) {
1143                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1144                     src[0] >> 4  , 3);
1145                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1],
1146                     src[0] & 0x0F, 3);
1147             } else {
1148                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1149                     src[0] & 0x0F, 3);
1150                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1151                     src[0] >> 4  , 3);
1152             }
1153
1154             src++;
1155         }
1156         break;
1157     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
1158         /* no per-block initialization; just start decoding the data */
1159         while (src < buf + buf_size) {
1160
1161             if (st) {
1162                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1163                     src[0] >> 4  , 3);
1164                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1],
1165                     src[0] & 0x0F, 3);
1166             } else {
1167                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1168                     src[0] >> 4  , 3);
1169                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1170                     src[0] & 0x0F, 3);
1171             }
1172
1173             src++;
1174         }
1175         break;
1176     case CODEC_ID_ADPCM_XA:
1177         while (buf_size >= 128) {
1178             xa_decode(samples, src, &c->status[0], &c->status[1],
1179                 avctx->channels);
1180             src += 128;
1181             samples += 28 * 8;
1182             buf_size -= 128;
1183         }
1184         break;
1185     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
1186         samples_in_chunk = bytestream_get_le32(&src) >> (1-st);
1187
1188         if (samples_in_chunk > buf_size-4-(8<<st)) {
1189             src += buf_size - 4;
1190             break;
1191         }
1192
1193         for (i=0; i<=st; i++)
1194             c->status[i].step_index = bytestream_get_le32(&src);
1195         for (i=0; i<=st; i++)
1196             c->status[i].predictor  = bytestream_get_le32(&src);
1197
1198         for (; samples_in_chunk; samples_in_chunk--, src++) {
1199             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  *src>>4,   3);
1200             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], *src&0x0F, 3);
1201         }
1202         break;
1203     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
1204         for (; src < buf+buf_size; src++) {
1205             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], src[0] >> 4, 6);
1206             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st],src[0]&0x0F, 6);
1207         }
1208         break;
1209     case CODEC_ID_ADPCM_EA:
1210         if (buf_size < 4 || AV_RL32(src) >= ((buf_size - 12) * 2)) {
1211             src += buf_size;
1212             break;
1213         }
1214         samples_in_chunk = AV_RL32(src);
1215         src += 4;
1216         current_left_sample   = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1217         previous_left_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1218         current_right_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1219         previous_right_sample = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1220
1221         for (count1 = 0; count1 < samples_in_chunk/28;count1++) {
1222             coeff1l = ea_adpcm_table[ *src >> 4       ];
1223             coeff2l = ea_adpcm_table[(*src >> 4  ) + 4];
1224             coeff1r = ea_adpcm_table[*src & 0x0F];
1225             coeff2r = ea_adpcm_table[(*src & 0x0F) + 4];
1226             src++;
1227
1228             shift_left  = (*src >> 4  ) + 8;
1229             shift_right = (*src & 0x0F) + 8;
1230             src++;
1231
1232             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
1233                 next_left_sample  = (int32_t)((*src & 0xF0) << 24) >> shift_left;
1234                 next_right_sample = (int32_t)((*src & 0x0F) << 28) >> shift_right;
1235                 src++;
1236
1237                 next_left_sample = (next_left_sample +
1238                     (current_left_sample * coeff1l) +
1239                     (previous_left_sample * coeff2l) + 0x80) >> 8;
1240                 next_right_sample = (next_right_sample +
1241                     (current_right_sample * coeff1r) +
1242                     (previous_right_sample * coeff2r) + 0x80) >> 8;
1243
1244                 previous_left_sample = current_left_sample;
1245                 current_left_sample = av_clip_int16(next_left_sample);
1246                 previous_right_sample = current_right_sample;
1247                 current_right_sample = av_clip_int16(next_right_sample);
1248                 *samples++ = (unsigned short)current_left_sample;
1249                 *samples++ = (unsigned short)current_right_sample;
1250             }
1251         }
1252
1253         if (src - buf == buf_size - 2)
1254             src += 2; // Skip terminating 0x0000
1255
1256         break;
1257     case CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
1258         for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1259             for (i=0; i<2; i++)
1260                 coeff[channel][i] = ea_adpcm_table[(*src >> 4) + 4*i];
1261             shift[channel] = (*src & 0x0F) + 8;
1262             src++;
1263         }
1264         for (count1 = 0; count1 < (buf_size - avctx->channels) / avctx->channels; count1++) {
1265             for(i = 4; i >= 0; i-=4) { /* Pairwise samples LL RR (st) or LL LL (mono) */
1266                 for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
1267                     int32_t sample = (int32_t)(((*(src+channel) >> i) & 0x0F) << 0x1C) >> shift[channel];
1268                     sample = (sample +
1269                              c->status[channel].sample1 * coeff[channel][0] +
1270                              c->status[channel].sample2 * coeff[channel][1] + 0x80) >> 8;
1271                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
1272                     c->status[channel].sample1 = av_clip_int16(sample);
1273                     *samples++ = c->status[channel].sample1;
1274                 }
1275             }
1276             src+=avctx->channels;
1277         }
1278         break;
1279     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
1280     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
1281     case CODEC_ID_ADPCM_EA_R3: {
1282         /* channel numbering
1283            2chan: 0=fl, 1=fr
1284            4chan: 0=fl, 1=rl, 2=fr, 3=rr
1285            6chan: 0=fl, 1=c,  2=fr, 3=rl,  4=rr, 5=sub */
1286         const int big_endian = avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_EA_R3;
1287         int32_t previous_sample, current_sample, next_sample;
1288         int32_t coeff1, coeff2;
1289         uint8_t shift;
1290         unsigned int channel;
1291         uint16_t *samplesC;
1292         const uint8_t *srcC;
1293         const uint8_t *src_end = buf + buf_size;
1294
1295         samples_in_chunk = (big_endian ? bytestream_get_be32(&src)
1296                                        : bytestream_get_le32(&src)) / 28;
1297         if (samples_in_chunk > UINT32_MAX/(28*avctx->channels) ||
1298             28*samples_in_chunk*avctx->channels > samples_end-samples) {
1299             src += buf_size - 4;
1300             break;
1301         }
1302
1303         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1304             int32_t offset = (big_endian ? bytestream_get_be32(&src)
1305                                          : bytestream_get_le32(&src))
1306                            + (avctx->channels-channel-1) * 4;
1307
1308             if ((offset < 0) || (offset >= src_end - src - 4)) break;
1309             srcC  = src + offset;
1310             samplesC = samples + channel;
1311
1312             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1313                 current_sample  = (int16_t)bytestream_get_le16(&srcC);
1314                 previous_sample = (int16_t)bytestream_get_le16(&srcC);
1315             } else {
1316                 current_sample  = c->status[channel].predictor;
1317                 previous_sample = c->status[channel].prev_sample;
1318             }
1319
1320             for (count1=0; count1<samples_in_chunk; count1++) {
1321                 if (*srcC == 0xEE) {  /* only seen in R2 and R3 */
1322                     srcC++;
1323                     if (srcC > src_end - 30*2) break;
1324                     current_sample  = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
1325                     previous_sample = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
1326
1327                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
1328                         *samplesC = (int16_t)bytestream_get_be16(&srcC);
1329                         samplesC += avctx->channels;
1330                     }
1331                 } else {
1332                     coeff1 = ea_adpcm_table[ *srcC>>4     ];
1333                     coeff2 = ea_adpcm_table[(*srcC>>4) + 4];
1334                     shift = (*srcC++ & 0x0F) + 8;
1335
1336                     if (srcC > src_end - 14) break;
1337                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
1338                         if (count2 & 1)
1339                             next_sample = (int32_t)((*srcC++ & 0x0F) << 28) >> shift;
1340                         else
1341                             next_sample = (int32_t)((*srcC   & 0xF0) << 24) >> shift;
1342
1343                         next_sample += (current_sample  * coeff1) +
1344                                        (previous_sample * coeff2);
1345                         next_sample = av_clip_int16(next_sample >> 8);
1346
1347                         previous_sample = current_sample;
1348                         current_sample  = next_sample;
1349                         *samplesC = current_sample;
1350                         samplesC += avctx->channels;
1351                     }
1352                 }
1353             }
1354
1355             if (avctx->codec->id != CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
1356                 c->status[channel].predictor   = current_sample;
1357                 c->status[channel].prev_sample = previous_sample;
1358             }
1359         }
1360
1361         src = src + buf_size - (4 + 4*avctx->channels);
1362         samples += 28 * samples_in_chunk * avctx->channels;
1363         break;
1364     }
1365     case CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
1366         if (samples_end-samples < 32*4*avctx->channels
1367             || buf_size < (4+15)*4*avctx->channels) {
1368             src += buf_size;
1369             break;
1370         }
1371         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
1372             int coeff[2][4], shift[4];
1373             short *s2, *s = &samples[channel];
1374             for (n=0; n<4; n++, s+=32*avctx->channels) {
1375                 for (i=0; i<2; i++)
1376                     coeff[i][n] = ea_adpcm_table[(src[0]&0x0F)+4*i];
1377                 shift[n] = (src[2]&0x0F) + 8;
1378                 for (s2=s, i=0; i<2; i++, src+=2, s2+=avctx->channels)
1379                     s2[0] = (src[0]&0xF0) + (src[1]<<8);
1380             }
1381
1382             for (m=2; m<32; m+=2) {
1383                 s = &samples[m*avctx->channels + channel];
1384                 for (n=0; n<4; n++, src++, s+=32*avctx->channels) {
1385                     for (s2=s, i=0; i<8; i+=4, s2+=avctx->channels) {
1386                         int level = (int32_t)((*src & (0xF0>>i)) << (24+i)) >> shift[n];
1387                         int pred  = s2[-1*avctx->channels] * coeff[0][n]
1388                                   + s2[-2*avctx->channels] * coeff[1][n];
1389                         s2[0] = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
1390                     }
1391                 }
1392             }
1393         }
1394         samples += 32*4*avctx->channels;
1395         break;
1396     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
1397     case CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
1398         c->status[0].predictor = (int16_t)bytestream_get_le16(&src);
1399         c->status[0].step_index = bytestream_get_le16(&src);
1400
1401         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV)
1402             src+=4;
1403
1404         while (src < buf + buf_size) {
1405             char hi, lo;
1406             lo = *src & 0x0F;
1407             hi = *src >> 4;
1408
1409             if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV)
1410                 FFSWAP(char, hi, lo);
1411
1412             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1413                 lo, 3);
1414             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],
1415                 hi, 3);
1416             src++;
1417         }
1418         break;
1419     case CODEC_ID_ADPCM_CT:
1420         while (src < buf + buf_size) {
1421             if (st) {
1422                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0],
1423                     src[0] >> 4);
1424                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[1],
1425                     src[0] & 0x0F);
1426             } else {
1427                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0],
1428                     src[0] >> 4);
1429                 *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0],
1430                     src[0] & 0x0F);
1431             }
1432             src++;
1433         }
1434         break;
1435     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
1436     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
1437     case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
1438         if (!c->status[0].step_index) {
1439             /* the first byte is a raw sample */
1440             *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1441             if (st)
1442               *samples++ = 128 * (*src++ - 0x80);
1443             c->status[0].step_index = 1;
1444         }
1445         if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
1446             while (src < buf + buf_size) {
1447                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1448                     src[0] >> 4, 4, 0);
1449                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1450                     src[0] & 0x0F, 4, 0);
1451                 src++;
1452             }
1453         } else if (avctx->codec->id == CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
1454             while (src < buf + buf_size && samples + 2 < samples_end) {
1455                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1456                      src[0] >> 5        , 3, 0);
1457                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1458                     (src[0] >> 2) & 0x07, 3, 0);
1459                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1460                     src[0] & 0x03, 2, 0);
1461                 src++;
1462             }
1463         } else {
1464             while (src < buf + buf_size && samples + 3 < samples_end) {
1465                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1466                      src[0] >> 6        , 2, 2);
1467                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1468                     (src[0] >> 4) & 0x03, 2, 2);
1469                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
1470                     (src[0] >> 2) & 0x03, 2, 2);
1471                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
1472                     src[0] & 0x03, 2, 2);
1473                 src++;
1474             }
1475         }
1476         break;
1477     case CODEC_ID_ADPCM_SWF:
1478     {
1479         GetBitContext gb;
1480         const int *table;
1481         int k0, signmask, nb_bits, count;
1482         int size = buf_size*8;
1483
1484         init_get_bits(&gb, buf, size);
1485
1486         //read bits & initial values
1487         nb_bits = get_bits(&gb, 2)+2;
1488         //av_log(NULL,AV_LOG_INFO,"nb_bits: %d\n", nb_bits);
1489         table = swf_index_tables[nb_bits-2];
1490         k0 = 1 << (nb_bits-2);
1491         signmask = 1 << (nb_bits-1);
1492
1493         while (get_bits_count(&gb) <= size - 22*avctx->channels) {
1494             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1495                 *samples++ = c->status[i].predictor = get_sbits(&gb, 16);
1496                 c->status[i].step_index = get_bits(&gb, 6);
1497             }
1498
1499             for (count = 0; get_bits_count(&gb) <= size - nb_bits*avctx->channels && count < 4095; count++) {
1500                 int i;
1501
1502                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
1503                     // similar to IMA adpcm
1504                     int delta = get_bits(&gb, nb_bits);
1505                     int step = step_table[c->status[i].step_index];
1506                     long vpdiff = 0; // vpdiff = (delta+0.5)*step/4
1507                     int k = k0;
1508
1509                     do {
1510                         if (delta & k)
1511                             vpdiff += step;
1512                         step >>= 1;
1513                         k >>= 1;
1514                     } while(k);
1515                     vpdiff += step;
1516
1517                     if (delta & signmask)
1518                         c->status[i].predictor -= vpdiff;
1519                     else
1520                         c->status[i].predictor += vpdiff;
1521
1522                     c->status[i].step_index += table[delta & (~signmask)];
1523
1524                     c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 88);
1525                     c->status[i].predictor = av_clip_int16(c->status[i].predictor);
1526
1527                     *samples++ = c->status[i].predictor;
1528                     if (samples >= samples_end) {
1529                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "allocated output buffer is too small\n");
1530                         return -1;
1531                     }
1532                 }
1533             }
1534         }
1535         src += buf_size;
1536         break;
1537     }
1538     case CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
1539         while (src < buf + buf_size) {
1540             if (st) {
1541                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0],
1542                         src[0] & 0x0F);
1543                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[1],
1544                         src[0] >> 4  );
1545             } else {
1546                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0],
1547                         src[0] & 0x0F);
1548                 *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0],
1549                         src[0] >> 4  );
1550             }
1551             src++;
1552         }
1553         break;
1554     case CODEC_ID_ADPCM_THP:
1555     {
1556         int table[2][16];
1557         unsigned int samplecnt;
1558         int prev[2][2];
1559         int ch;
1560
1561         if (buf_size < 80) {
1562             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame too small\n");
1563             return -1;
1564         }
1565
1566         src+=4;
1567         samplecnt = bytestream_get_be32(&src);
1568
1569         for (i = 0; i < 32; i++)
1570             table[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1571
1572         /* Initialize the previous sample.  */
1573         for (i = 0; i < 4; i++)
1574             prev[0][i] = (int16_t)bytestream_get_be16(&src);
1575
1576         if (samplecnt >= (samples_end - samples) /  (st + 1)) {
1577             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "allocated output buffer is too small\n");
1578             return -1;
1579         }
1580
1581         for (ch = 0; ch <= st; ch++) {
1582             samples = (unsigned short *) data + ch;
1583
1584             /* Read in every sample for this channel.  */
1585             for (i = 0; i < samplecnt / 14; i++) {
1586                 int index = (*src >> 4) & 7;
1587                 unsigned int exp = 28 - (*src++ & 15);
1588                 int factor1 = table[ch][index * 2];
1589                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
1590
1591                 /* Decode 14 samples.  */
1592                 for (n = 0; n < 14; n++) {
1593                     int32_t sampledat;
1594                     if(n&1) sampledat=  *src++    <<28;
1595                     else    sampledat= (*src&0xF0)<<24;
1596
1597                     sampledat = ((prev[ch][0]*factor1
1598                                 + prev[ch][1]*factor2) >> 11) + (sampledat>>exp);
1599                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
1600                     prev[ch][1] = prev[ch][0];
1601                     prev[ch][0] = *samples++;
1602
1603                     /* In case of stereo, skip one sample, this sample
1604                        is for the other channel.  */
1605                     samples += st;
1606                 }
1607             }
1608         }
1609
1610         /* In the previous loop, in case stereo is used, samples is
1611            increased exactly one time too often.  */
1612         samples -= st;
1613         break;
1614     }
1615
1616     default:
1617         return -1;
1618     }
1619     *data_size = (uint8_t *)samples - (uint8_t *)data;
1620     return src - buf;
1621 }
1622
1623
1624
1625 #if CONFIG_ENCODERS
1626 #define ADPCM_ENCODER(id,name,long_name_)       \
1627 AVCodec name ## _encoder = {                    \
1628     #name,                                      \
1629     CODEC_TYPE_AUDIO,                           \
1630     id,                                         \
1631     sizeof(ADPCMContext),                       \
1632     adpcm_encode_init,                          \
1633     adpcm_encode_frame,                         \
1634     adpcm_encode_close,                         \
1635     NULL,                                       \
1636     .sample_fmts = (const enum SampleFormat[]){SAMPLE_FMT_S16,SAMPLE_FMT_NONE}, \
1637     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_), \
1638 };
1639 #else
1640 #define ADPCM_ENCODER(id,name,long_name_)
1641 #endif
1642
1643 #if CONFIG_DECODERS
1644 #define ADPCM_DECODER(id,name,long_name_)       \
1645 AVCodec name ## _decoder = {                    \
1646     #name,                                      \
1647     CODEC_TYPE_AUDIO,                           \
1648     id,                                         \
1649     sizeof(ADPCMContext),                       \
1650     adpcm_decode_init,                          \
1651     NULL,                                       \
1652     NULL,                                       \
1653     adpcm_decode_frame,                         \
1654     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_), \
1655 };
1656 #else
1657 #define ADPCM_DECODER(id,name,long_name_)
1658 #endif
1659
1660 #define ADPCM_CODEC(id,name,long_name_)         \
1661     ADPCM_ENCODER(id,name,long_name_) ADPCM_DECODER(id,name,long_name_)
1662
1663 /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
1664 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_4XM, adpcm_4xm, "ADPCM 4X Movie");
1665 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_CT, adpcm_ct, "ADPCM Creative Technology");
1666 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA, adpcm_ea, "ADPCM Electronic Arts");
1667 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
1668 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R1, adpcm_ea_r1, "ADPCM Electronic Arts R1");
1669 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R2, adpcm_ea_r2, "ADPCM Electronic Arts R2");
1670 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_R3, adpcm_ea_r3, "ADPCM Electronic Arts R3");
1671 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS, adpcm_ea_xas, "ADPCM Electronic Arts XAS");
1672 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV, adpcm_ima_amv, "ADPCM IMA AMV");
1673 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3, adpcm_ima_dk3, "ADPCM IMA Duck DK3");
1674 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4, adpcm_ima_dk4, "ADPCM IMA Duck DK4");
1675 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
1676 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
1677 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS, adpcm_ima_iss, "ADPCM IMA Funcom ISS");
1678 ADPCM_CODEC  (CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT, adpcm_ima_qt, "ADPCM IMA QuickTime");
1679 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG, adpcm_ima_smjpeg, "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
1680 ADPCM_CODEC  (CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV, adpcm_ima_wav, "ADPCM IMA WAV");
1681 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS, adpcm_ima_ws, "ADPCM IMA Westwood");
1682 ADPCM_CODEC  (CODEC_ID_ADPCM_MS, adpcm_ms, "ADPCM Microsoft");
1683 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2, adpcm_sbpro_2, "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
1684 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3, adpcm_sbpro_3, "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
1685 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4, adpcm_sbpro_4, "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
1686 ADPCM_CODEC  (CODEC_ID_ADPCM_SWF, adpcm_swf, "ADPCM Shockwave Flash");
1687 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_THP, adpcm_thp, "ADPCM Nintendo Gamecube THP");
1688 ADPCM_DECODER(CODEC_ID_ADPCM_XA, adpcm_xa, "ADPCM CDROM XA");
1689 ADPCM_CODEC  (CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA, adpcm_yamaha, "ADPCM Yamaha");