Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

  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[10];
  88.     int vqa_version;                /**< VQA version. Used for ADPCM_IMA_WS */
  89.     int has_status;
  90. } ADPCMDecodeContext;
  91.  
  92. static av_cold int adpcm_decode_init(AVCodecContext * avctx)
  93. {
  94.     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
  95.     unsigned int min_channels = 1;
  96.     unsigned int max_channels = 2;
  97.  
  98.     switch(avctx->codec->id) {
  99.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
  100.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
  101.         min_channels = 2;
  102.         break;
  103.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
  104.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
  105.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
  106.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
  107.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
  108.         max_channels = 6;
  109.         break;
  110.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
  111.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
  112.         max_channels = 10;
  113.         break;
  114.     }
  115.     if (avctx->channels < min_channels || avctx->channels > max_channels) {
  116.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of channels\n");
  117.         return AVERROR(EINVAL);
  118.     }
  119.  
  120.     switch(avctx->codec->id) {
  121.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
  122.         c->status[0].step = c->status[1].step = 511;
  123.         break;
  124.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
  125.         if (avctx->bits_per_coded_sample < 2 || avctx->bits_per_coded_sample > 5)
  126.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  127.         break;
  128.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
  129.         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size >= 8) {
  130.             c->status[0].predictor = AV_RL32(avctx->extradata);
  131.             c->status[1].predictor = AV_RL32(avctx->extradata + 4);
  132.         }
  133.         break;
  134.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
  135.         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size >= 2)
  136.             c->vqa_version = AV_RL16(avctx->extradata);
  137.         break;
  138.     default:
  139.         break;
  140.     }
  141.  
  142.     switch(avctx->codec->id) {
  143.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
  144.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
  145.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
  146.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
  147.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
  148.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
  149.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
  150.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
  151.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
  152.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
  153.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
  154.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
  155.             avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16P;
  156.             break;
  157.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
  158.             avctx->sample_fmt = c->vqa_version == 3 ? AV_SAMPLE_FMT_S16P :
  159.                                                       AV_SAMPLE_FMT_S16;
  160.             break;
  161.         default:
  162.             avctx->sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16;
  163.     }
  164.  
  165.     return 0;
  166. }
  167.  
  168. static inline short adpcm_ima_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int shift)
  169. {
  170.     int step_index;
  171.     int predictor;
  172.     int sign, delta, diff, step;
  173.  
  174.     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
  175.     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[(unsigned)nibble];
  176.     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
  177.  
  178.     sign = nibble & 8;
  179.     delta = nibble & 7;
  180.     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
  181.      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
  182.      * quickly enough */
  183.     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
  184.     predictor = c->predictor;
  185.     if (sign) predictor -= diff;
  186.     else predictor += diff;
  187.  
  188.     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
  189.     c->step_index = step_index;
  190.  
  191.     return (short)c->predictor;
  192. }
  193.  
  194. static inline int16_t adpcm_ima_wav_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, GetBitContext *gb, int bps)
  195. {
  196.     int nibble, step_index, predictor, sign, delta, diff, step, shift;
  197.  
  198.     shift = bps - 1;
  199.     nibble = get_bits_le(gb, bps),
  200.     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
  201.     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_tables[bps - 2][nibble];
  202.     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
  203.  
  204.     sign = nibble & (1 << shift);
  205.     delta = av_mod_uintp2(nibble, shift);
  206.     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> shift;
  207.     predictor = c->predictor;
  208.     if (sign) predictor -= diff;
  209.     else predictor += diff;
  210.  
  211.     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
  212.     c->step_index = step_index;
  213.  
  214.     return (int16_t)c->predictor;
  215. }
  216.  
  217. static inline int adpcm_ima_qt_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble, int shift)
  218. {
  219.     int step_index;
  220.     int predictor;
  221.     int diff, step;
  222.  
  223.     step = ff_adpcm_step_table[c->step_index];
  224.     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[nibble];
  225.     step_index = av_clip(step_index, 0, 88);
  226.  
  227.     diff = step >> 3;
  228.     if (nibble & 4) diff += step;
  229.     if (nibble & 2) diff += step >> 1;
  230.     if (nibble & 1) diff += step >> 2;
  231.  
  232.     if (nibble & 8)
  233.         predictor = c->predictor - diff;
  234.     else
  235.         predictor = c->predictor + diff;
  236.  
  237.     c->predictor = av_clip_int16(predictor);
  238.     c->step_index = step_index;
  239.  
  240.     return c->predictor;
  241. }
  242.  
  243. static inline short adpcm_ms_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble)
  244. {
  245.     int predictor;
  246.  
  247.     predictor = (((c->sample1) * (c->coeff1)) + ((c->sample2) * (c->coeff2))) / 64;
  248.     predictor += ((nibble & 0x08)?(nibble - 0x10):(nibble)) * c->idelta;
  249.  
  250.     c->sample2 = c->sample1;
  251.     c->sample1 = av_clip_int16(predictor);
  252.     c->idelta = (ff_adpcm_AdaptationTable[(int)nibble] * c->idelta) >> 8;
  253.     if (c->idelta < 16) c->idelta = 16;
  254.     if (c->idelta > INT_MAX/768) {
  255.         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "idelta overflow\n");
  256.         c->idelta = INT_MAX/768;
  257.     }
  258.  
  259.     return c->sample1;
  260. }
  261.  
  262. static inline short adpcm_ima_oki_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, int nibble)
  263. {
  264.     int step_index, predictor, sign, delta, diff, step;
  265.  
  266.     step = ff_adpcm_oki_step_table[c->step_index];
  267.     step_index = c->step_index + ff_adpcm_index_table[(unsigned)nibble];
  268.     step_index = av_clip(step_index, 0, 48);
  269.  
  270.     sign = nibble & 8;
  271.     delta = nibble & 7;
  272.     diff = ((2 * delta + 1) * step) >> 3;
  273.     predictor = c->predictor;
  274.     if (sign) predictor -= diff;
  275.     else predictor += diff;
  276.  
  277.     c->predictor = av_clip_intp2(predictor, 11);
  278.     c->step_index = step_index;
  279.  
  280.     return c->predictor << 4;
  281. }
  282.  
  283. static inline short adpcm_ct_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble)
  284. {
  285.     int sign, delta, diff;
  286.     int new_step;
  287.  
  288.     sign = nibble & 8;
  289.     delta = nibble & 7;
  290.     /* perform direct multiplication instead of series of jumps proposed by
  291.      * the reference ADPCM implementation since modern CPUs can do the mults
  292.      * quickly enough */
  293.     diff = ((2 * delta + 1) * c->step) >> 3;
  294.     /* predictor update is not so trivial: predictor is multiplied on 254/256 before updating */
  295.     c->predictor = ((c->predictor * 254) >> 8) + (sign ? -diff : diff);
  296.     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
  297.     /* calculate new step and clamp it to range 511..32767 */
  298.     new_step = (ff_adpcm_AdaptationTable[nibble & 7] * c->step) >> 8;
  299.     c->step = av_clip(new_step, 511, 32767);
  300.  
  301.     return (short)c->predictor;
  302. }
  303.  
  304. static inline short adpcm_sbpro_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, char nibble, int size, int shift)
  305. {
  306.     int sign, delta, diff;
  307.  
  308.     sign = nibble & (1<<(size-1));
  309.     delta = nibble & ((1<<(size-1))-1);
  310.     diff = delta << (7 + c->step + shift);
  311.  
  312.     /* clamp result */
  313.     c->predictor = av_clip(c->predictor + (sign ? -diff : diff), -16384,16256);
  314.  
  315.     /* calculate new step */
  316.     if (delta >= (2*size - 3) && c->step < 3)
  317.         c->step++;
  318.     else if (delta == 0 && c->step > 0)
  319.         c->step--;
  320.  
  321.     return (short) c->predictor;
  322. }
  323.  
  324. static inline short adpcm_yamaha_expand_nibble(ADPCMChannelStatus *c, unsigned char nibble)
  325. {
  326.     if(!c->step) {
  327.         c->predictor = 0;
  328.         c->step = 127;
  329.     }
  330.  
  331.     c->predictor += (c->step * ff_adpcm_yamaha_difflookup[nibble]) / 8;
  332.     c->predictor = av_clip_int16(c->predictor);
  333.     c->step = (c->step * ff_adpcm_yamaha_indexscale[nibble]) >> 8;
  334.     c->step = av_clip(c->step, 127, 24567);
  335.     return c->predictor;
  336. }
  337.  
  338. static int xa_decode(AVCodecContext *avctx, int16_t *out0, int16_t *out1,
  339.                      const uint8_t *in, ADPCMChannelStatus *left,
  340.                      ADPCMChannelStatus *right, int channels, int sample_offset)
  341. {
  342.     int i, j;
  343.     int shift,filter,f0,f1;
  344.     int s_1,s_2;
  345.     int d,s,t;
  346.  
  347.     out0 += sample_offset;
  348.     if (channels == 1)
  349.         out1 = out0 + 28;
  350.     else
  351.         out1 += sample_offset;
  352.  
  353.     for(i=0;i<4;i++) {
  354.         shift  = 12 - (in[4+i*2] & 15);
  355.         filter = in[4+i*2] >> 4;
  356.         if (filter >= FF_ARRAY_ELEMS(xa_adpcm_table)) {
  357.             avpriv_request_sample(avctx, "unknown XA-ADPCM filter %d", filter);
  358.             filter=0;
  359.         }
  360.         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
  361.         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
  362.  
  363.         s_1 = left->sample1;
  364.         s_2 = left->sample2;
  365.  
  366.         for(j=0;j<28;j++) {
  367.             d = in[16+i+j*4];
  368.  
  369.             t = sign_extend(d, 4);
  370.             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
  371.             s_2 = s_1;
  372.             s_1 = av_clip_int16(s);
  373.             out0[j] = s_1;
  374.         }
  375.  
  376.         if (channels == 2) {
  377.             left->sample1 = s_1;
  378.             left->sample2 = s_2;
  379.             s_1 = right->sample1;
  380.             s_2 = right->sample2;
  381.         }
  382.  
  383.         shift  = 12 - (in[5+i*2] & 15);
  384.         filter = in[5+i*2] >> 4;
  385.         if (filter >= FF_ARRAY_ELEMS(xa_adpcm_table)) {
  386.             avpriv_request_sample(avctx, "unknown XA-ADPCM filter %d", filter);
  387.             filter=0;
  388.         }
  389.  
  390.         f0 = xa_adpcm_table[filter][0];
  391.         f1 = xa_adpcm_table[filter][1];
  392.  
  393.         for(j=0;j<28;j++) {
  394.             d = in[16+i+j*4];
  395.  
  396.             t = sign_extend(d >> 4, 4);
  397.             s = ( t<<shift ) + ((s_1*f0 + s_2*f1+32)>>6);
  398.             s_2 = s_1;
  399.             s_1 = av_clip_int16(s);
  400.             out1[j] = s_1;
  401.         }
  402.  
  403.         if (channels == 2) {
  404.             right->sample1 = s_1;
  405.             right->sample2 = s_2;
  406.         } else {
  407.             left->sample1 = s_1;
  408.             left->sample2 = s_2;
  409.         }
  410.  
  411.         out0 += 28 * (3 - channels);
  412.         out1 += 28 * (3 - channels);
  413.     }
  414.  
  415.     return 0;
  416. }
  417.  
  418. static void adpcm_swf_decode(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int buf_size, int16_t *samples)
  419. {
  420.     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
  421.     GetBitContext gb;
  422.     const int *table;
  423.     int k0, signmask, nb_bits, count;
  424.     int size = buf_size*8;
  425.     int i;
  426.  
  427.     init_get_bits(&gb, buf, size);
  428.  
  429.     //read bits & initial values
  430.     nb_bits = get_bits(&gb, 2)+2;
  431.     table = swf_index_tables[nb_bits-2];
  432.     k0 = 1 << (nb_bits-2);
  433.     signmask = 1 << (nb_bits-1);
  434.  
  435.     while (get_bits_count(&gb) <= size - 22*avctx->channels) {
  436.         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  437.             *samples++ = c->status[i].predictor = get_sbits(&gb, 16);
  438.             c->status[i].step_index = get_bits(&gb, 6);
  439.         }
  440.  
  441.         for (count = 0; get_bits_count(&gb) <= size - nb_bits*avctx->channels && count < 4095; count++) {
  442.             int i;
  443.  
  444.             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  445.                 // similar to IMA adpcm
  446.                 int delta = get_bits(&gb, nb_bits);
  447.                 int step = ff_adpcm_step_table[c->status[i].step_index];
  448.                 long vpdiff = 0; // vpdiff = (delta+0.5)*step/4
  449.                 int k = k0;
  450.  
  451.                 do {
  452.                     if (delta & k)
  453.                         vpdiff += step;
  454.                     step >>= 1;
  455.                     k >>= 1;
  456.                 } while(k);
  457.                 vpdiff += step;
  458.  
  459.                 if (delta & signmask)
  460.                     c->status[i].predictor -= vpdiff;
  461.                 else
  462.                     c->status[i].predictor += vpdiff;
  463.  
  464.                 c->status[i].step_index += table[delta & (~signmask)];
  465.  
  466.                 c->status[i].step_index = av_clip(c->status[i].step_index, 0, 88);
  467.                 c->status[i].predictor = av_clip_int16(c->status[i].predictor);
  468.  
  469.                 *samples++ = c->status[i].predictor;
  470.             }
  471.         }
  472.     }
  473. }
  474.  
  475. /**
  476.  * Get the number of samples that will be decoded from the packet.
  477.  * In one case, this is actually the maximum number of samples possible to
  478.  * decode with the given buf_size.
  479.  *
  480.  * @param[out] coded_samples set to the number of samples as coded in the
  481.  *                           packet, or 0 if the codec does not encode the
  482.  *                           number of samples in each frame.
  483.  * @param[out] approx_nb_samples set to non-zero if the number of samples
  484.  *                               returned is an approximation.
  485.  */
  486. static int get_nb_samples(AVCodecContext *avctx, GetByteContext *gb,
  487.                           int buf_size, int *coded_samples, int *approx_nb_samples)
  488. {
  489.     ADPCMDecodeContext *s = avctx->priv_data;
  490.     int nb_samples        = 0;
  491.     int ch                = avctx->channels;
  492.     int has_coded_samples = 0;
  493.     int header_size;
  494.  
  495.     *coded_samples = 0;
  496.     *approx_nb_samples = 0;
  497.  
  498.     if(ch <= 0)
  499.         return 0;
  500.  
  501.     switch (avctx->codec->id) {
  502.     /* constant, only check buf_size */
  503.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
  504.         if (buf_size < 76 * ch)
  505.             return 0;
  506.         nb_samples = 128;
  507.         break;
  508.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
  509.         if (buf_size < 34 * ch)
  510.             return 0;
  511.         nb_samples = 64;
  512.         break;
  513.     /* simple 4-bit adpcm */
  514.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
  515.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
  516.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
  517.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI:
  518.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
  519.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
  520.         nb_samples = buf_size * 2 / ch;
  521.         break;
  522.     }
  523.     if (nb_samples)
  524.         return nb_samples;
  525.  
  526.     /* simple 4-bit adpcm, with header */
  527.     header_size = 0;
  528.     switch (avctx->codec->id) {
  529.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
  530.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:     header_size = 4 * ch;      break;
  531.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:     header_size = 8;           break;
  532.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:  header_size = 4 * ch;      break;
  533.     }
  534.     if (header_size > 0)
  535.         return (buf_size - header_size) * 2 / ch;
  536.  
  537.     /* more complex formats */
  538.     switch (avctx->codec->id) {
  539.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
  540.         has_coded_samples = 1;
  541.         *coded_samples  = bytestream2_get_le32(gb);
  542.         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
  543.         nb_samples      = (buf_size - 12) / 30 * 28;
  544.         break;
  545.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
  546.         has_coded_samples = 1;
  547.         *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
  548.         nb_samples     = (buf_size - (4 + 8 * ch)) * 2 / ch;
  549.         break;
  550.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
  551.         nb_samples = (buf_size - ch) / ch * 2;
  552.         break;
  553.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
  554.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
  555.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
  556.         /* maximum number of samples */
  557.         /* has internal offsets and a per-frame switch to signal raw 16-bit */
  558.         has_coded_samples = 1;
  559.         switch (avctx->codec->id) {
  560.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
  561.             header_size    = 4 + 9 * ch;
  562.             *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
  563.             break;
  564.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
  565.             header_size    = 4 + 5 * ch;
  566.             *coded_samples = bytestream2_get_le32(gb);
  567.             break;
  568.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3:
  569.             header_size    = 4 + 5 * ch;
  570.             *coded_samples = bytestream2_get_be32(gb);
  571.             break;
  572.         }
  573.         *coded_samples -= *coded_samples % 28;
  574.         nb_samples      = (buf_size - header_size) * 2 / ch;
  575.         nb_samples     -= nb_samples % 28;
  576.         *approx_nb_samples = 1;
  577.         break;
  578.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
  579.         if (avctx->block_align > 0)
  580.             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
  581.         nb_samples = ((buf_size - 16) * 2 / 3 * 4) / ch;
  582.         break;
  583.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
  584.         if (avctx->block_align > 0)
  585.             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
  586.         if (buf_size < 4 * ch)
  587.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  588.         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) * 2 / ch;
  589.         break;
  590.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD:
  591.         if (avctx->block_align > 0)
  592.             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
  593.         nb_samples = (buf_size - 4 * ch) * 2 / ch;
  594.         break;
  595.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
  596.     {
  597.         int bsize = ff_adpcm_ima_block_sizes[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
  598.         int bsamples = ff_adpcm_ima_block_samples[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
  599.         if (avctx->block_align > 0)
  600.             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
  601.         if (buf_size < 4 * ch)
  602.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  603.         nb_samples = 1 + (buf_size - 4 * ch) / (bsize * ch) * bsamples;
  604.         break;
  605.     }
  606.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_MS:
  607.         if (avctx->block_align > 0)
  608.             buf_size = FFMIN(buf_size, avctx->block_align);
  609.         nb_samples = (buf_size - 6 * ch) * 2 / ch;
  610.         break;
  611.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
  612.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
  613.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
  614.     {
  615.         int samples_per_byte;
  616.         switch (avctx->codec->id) {
  617.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2: samples_per_byte = 4; break;
  618.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3: samples_per_byte = 3; break;
  619.         case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4: samples_per_byte = 2; break;
  620.         }
  621.         if (!s->status[0].step_index) {
  622.             if (buf_size < ch)
  623.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  624.             nb_samples++;
  625.             buf_size -= ch;
  626.         }
  627.         nb_samples += buf_size * samples_per_byte / ch;
  628.         break;
  629.     }
  630.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF:
  631.     {
  632.         int buf_bits       = buf_size * 8 - 2;
  633.         int nbits          = (bytestream2_get_byte(gb) >> 6) + 2;
  634.         int block_hdr_size = 22 * ch;
  635.         int block_size     = block_hdr_size + nbits * ch * 4095;
  636.         int nblocks        = buf_bits / block_size;
  637.         int bits_left      = buf_bits - nblocks * block_size;
  638.         nb_samples         = nblocks * 4096;
  639.         if (bits_left >= block_hdr_size)
  640.             nb_samples += 1 + (bits_left - block_hdr_size) / (nbits * ch);
  641.         break;
  642.     }
  643.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
  644.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
  645.         if (avctx->extradata) {
  646.             nb_samples = buf_size * 14 / (8 * ch);
  647.             break;
  648.         }
  649.         has_coded_samples = 1;
  650.         bytestream2_skip(gb, 4); // channel size
  651.         *coded_samples  = (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE) ?
  652.                           bytestream2_get_le32(gb) :
  653.                           bytestream2_get_be32(gb);
  654.         buf_size       -= 8 + 36 * ch;
  655.         buf_size       /= ch;
  656.         nb_samples      = buf_size / 8 * 14;
  657.         if (buf_size % 8 > 1)
  658.             nb_samples     += (buf_size % 8 - 1) * 2;
  659.         *approx_nb_samples = 1;
  660.         break;
  661.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
  662.         nb_samples = buf_size / (9 * ch) * 16;
  663.         break;
  664.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
  665.         nb_samples = (buf_size / 128) * 224 / ch;
  666.         break;
  667.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
  668.         nb_samples = buf_size / (16 * ch) * 28;
  669.         break;
  670.     }
  671.  
  672.     /* validate coded sample count */
  673.     if (has_coded_samples && (*coded_samples <= 0 || *coded_samples > nb_samples))
  674.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  675.  
  676.     return nb_samples;
  677. }
  678.  
  679. static int adpcm_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
  680.                               int *got_frame_ptr, AVPacket *avpkt)
  681. {
  682.     AVFrame *frame     = data;
  683.     const uint8_t *buf = avpkt->data;
  684.     int buf_size = avpkt->size;
  685.     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
  686.     ADPCMChannelStatus *cs;
  687.     int n, m, channel, i;
  688.     short *samples;
  689.     int16_t **samples_p;
  690.     int st; /* stereo */
  691.     int count1, count2;
  692.     int nb_samples, coded_samples, approx_nb_samples, ret;
  693.     GetByteContext gb;
  694.  
  695.     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
  696.     nb_samples = get_nb_samples(avctx, &gb, buf_size, &coded_samples, &approx_nb_samples);
  697.     if (nb_samples <= 0) {
  698.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of samples in packet\n");
  699.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  700.     }
  701.  
  702.     /* get output buffer */
  703.     frame->nb_samples = nb_samples;
  704.     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
  705.         return ret;
  706.     samples = (short *)frame->data[0];
  707.     samples_p = (int16_t **)frame->extended_data;
  708.  
  709.     /* use coded_samples when applicable */
  710.     /* it is always <= nb_samples, so the output buffer will be large enough */
  711.     if (coded_samples) {
  712.         if (!approx_nb_samples && coded_samples != nb_samples)
  713.             av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "mismatch in coded sample count\n");
  714.         frame->nb_samples = nb_samples = coded_samples;
  715.     }
  716.  
  717.     st = avctx->channels == 2 ? 1 : 0;
  718.  
  719.     switch(avctx->codec->id) {
  720.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT:
  721.         /* In QuickTime, IMA is encoded by chunks of 34 bytes (=64 samples).
  722.            Channel data is interleaved per-chunk. */
  723.         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  724.             int predictor;
  725.             int step_index;
  726.             cs = &(c->status[channel]);
  727.             /* (pppppp) (piiiiiii) */
  728.  
  729.             /* Bits 15-7 are the _top_ 9 bits of the 16-bit initial predictor value */
  730.             predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
  731.             step_index = predictor & 0x7F;
  732.             predictor &= ~0x7F;
  733.  
  734.             if (cs->step_index == step_index) {
  735.                 int diff = predictor - cs->predictor;
  736.                 if (diff < 0)
  737.                     diff = - diff;
  738.                 if (diff > 0x7f)
  739.                     goto update;
  740.             } else {
  741.             update:
  742.                 cs->step_index = step_index;
  743.                 cs->predictor = predictor;
  744.             }
  745.  
  746.             if (cs->step_index > 88u){
  747.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  748.                        channel, cs->step_index);
  749.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  750.             }
  751.  
  752.             samples = samples_p[channel];
  753.  
  754.             for (m = 0; m < 64; m += 2) {
  755.                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  756.                 samples[m    ] = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte & 0x0F, 3);
  757.                 samples[m + 1] = adpcm_ima_qt_expand_nibble(cs, byte >> 4  , 3);
  758.             }
  759.         }
  760.         break;
  761.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV:
  762.         for(i=0; i<avctx->channels; i++){
  763.             cs = &(c->status[i]);
  764.             cs->predictor = samples_p[i][0] = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  765.  
  766.             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  767.             if (cs->step_index > 88u){
  768.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  769.                        i, cs->step_index);
  770.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  771.             }
  772.         }
  773.  
  774.         if (avctx->bits_per_coded_sample != 4) {
  775.             int samples_per_block = ff_adpcm_ima_block_samples[avctx->bits_per_coded_sample - 2];
  776.             GetBitContext g;
  777.  
  778.             ret = init_get_bits8(&g, gb.buffer, bytestream2_get_bytes_left(&gb));
  779.             if (ret < 0)
  780.                 return ret;
  781.             for (n = 0; n < (nb_samples - 1) / samples_per_block; n++) {
  782.                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  783.                     cs = &c->status[i];
  784.                     samples = &samples_p[i][1 + n * samples_per_block];
  785.                     for (m = 0; m < samples_per_block; m++) {
  786.                         samples[m] = adpcm_ima_wav_expand_nibble(cs, &g,
  787.                                           avctx->bits_per_coded_sample);
  788.                     }
  789.                 }
  790.             }
  791.             bytestream2_skip(&gb, avctx->block_align - avctx->channels * 4);
  792.         } else {
  793.         for (n = 0; n < (nb_samples - 1) / 8; n++) {
  794.             for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  795.                 cs = &c->status[i];
  796.                 samples = &samples_p[i][1 + n * 8];
  797.                 for (m = 0; m < 8; m += 2) {
  798.                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  799.                     samples[m    ] = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 3);
  800.                     samples[m + 1] = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 3);
  801.                 }
  802.             }
  803.         }
  804.         }
  805.         break;
  806.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM:
  807.         for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
  808.             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  809.  
  810.         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  811.             c->status[i].step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  812.             if (c->status[i].step_index > 88u) {
  813.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  814.                        i, c->status[i].step_index);
  815.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  816.             }
  817.         }
  818.  
  819.         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  820.             samples = (int16_t *)frame->data[i];
  821.             cs = &c->status[i];
  822.             for (n = nb_samples >> 1; n > 0; n--) {
  823.                 int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  824.                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v & 0x0F, 4);
  825.                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(cs, v >> 4  , 4);
  826.             }
  827.         }
  828.         break;
  829.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_MS:
  830.     {
  831.         int block_predictor;
  832.  
  833.         block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
  834.         if (block_predictor > 6) {
  835.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[0] = %d\n",
  836.                    block_predictor);
  837.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  838.         }
  839.         c->status[0].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
  840.         c->status[0].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
  841.         if (st) {
  842.             block_predictor = bytestream2_get_byteu(&gb);
  843.             if (block_predictor > 6) {
  844.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: block_predictor[1] = %d\n",
  845.                        block_predictor);
  846.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  847.             }
  848.             c->status[1].coeff1 = ff_adpcm_AdaptCoeff1[block_predictor];
  849.             c->status[1].coeff2 = ff_adpcm_AdaptCoeff2[block_predictor];
  850.         }
  851.         c->status[0].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  852.         if (st){
  853.             c->status[1].idelta = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  854.         }
  855.  
  856.         c->status[0].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  857.         if (st) c->status[1].sample1 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  858.         c->status[0].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  859.         if (st) c->status[1].sample2 = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  860.  
  861.         *samples++ = c->status[0].sample2;
  862.         if (st) *samples++ = c->status[1].sample2;
  863.         *samples++ = c->status[0].sample1;
  864.         if (st) *samples++ = c->status[1].sample1;
  865.         for(n = (nb_samples - 2) >> (1 - st); n > 0; n--) {
  866.             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  867.             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[0 ], byte >> 4  );
  868.             *samples++ = adpcm_ms_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F);
  869.         }
  870.         break;
  871.     }
  872.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4:
  873.         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  874.             cs = &c->status[channel];
  875.             cs->predictor  = *samples++ = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  876.             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  877.             if (cs->step_index > 88u){
  878.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  879.                        channel, cs->step_index);
  880.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  881.             }
  882.         }
  883.         for (n = (nb_samples - 1) >> (1 - st); n > 0; n--) {
  884.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  885.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  , 3);
  886.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
  887.         }
  888.         break;
  889.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3:
  890.     {
  891.         int last_byte = 0;
  892.         int nibble;
  893.         int decode_top_nibble_next = 0;
  894.         int diff_channel;
  895.         const int16_t *samples_end = samples + avctx->channels * nb_samples;
  896.  
  897.         bytestream2_skipu(&gb, 10);
  898.         c->status[0].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  899.         c->status[1].predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  900.         c->status[0].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
  901.         c->status[1].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
  902.         if (c->status[0].step_index > 88u || c->status[1].step_index > 88u){
  903.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i/%i\n",
  904.                    c->status[0].step_index, c->status[1].step_index);
  905.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  906.         }
  907.         /* sign extend the predictors */
  908.         diff_channel = c->status[1].predictor;
  909.  
  910.         /* DK3 ADPCM support macro */
  911. #define DK3_GET_NEXT_NIBBLE() \
  912.     if (decode_top_nibble_next) { \
  913.         nibble = last_byte >> 4; \
  914.         decode_top_nibble_next = 0; \
  915.     } else { \
  916.         last_byte = bytestream2_get_byteu(&gb); \
  917.         nibble = last_byte & 0x0F; \
  918.         decode_top_nibble_next = 1; \
  919.     }
  920.  
  921.         while (samples < samples_end) {
  922.  
  923.             /* for this algorithm, c->status[0] is the sum channel and
  924.              * c->status[1] is the diff channel */
  925.  
  926.             /* process the first predictor of the sum channel */
  927.             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
  928.             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
  929.  
  930.             /* process the diff channel predictor */
  931.             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
  932.             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[1], nibble, 3);
  933.  
  934.             /* process the first 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.             /* process the second predictor of the sum channel */
  940.             DK3_GET_NEXT_NIBBLE();
  941.             adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], nibble, 3);
  942.  
  943.             /* process the second pair of stereo PCM samples */
  944.             diff_channel = (diff_channel + c->status[1].predictor) / 2;
  945.             *samples++ = c->status[0].predictor + c->status[1].predictor;
  946.             *samples++ = c->status[0].predictor - c->status[1].predictor;
  947.         }
  948.  
  949.         if ((bytestream2_tell(&gb) & 1))
  950.             bytestream2_skip(&gb, 1);
  951.         break;
  952.     }
  953.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS:
  954.         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  955.             cs = &c->status[channel];
  956.             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  957.             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  958.             if (cs->step_index > 88u){
  959.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  960.                        channel, cs->step_index);
  961.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  962.             }
  963.         }
  964.  
  965.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  966.             int v1, v2;
  967.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  968.             /* nibbles are swapped for mono */
  969.             if (st) {
  970.                 v1 = v >> 4;
  971.                 v2 = v & 0x0F;
  972.             } else {
  973.                 v2 = v >> 4;
  974.                 v1 = v & 0x0F;
  975.             }
  976.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0 ], v1, 3);
  977.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v2, 3);
  978.         }
  979.         break;
  980.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC:
  981.         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
  982.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  983.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  , 3);
  984.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F, 3);
  985.         }
  986.         break;
  987.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI:
  988.         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) > 0) {
  989.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  990.             *samples++ = adpcm_ima_oki_expand_nibble(&c->status[0],  v >> 4  );
  991.             *samples++ = adpcm_ima_oki_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
  992.         }
  993.         break;
  994.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD:
  995.         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  996.             cs = &c->status[channel];
  997.             cs->step_index = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  998.             cs->predictor  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  999.             if (cs->step_index > 88u){
  1000.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  1001.                        channel, cs->step_index);
  1002.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  1003.             }
  1004.         }
  1005.         for (n = 0; n < nb_samples / 2; n++) {
  1006.             int byte[2];
  1007.  
  1008.             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1009.             if (st)
  1010.                 byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1011.             for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1012.                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], byte[channel] & 0x0F, 3);
  1013.             }
  1014.             for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1015.                 *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], byte[channel] >> 4  , 3);
  1016.             }
  1017.         }
  1018.         break;
  1019.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS:
  1020.         if (c->vqa_version == 3) {
  1021.             for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1022.                 int16_t *smp = samples_p[channel];
  1023.  
  1024.                 for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
  1025.                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1026.                     *smp++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
  1027.                     *smp++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
  1028.                 }
  1029.             }
  1030.         } else {
  1031.             for (n = nb_samples / 2; n > 0; n--) {
  1032.                 for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1033.                     int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1034.                     *samples++  = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v >> 4  , 3);
  1035.                     samples[st] = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[channel], v & 0x0F, 3);
  1036.                 }
  1037.                 samples += avctx->channels;
  1038.             }
  1039.         }
  1040.         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
  1041.         break;
  1042.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_XA:
  1043.     {
  1044.         int16_t *out0 = samples_p[0];
  1045.         int16_t *out1 = samples_p[1];
  1046.         int samples_per_block = 28 * (3 - avctx->channels) * 4;
  1047.         int sample_offset = 0;
  1048.         while (bytestream2_get_bytes_left(&gb) >= 128) {
  1049.             if ((ret = xa_decode(avctx, out0, out1, buf + bytestream2_tell(&gb),
  1050.                                  &c->status[0], &c->status[1],
  1051.                                  avctx->channels, sample_offset)) < 0)
  1052.                 return ret;
  1053.             bytestream2_skipu(&gb, 128);
  1054.             sample_offset += samples_per_block;
  1055.         }
  1056.         break;
  1057.     }
  1058.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS:
  1059.         for (i=0; i<=st; i++) {
  1060.             c->status[i].step_index = bytestream2_get_le32u(&gb);
  1061.             if (c->status[i].step_index > 88u) {
  1062.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index[%d] = %i\n",
  1063.                        i, c->status[i].step_index);
  1064.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  1065.             }
  1066.         }
  1067.         for (i=0; i<=st; i++)
  1068.             c->status[i].predictor  = bytestream2_get_le32u(&gb);
  1069.  
  1070.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1071.             int byte   = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1072.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   3);
  1073.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 3);
  1074.         }
  1075.         break;
  1076.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD:
  1077.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1078.             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1079.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0],  byte >> 4,   6);
  1080.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[st], byte & 0x0F, 6);
  1081.         }
  1082.         break;
  1083.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA:
  1084.     {
  1085.         int previous_left_sample, previous_right_sample;
  1086.         int current_left_sample, current_right_sample;
  1087.         int next_left_sample, next_right_sample;
  1088.         int coeff1l, coeff2l, coeff1r, coeff2r;
  1089.         int shift_left, shift_right;
  1090.  
  1091.         /* Each EA ADPCM frame has a 12-byte header followed by 30-byte pieces,
  1092.            each coding 28 stereo samples. */
  1093.  
  1094.         if(avctx->channels != 2)
  1095.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  1096.  
  1097.         current_left_sample   = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1098.         previous_left_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1099.         current_right_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1100.         previous_right_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1101.  
  1102.         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
  1103.             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1104.             coeff1l = ea_adpcm_table[ byte >> 4       ];
  1105.             coeff2l = ea_adpcm_table[(byte >> 4  ) + 4];
  1106.             coeff1r = ea_adpcm_table[ byte & 0x0F];
  1107.             coeff2r = ea_adpcm_table[(byte & 0x0F) + 4];
  1108.  
  1109.             byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1110.             shift_left  = 20 - (byte >> 4);
  1111.             shift_right = 20 - (byte & 0x0F);
  1112.  
  1113.             for (count2 = 0; count2 < 28; count2++) {
  1114.                 byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1115.                 next_left_sample  = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift_left;
  1116.                 next_right_sample = sign_extend(byte,      4) << shift_right;
  1117.  
  1118.                 next_left_sample = (next_left_sample +
  1119.                     (current_left_sample * coeff1l) +
  1120.                     (previous_left_sample * coeff2l) + 0x80) >> 8;
  1121.                 next_right_sample = (next_right_sample +
  1122.                     (current_right_sample * coeff1r) +
  1123.                     (previous_right_sample * coeff2r) + 0x80) >> 8;
  1124.  
  1125.                 previous_left_sample = current_left_sample;
  1126.                 current_left_sample = av_clip_int16(next_left_sample);
  1127.                 previous_right_sample = current_right_sample;
  1128.                 current_right_sample = av_clip_int16(next_right_sample);
  1129.                 *samples++ = current_left_sample;
  1130.                 *samples++ = current_right_sample;
  1131.             }
  1132.         }
  1133.  
  1134.         bytestream2_skip(&gb, 2); // Skip terminating 0x0000
  1135.  
  1136.         break;
  1137.     }
  1138.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA:
  1139.     {
  1140.         int coeff[2][2], shift[2];
  1141.  
  1142.         for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1143.             int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1144.             for (i=0; i<2; i++)
  1145.                 coeff[channel][i] = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4*i];
  1146.             shift[channel] = 20 - (byte & 0x0F);
  1147.         }
  1148.         for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 2; count1++) {
  1149.             int byte[2];
  1150.  
  1151.             byte[0] = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1152.             if (st) byte[1] = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1153.             for(i = 4; i >= 0; i-=4) { /* Pairwise samples LL RR (st) or LL LL (mono) */
  1154.                 for(channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1155.                     int sample = sign_extend(byte[channel] >> i, 4) << shift[channel];
  1156.                     sample = (sample +
  1157.                              c->status[channel].sample1 * coeff[channel][0] +
  1158.                              c->status[channel].sample2 * coeff[channel][1] + 0x80) >> 8;
  1159.                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
  1160.                     c->status[channel].sample1 = av_clip_int16(sample);
  1161.                     *samples++ = c->status[channel].sample1;
  1162.                 }
  1163.             }
  1164.         }
  1165.         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
  1166.         break;
  1167.     }
  1168.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1:
  1169.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2:
  1170.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3: {
  1171.         /* channel numbering
  1172.            2chan: 0=fl, 1=fr
  1173.            4chan: 0=fl, 1=rl, 2=fr, 3=rr
  1174.            6chan: 0=fl, 1=c,  2=fr, 3=rl,  4=rr, 5=sub */
  1175.         const int big_endian = avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3;
  1176.         int previous_sample, current_sample, next_sample;
  1177.         int coeff1, coeff2;
  1178.         int shift;
  1179.         unsigned int channel;
  1180.         uint16_t *samplesC;
  1181.         int count = 0;
  1182.         int offsets[6];
  1183.  
  1184.         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++)
  1185.             offsets[channel] = (big_endian ? bytestream2_get_be32(&gb) :
  1186.                                              bytestream2_get_le32(&gb)) +
  1187.                                (avctx->channels + 1) * 4;
  1188.  
  1189.         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
  1190.             bytestream2_seek(&gb, offsets[channel], SEEK_SET);
  1191.             samplesC = samples_p[channel];
  1192.  
  1193.             if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
  1194.                 current_sample  = sign_extend(bytestream2_get_le16(&gb), 16);
  1195.                 previous_sample = sign_extend(bytestream2_get_le16(&gb), 16);
  1196.             } else {
  1197.                 current_sample  = c->status[channel].predictor;
  1198.                 previous_sample = c->status[channel].prev_sample;
  1199.             }
  1200.  
  1201.             for (count1 = 0; count1 < nb_samples / 28; count1++) {
  1202.                 int byte = bytestream2_get_byte(&gb);
  1203.                 if (byte == 0xEE) {  /* only seen in R2 and R3 */
  1204.                     current_sample  = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
  1205.                     previous_sample = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
  1206.  
  1207.                     for (count2=0; count2<28; count2++)
  1208.                         *samplesC++ = sign_extend(bytestream2_get_be16(&gb), 16);
  1209.                 } else {
  1210.                     coeff1 = ea_adpcm_table[ byte >> 4     ];
  1211.                     coeff2 = ea_adpcm_table[(byte >> 4) + 4];
  1212.                     shift = 20 - (byte & 0x0F);
  1213.  
  1214.                     for (count2=0; count2<28; count2++) {
  1215.                         if (count2 & 1)
  1216.                             next_sample = sign_extend(byte,    4) << shift;
  1217.                         else {
  1218.                             byte = bytestream2_get_byte(&gb);
  1219.                             next_sample = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift;
  1220.                         }
  1221.  
  1222.                         next_sample += (current_sample  * coeff1) +
  1223.                                        (previous_sample * coeff2);
  1224.                         next_sample = av_clip_int16(next_sample >> 8);
  1225.  
  1226.                         previous_sample = current_sample;
  1227.                         current_sample  = next_sample;
  1228.                         *samplesC++ = current_sample;
  1229.                     }
  1230.                 }
  1231.             }
  1232.             if (!count) {
  1233.                 count = count1;
  1234.             } else if (count != count1) {
  1235.                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "per-channel sample count mismatch\n");
  1236.                 count = FFMAX(count, count1);
  1237.             }
  1238.  
  1239.             if (avctx->codec->id != AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1) {
  1240.                 c->status[channel].predictor   = current_sample;
  1241.                 c->status[channel].prev_sample = previous_sample;
  1242.             }
  1243.         }
  1244.  
  1245.         frame->nb_samples = count * 28;
  1246.         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
  1247.         break;
  1248.     }
  1249.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS:
  1250.         for (channel=0; channel<avctx->channels; channel++) {
  1251.             int coeff[2][4], shift[4];
  1252.             int16_t *s = samples_p[channel];
  1253.             for (n = 0; n < 4; n++, s += 32) {
  1254.                 int val = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1255.                 for (i=0; i<2; i++)
  1256.                     coeff[i][n] = ea_adpcm_table[(val&0x0F)+4*i];
  1257.                 s[0] = val & ~0x0F;
  1258.  
  1259.                 val = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1260.                 shift[n] = 20 - (val & 0x0F);
  1261.                 s[1] = val & ~0x0F;
  1262.             }
  1263.  
  1264.             for (m=2; m<32; m+=2) {
  1265.                 s = &samples_p[channel][m];
  1266.                 for (n = 0; n < 4; n++, s += 32) {
  1267.                     int level, pred;
  1268.                     int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1269.  
  1270.                     level = sign_extend(byte >> 4, 4) << shift[n];
  1271.                     pred  = s[-1] * coeff[0][n] + s[-2] * coeff[1][n];
  1272.                     s[0]  = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
  1273.  
  1274.                     level = sign_extend(byte, 4) << shift[n];
  1275.                     pred  = s[0] * coeff[0][n] + s[-1] * coeff[1][n];
  1276.                     s[1]  = av_clip_int16((level + pred + 0x80) >> 8);
  1277.                 }
  1278.             }
  1279.         }
  1280.         break;
  1281.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV:
  1282.         c->status[0].predictor = sign_extend(bytestream2_get_le16u(&gb), 16);
  1283.         c->status[0].step_index = bytestream2_get_le16u(&gb);
  1284.         bytestream2_skipu(&gb, 4);
  1285.         if (c->status[0].step_index > 88u) {
  1286.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n",
  1287.                    c->status[0].step_index);
  1288.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  1289.         }
  1290.  
  1291.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1292.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1293.  
  1294.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], v >> 4, 3);
  1295.             *samples++ = adpcm_ima_expand_nibble(&c->status[0], v & 0xf, 3);
  1296.         }
  1297.         break;
  1298.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG:
  1299.         for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  1300.             c->status[i].predictor = sign_extend(bytestream2_get_be16u(&gb), 16);
  1301.             c->status[i].step_index = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1302.             bytestream2_skipu(&gb, 1);
  1303.             if (c->status[i].step_index > 88u) {
  1304.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ERROR: step_index = %i\n",
  1305.                        c->status[i].step_index);
  1306.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  1307.             }
  1308.         }
  1309.  
  1310.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1311.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1312.  
  1313.             *samples++ = adpcm_ima_qt_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4, 3);
  1314.             *samples++ = adpcm_ima_qt_expand_nibble(&c->status[st], v & 0xf, 3);
  1315.         }
  1316.         break;
  1317.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_CT:
  1318.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1319.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1320.             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[0 ], v >> 4  );
  1321.             *samples++ = adpcm_ct_expand_nibble(&c->status[st], v & 0x0F);
  1322.         }
  1323.         break;
  1324.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
  1325.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
  1326.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
  1327.         if (!c->status[0].step_index) {
  1328.             /* the first byte is a raw sample */
  1329.             *samples++ = 128 * (bytestream2_get_byteu(&gb) - 0x80);
  1330.             if (st)
  1331.                 *samples++ = 128 * (bytestream2_get_byteu(&gb) - 0x80);
  1332.             c->status[0].step_index = 1;
  1333.             nb_samples--;
  1334.         }
  1335.         if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4) {
  1336.             for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1337.                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1338.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
  1339.                                                        byte >> 4,   4, 0);
  1340.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
  1341.                                                        byte & 0x0F, 4, 0);
  1342.             }
  1343.         } else if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3) {
  1344.             for (n = (nb_samples<<st) / 3; n > 0; n--) {
  1345.                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1346.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
  1347.                                                         byte >> 5        , 3, 0);
  1348.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
  1349.                                                        (byte >> 2) & 0x07, 3, 0);
  1350.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
  1351.                                                         byte & 0x03,       2, 0);
  1352.             }
  1353.         } else {
  1354.             for (n = nb_samples >> (2 - st); n > 0; n--) {
  1355.                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1356.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
  1357.                                                         byte >> 6        , 2, 2);
  1358.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
  1359.                                                        (byte >> 4) & 0x03, 2, 2);
  1360.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[0],
  1361.                                                        (byte >> 2) & 0x03, 2, 2);
  1362.                 *samples++ = adpcm_sbpro_expand_nibble(&c->status[st],
  1363.                                                         byte & 0x03,       2, 2);
  1364.             }
  1365.         }
  1366.         break;
  1367.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF:
  1368.         adpcm_swf_decode(avctx, buf, buf_size, samples);
  1369.         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
  1370.         break;
  1371.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA:
  1372.         for (n = nb_samples >> (1 - st); n > 0; n--) {
  1373.             int v = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1374.             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[0 ], v & 0x0F);
  1375.             *samples++ = adpcm_yamaha_expand_nibble(&c->status[st], v >> 4  );
  1376.         }
  1377.         break;
  1378.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC:
  1379.     {
  1380.         int samples_per_block;
  1381.         int blocks;
  1382.  
  1383.         if (avctx->extradata && avctx->extradata_size == 1 && avctx->extradata[0]) {
  1384.             samples_per_block = avctx->extradata[0] / 16;
  1385.             blocks = nb_samples / avctx->extradata[0];
  1386.         } else {
  1387.             samples_per_block = nb_samples / 16;
  1388.             blocks = 1;
  1389.         }
  1390.  
  1391.         for (m = 0; m < blocks; m++) {
  1392.         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1393.             int prev1 = c->status[channel].sample1;
  1394.             int prev2 = c->status[channel].sample2;
  1395.  
  1396.             samples = samples_p[channel] + m * 16;
  1397.             /* Read in every sample for this channel.  */
  1398.             for (i = 0; i < samples_per_block; i++) {
  1399.                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1400.                 int scale = 1 << (byte >> 4);
  1401.                 int index = byte & 0xf;
  1402.                 int factor1 = ff_adpcm_afc_coeffs[0][index];
  1403.                 int factor2 = ff_adpcm_afc_coeffs[1][index];
  1404.  
  1405.                 /* Decode 16 samples.  */
  1406.                 for (n = 0; n < 16; n++) {
  1407.                     int32_t sampledat;
  1408.  
  1409.                     if (n & 1) {
  1410.                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
  1411.                     } else {
  1412.                         byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1413.                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
  1414.                     }
  1415.  
  1416.                     sampledat = ((prev1 * factor1 + prev2 * factor2) +
  1417.                                  ((sampledat * scale) << 11)) >> 11;
  1418.                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
  1419.                     prev2 = prev1;
  1420.                     prev1 = *samples++;
  1421.                 }
  1422.             }
  1423.  
  1424.             c->status[channel].sample1 = prev1;
  1425.             c->status[channel].sample2 = prev2;
  1426.         }
  1427.         }
  1428.         bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_END);
  1429.         break;
  1430.     }
  1431.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP:
  1432.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE:
  1433.     {
  1434.         int table[10][16];
  1435.         int ch;
  1436.  
  1437. #define THP_GET16(g) \
  1438.     sign_extend( \
  1439.         avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE ? \
  1440.         bytestream2_get_le16u(&(g)) : \
  1441.         bytestream2_get_be16u(&(g)), 16)
  1442.  
  1443.         if (avctx->extradata) {
  1444.             GetByteContext tb;
  1445.             if (avctx->extradata_size < 32 * avctx->channels) {
  1446.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing coeff table\n");
  1447.                 return AVERROR_INVALIDDATA;
  1448.             }
  1449.  
  1450.             bytestream2_init(&tb, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
  1451.             for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
  1452.                 for (n = 0; n < 16; n++)
  1453.                     table[i][n] = THP_GET16(tb);
  1454.         } else {
  1455.             for (i = 0; i < avctx->channels; i++)
  1456.                 for (n = 0; n < 16; n++)
  1457.                     table[i][n] = THP_GET16(gb);
  1458.  
  1459.             if (!c->has_status) {
  1460.                 /* Initialize the previous sample.  */
  1461.                 for (i = 0; i < avctx->channels; i++) {
  1462.                     c->status[i].sample1 = THP_GET16(gb);
  1463.                     c->status[i].sample2 = THP_GET16(gb);
  1464.                 }
  1465.                 c->has_status = 1;
  1466.             } else {
  1467.                 bytestream2_skip(&gb, avctx->channels * 4);
  1468.             }
  1469.         }
  1470.  
  1471.         for (ch = 0; ch < avctx->channels; ch++) {
  1472.             samples = samples_p[ch];
  1473.  
  1474.             /* Read in every sample for this channel.  */
  1475.             for (i = 0; i < (nb_samples + 13) / 14; i++) {
  1476.                 int byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1477.                 int index = (byte >> 4) & 7;
  1478.                 unsigned int exp = byte & 0x0F;
  1479.                 int factor1 = table[ch][index * 2];
  1480.                 int factor2 = table[ch][index * 2 + 1];
  1481.  
  1482.                 /* Decode 14 samples.  */
  1483.                 for (n = 0; n < 14 && (i * 14 + n < nb_samples); n++) {
  1484.                     int32_t sampledat;
  1485.  
  1486.                     if (n & 1) {
  1487.                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
  1488.                     } else {
  1489.                         byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1490.                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
  1491.                     }
  1492.  
  1493.                     sampledat = ((c->status[ch].sample1 * factor1
  1494.                                 + c->status[ch].sample2 * factor2) >> 11) + (sampledat << exp);
  1495.                     *samples = av_clip_int16(sampledat);
  1496.                     c->status[ch].sample2 = c->status[ch].sample1;
  1497.                     c->status[ch].sample1 = *samples++;
  1498.                 }
  1499.             }
  1500.         }
  1501.         break;
  1502.     }
  1503.     case AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK:
  1504.         for (channel = 0; channel < avctx->channels; channel++) {
  1505.             samples = samples_p[channel];
  1506.  
  1507.             /* Read in every sample for this channel.  */
  1508.             for (i = 0; i < nb_samples / 28; i++) {
  1509.                 int byte, header;
  1510.                 if (channel)
  1511.                     bytestream2_skipu(&gb, 1);
  1512.                 header = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1513.                 bytestream2_skipu(&gb, 3 - channel);
  1514.  
  1515.                 /* Decode 28 samples.  */
  1516.                 for (n = 0; n < 28; n++) {
  1517.                     int32_t sampledat, prev;
  1518.  
  1519.                     switch (header >> 4) {
  1520.                     case 1:
  1521.                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x3c);
  1522.                         break;
  1523.                     case 2:
  1524.                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x73) - (c->status[channel].sample2 * 0x34);
  1525.                         break;
  1526.                     case 3:
  1527.                         prev = (c->status[channel].sample1 * 0x62) - (c->status[channel].sample2 * 0x37);
  1528.                         break;
  1529.                     default:
  1530.                         prev = 0;
  1531.                     }
  1532.  
  1533.                     prev = av_clip_intp2((prev + 0x20) >> 6, 21);
  1534.  
  1535.                     byte = bytestream2_get_byteu(&gb);
  1536.                     if (!channel)
  1537.                         sampledat = sign_extend(byte, 4);
  1538.                     else
  1539.                         sampledat = sign_extend(byte >> 4, 4);
  1540.  
  1541.                     sampledat = (((sampledat << 12) >> (header & 0xf)) << 6) + prev;
  1542.                     *samples++ = av_clip_int16(sampledat >> 6);
  1543.                     c->status[channel].sample2 = c->status[channel].sample1;
  1544.                     c->status[channel].sample1 = sampledat;
  1545.                 }
  1546.             }
  1547.             if (!channel)
  1548.                 bytestream2_seek(&gb, 0, SEEK_SET);
  1549.         }
  1550.         break;
  1551.  
  1552.     default:
  1553.         return -1;
  1554.     }
  1555.  
  1556.     if (avpkt->size && bytestream2_tell(&gb) == 0) {
  1557.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Nothing consumed\n");
  1558.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  1559.     }
  1560.  
  1561.     *got_frame_ptr = 1;
  1562.  
  1563.     if (avpkt->size < bytestream2_tell(&gb)) {
  1564.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Overread of %d < %d\n", avpkt->size, bytestream2_tell(&gb));
  1565.         return avpkt->size;
  1566.     }
  1567.  
  1568.     return bytestream2_tell(&gb);
  1569. }
  1570.  
  1571. static void adpcm_flush(AVCodecContext *avctx)
  1572. {
  1573.     ADPCMDecodeContext *c = avctx->priv_data;
  1574.     c->has_status = 0;
  1575. }
  1576.  
  1577.  
  1578. static const enum AVSampleFormat sample_fmts_s16[]  = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
  1579.                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
  1580. static const enum AVSampleFormat sample_fmts_s16p[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16P,
  1581.                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
  1582. static const enum AVSampleFormat sample_fmts_both[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
  1583.                                                         AV_SAMPLE_FMT_S16P,
  1584.                                                         AV_SAMPLE_FMT_NONE };
  1585.  
  1586. #define ADPCM_DECODER(id_, sample_fmts_, name_, long_name_) \
  1587. AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {                        \
  1588.     .name           = #name_,                               \
  1589.     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_),     \
  1590.     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,                   \
  1591.     .id             = id_,                                  \
  1592.     .priv_data_size = sizeof(ADPCMDecodeContext),           \
  1593.     .init           = adpcm_decode_init,                    \
  1594.     .decode         = adpcm_decode_frame,                   \
  1595.     .flush          = adpcm_flush,                          \
  1596.     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DR1,                     \
  1597.     .sample_fmts    = sample_fmts_,                         \
  1598. }
  1599.  
  1600. /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
  1601. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM,         sample_fmts_s16p, adpcm_4xm,         "ADPCM 4X Movie");
  1602. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC,         sample_fmts_s16p, adpcm_afc,         "ADPCM Nintendo Gamecube AFC");
  1603. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_CT,          sample_fmts_s16,  adpcm_ct,          "ADPCM Creative Technology");
  1604. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK,         sample_fmts_s16p, adpcm_dtk,         "ADPCM Nintendo Gamecube DTK");
  1605. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA,          sample_fmts_s16,  adpcm_ea,          "ADPCM Electronic Arts");
  1606. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, sample_fmts_s16,  adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
  1607. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r1,       "ADPCM Electronic Arts R1");
  1608. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r2,       "ADPCM Electronic Arts R2");
  1609. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3,       sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r3,       "ADPCM Electronic Arts R3");
  1610. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS,      sample_fmts_s16p, adpcm_ea_xas,      "ADPCM Electronic Arts XAS");
  1611. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_amv,     "ADPCM IMA AMV");
  1612. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_apc,     "ADPCM IMA CRYO APC");
  1613. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_dk3,     "ADPCM IMA Duck DK3");
  1614. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_dk4,     "ADPCM IMA Duck DK4");
  1615. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, sample_fmts_s16,  adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
  1616. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, sample_fmts_s16,  adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
  1617. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_iss,     "ADPCM IMA Funcom ISS");
  1618. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_oki,     "ADPCM IMA Dialogic OKI");
  1619. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT,      sample_fmts_s16p, adpcm_ima_qt,      "ADPCM IMA QuickTime");
  1620. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD,     sample_fmts_s16,  adpcm_ima_rad,     "ADPCM IMA Radical");
  1621. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG,  sample_fmts_s16,  adpcm_ima_smjpeg,  "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
  1622. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV,     sample_fmts_s16p, adpcm_ima_wav,     "ADPCM IMA WAV");
  1623. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS,      sample_fmts_both, adpcm_ima_ws,      "ADPCM IMA Westwood");
  1624. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_MS,          sample_fmts_s16,  adpcm_ms,          "ADPCM Microsoft");
  1625. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_2,     "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
  1626. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_3,     "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
  1627. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4,     sample_fmts_s16,  adpcm_sbpro_4,     "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
  1628. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF,         sample_fmts_s16,  adpcm_swf,         "ADPCM Shockwave Flash");
  1629. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE,      sample_fmts_s16p, adpcm_thp_le,      "ADPCM Nintendo THP (little-endian)");
  1630. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP,         sample_fmts_s16p, adpcm_thp,         "ADPCM Nintendo THP");
  1631. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_XA,          sample_fmts_s16p, adpcm_xa,          "ADPCM CDROM XA");
  1632. ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA,      sample_fmts_s16,  adpcm_yamaha,      "ADPCM Yamaha");
  1633.