/[svn]/libgig/trunk/src/gig.cpp
ViewVC logotype

Diff of /libgig/trunk/src/gig.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 809 by schoenebeck, Tue Nov 22 11:26:55 2005 UTC revision 1317 by persson, Sat Sep 1 07:15:53 2007 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /***************************************************************************  /***************************************************************************
2   *                                                                         *   *                                                                         *
3   *   libgig - C++ cross-platform Gigasampler format file loader library    *   *   libgig - C++ cross-platform Gigasampler format file access library    *
4   *                                                                         *   *                                                                         *
5   *   Copyright (C) 2003-2005 by Christian Schoenebeck                      *   *   Copyright (C) 2003-2007 by Christian Schoenebeck                      *
6   *                              <cuse@users.sourceforge.net>               *   *                              <cuse@users.sourceforge.net>               *
7   *                                                                         *   *                                                                         *
8   *   This library is free software; you can redistribute it and/or modify  *   *   This library is free software; you can redistribute it and/or modify  *
# Line 51  Line 51 
51    
52  namespace gig {  namespace gig {
53    
 // *************** dimension_def_t ***************  
 // *  
   
     dimension_def_t& dimension_def_t::operator=(const dimension_def_t& arg) {  
         dimension  = arg.dimension;  
         bits       = arg.bits;  
         zones      = arg.zones;  
         split_type = arg.split_type;  
         ranges     = arg.ranges;  
         zone_size  = arg.zone_size;  
         if (ranges) {  
             ranges = new range_t[zones];  
             for (int i = 0; i < zones; i++)  
                 ranges[i] = arg.ranges[i];  
         }  
         return *this;  
     }  
   
   
   
54  // *************** progress_t ***************  // *************** progress_t ***************
55  // *  // *
56    
# Line 131  namespace { Line 111  namespace {
111          return x & 0x800000 ? x - 0x1000000 : x;          return x & 0x800000 ? x - 0x1000000 : x;
112      }      }
113    
114        inline void store24(unsigned char* pDst, int x)
115        {
116            pDst[0] = x;
117            pDst[1] = x >> 8;
118            pDst[2] = x >> 16;
119        }
120    
121      void Decompress16(int compressionmode, const unsigned char* params,      void Decompress16(int compressionmode, const unsigned char* params,
122                        int srcStep, int dstStep,                        int srcStep, int dstStep,
123                        const unsigned char* pSrc, int16_t* pDst,                        const unsigned char* pSrc, int16_t* pDst,
# Line 170  namespace { Line 157  namespace {
157      }      }
158    
159      void Decompress24(int compressionmode, const unsigned char* params,      void Decompress24(int compressionmode, const unsigned char* params,
160                        int dstStep, const unsigned char* pSrc, int16_t* pDst,                        int dstStep, const unsigned char* pSrc, uint8_t* pDst,
161                        unsigned long currentframeoffset,                        unsigned long currentframeoffset,
162                        unsigned long copysamples, int truncatedBits)                        unsigned long copysamples, int truncatedBits)
163      {      {
         // Note: The 24 bits are truncated to 16 bits for now.  
   
164          int y, dy, ddy, dddy;          int y, dy, ddy, dddy;
         const int shift = 8 - truncatedBits;  
165    
166  #define GET_PARAMS(params)                      \  #define GET_PARAMS(params)                      \
167          y    = get24(params);                   \          y    = get24(params);                   \
# Line 193  namespace { Line 177  namespace {
177    
178  #define COPY_ONE(x)                             \  #define COPY_ONE(x)                             \
179          SKIP_ONE(x);                            \          SKIP_ONE(x);                            \
180          *pDst = y >> shift;                     \          store24(pDst, y << truncatedBits);      \
181          pDst += dstStep          pDst += dstStep
182    
183          switch (compressionmode) {          switch (compressionmode) {
184              case 2: // 24 bit uncompressed              case 2: // 24 bit uncompressed
185                  pSrc += currentframeoffset * 3;                  pSrc += currentframeoffset * 3;
186                  while (copysamples) {                  while (copysamples) {
187                      *pDst = get24(pSrc) >> shift;                      store24(pDst, get24(pSrc) << truncatedBits);
188                      pDst += dstStep;                      pDst += dstStep;
189                      pSrc += 3;                      pSrc += 3;
190                      copysamples--;                      copysamples--;
# Line 270  namespace { Line 254  namespace {
254  }  }
255    
256    
257    
258    // *************** Other Internal functions  ***************
259    // *
260    
261        static split_type_t __resolveSplitType(dimension_t dimension) {
262            return (
263                dimension == dimension_layer ||
264                dimension == dimension_samplechannel ||
265                dimension == dimension_releasetrigger ||
266                dimension == dimension_keyboard ||
267                dimension == dimension_roundrobin ||
268                dimension == dimension_random ||
269                dimension == dimension_smartmidi ||
270                dimension == dimension_roundrobinkeyboard
271            ) ? split_type_bit : split_type_normal;
272        }
273    
274        static int __resolveZoneSize(dimension_def_t& dimension_definition) {
275            return (dimension_definition.split_type == split_type_normal)
276            ? int(128.0 / dimension_definition.zones) : 0;
277        }
278    
279    
280    
281    // *************** CRC ***************
282    // *
283    
284        const uint32_t* CRC::table(initTable());
285    
286        uint32_t* CRC::initTable() {
287            uint32_t* res = new uint32_t[256];
288    
289            for (int i = 0 ; i < 256 ; i++) {
290                uint32_t c = i;
291                for (int j = 0 ; j < 8 ; j++) {
292                    c = (c & 1) ? 0xedb88320 ^ (c >> 1) : c >> 1;
293                }
294                res[i] = c;
295            }
296            return res;
297        }
298    
299    
300    
301  // *************** Sample ***************  // *************** Sample ***************
302  // *  // *
303    
# Line 295  namespace { Line 323  namespace {
323       *                         is located, 0 otherwise       *                         is located, 0 otherwise
324       */       */
325      Sample::Sample(File* pFile, RIFF::List* waveList, unsigned long WavePoolOffset, unsigned long fileNo) : DLS::Sample((DLS::File*) pFile, waveList, WavePoolOffset) {      Sample::Sample(File* pFile, RIFF::List* waveList, unsigned long WavePoolOffset, unsigned long fileNo) : DLS::Sample((DLS::File*) pFile, waveList, WavePoolOffset) {
326            static const DLS::Info::FixedStringLength fixedStringLengths[] = {
327                { CHUNK_ID_INAM, 64 },
328                { 0, 0 }
329            };
330            pInfo->FixedStringLengths = fixedStringLengths;
331          Instances++;          Instances++;
332          FileNo = fileNo;          FileNo = fileNo;
333    
334          pCk3gix = waveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_3GIX);          pCk3gix = waveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_3GIX);
335          if (pCk3gix) {          if (pCk3gix) {
336              SampleGroup = pCk3gix->ReadInt16();              uint16_t iSampleGroup = pCk3gix->ReadInt16();
337                pGroup = pFile->GetGroup(iSampleGroup);
338          } else { // '3gix' chunk missing          } else { // '3gix' chunk missing
339              // use default value(s)              // by default assigned to that mandatory "Default Group"
340              SampleGroup = 0;              pGroup = pFile->GetGroup(0);
341          }          }
342    
343          pCkSmpl = waveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_SMPL);          pCkSmpl = waveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_SMPL);
# Line 327  namespace { Line 361  namespace {
361              // use default values              // use default values
362              Manufacturer  = 0;              Manufacturer  = 0;
363              Product       = 0;              Product       = 0;
364              SamplePeriod  = 1 / SamplesPerSecond;              SamplePeriod  = uint32_t(1000000000.0 / SamplesPerSecond + 0.5);
365              MIDIUnityNote = 64;              MIDIUnityNote = 60;
366              FineTune      = 0;              FineTune      = 0;
367                SMPTEFormat   = smpte_format_no_offset;
368              SMPTEOffset   = 0;              SMPTEOffset   = 0;
369              Loops         = 0;              Loops         = 0;
370              LoopID        = 0;              LoopID        = 0;
371                LoopType      = loop_type_normal;
372              LoopStart     = 0;              LoopStart     = 0;
373              LoopEnd       = 0;              LoopEnd       = 0;
374              LoopFraction  = 0;              LoopFraction  = 0;
# Line 368  namespace { Line 404  namespace {
404          }          }
405          FrameOffset = 0; // just for streaming compressed samples          FrameOffset = 0; // just for streaming compressed samples
406    
407          LoopSize = LoopEnd - LoopStart;          LoopSize = LoopEnd - LoopStart + 1;
408      }      }
409    
410      /**      /**
# Line 378  namespace { Line 414  namespace {
414       * Usually there is absolutely no need to call this method explicitly.       * Usually there is absolutely no need to call this method explicitly.
415       * It will be called automatically when File::Save() was called.       * It will be called automatically when File::Save() was called.
416       *       *
417       * @throws DLS::Exception if FormatTag != WAVE_FORMAT_PCM or no sample data       * @throws DLS::Exception if FormatTag != DLS_WAVE_FORMAT_PCM or no sample data
418       *                        was provided yet       *                        was provided yet
419       * @throws gig::Exception if there is any invalid sample setting       * @throws gig::Exception if there is any invalid sample setting
420       */       */
# Line 388  namespace { Line 424  namespace {
424    
425          // make sure 'smpl' chunk exists          // make sure 'smpl' chunk exists
426          pCkSmpl = pWaveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_SMPL);          pCkSmpl = pWaveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_SMPL);
427          if (!pCkSmpl) pCkSmpl = pWaveList->AddSubChunk(CHUNK_ID_SMPL, 60);          if (!pCkSmpl) {
428                pCkSmpl = pWaveList->AddSubChunk(CHUNK_ID_SMPL, 60);
429                memset(pCkSmpl->LoadChunkData(), 0, 60);
430            }
431          // update 'smpl' chunk          // update 'smpl' chunk
432          uint8_t* pData = (uint8_t*) pCkSmpl->LoadChunkData();          uint8_t* pData = (uint8_t*) pCkSmpl->LoadChunkData();
433          SamplePeriod = 1 / SamplesPerSecond;          SamplePeriod = uint32_t(1000000000.0 / SamplesPerSecond + 0.5);
434          memcpy(&pData[0], &Manufacturer, 4);          store32(&pData[0], Manufacturer);
435          memcpy(&pData[4], &Product, 4);          store32(&pData[4], Product);
436          memcpy(&pData[8], &SamplePeriod, 4);          store32(&pData[8], SamplePeriod);
437          memcpy(&pData[12], &MIDIUnityNote, 4);          store32(&pData[12], MIDIUnityNote);
438          memcpy(&pData[16], &FineTune, 4);          store32(&pData[16], FineTune);
439          memcpy(&pData[20], &SMPTEFormat, 4);          store32(&pData[20], SMPTEFormat);
440          memcpy(&pData[24], &SMPTEOffset, 4);          store32(&pData[24], SMPTEOffset);
441          memcpy(&pData[28], &Loops, 4);          store32(&pData[28], Loops);
442    
443          // we skip 'manufByt' for now (4 bytes)          // we skip 'manufByt' for now (4 bytes)
444    
445          memcpy(&pData[36], &LoopID, 4);          store32(&pData[36], LoopID);
446          memcpy(&pData[40], &LoopType, 4);          store32(&pData[40], LoopType);
447          memcpy(&pData[44], &LoopStart, 4);          store32(&pData[44], LoopStart);
448          memcpy(&pData[48], &LoopEnd, 4);          store32(&pData[48], LoopEnd);
449          memcpy(&pData[52], &LoopFraction, 4);          store32(&pData[52], LoopFraction);
450          memcpy(&pData[56], &LoopPlayCount, 4);          store32(&pData[56], LoopPlayCount);
451    
452          // make sure '3gix' chunk exists          // make sure '3gix' chunk exists
453          pCk3gix = pWaveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_3GIX);          pCk3gix = pWaveList->GetSubChunk(CHUNK_ID_3GIX);
454          if (!pCk3gix) pCk3gix = pWaveList->AddSubChunk(CHUNK_ID_3GIX, 4);          if (!pCk3gix) pCk3gix = pWaveList->AddSubChunk(CHUNK_ID_3GIX, 4);
455            // determine appropriate sample group index (to be stored in chunk)
456            uint16_t iSampleGroup = 0; // 0 refers to default sample group
457            File* pFile = static_cast<File*>(pParent);
458            if (pFile->pGroups) {
459                std::list<Group*>::iterator iter = pFile->pGroups->begin();
460                std::list<Group*>::iterator end  = pFile->pGroups->end();
461                for (int i = 0; iter != end; i++, iter++) {
462                    if (*iter == pGroup) {
463                        iSampleGroup = i;
464                        break; // found
465                    }
466                }
467            }
468          // update '3gix' chunk          // update '3gix' chunk
469          pData = (uint8_t*) pCk3gix->LoadChunkData();          pData = (uint8_t*) pCk3gix->LoadChunkData();
470          memcpy(&pData[0], &SampleGroup, 2);          store16(&pData[0], iSampleGroup);
471      }      }
472    
473      /// Scans compressed samples for mandatory informations (e.g. actual number of total sample points).      /// Scans compressed samples for mandatory informations (e.g. actual number of total sample points).
# Line 636  namespace { Line 688  namespace {
688       * enlarged samples before calling File::Save() as this might exceed the       * enlarged samples before calling File::Save() as this might exceed the
689       * current sample's boundary!       * current sample's boundary!
690       *       *
691       * Also note: only WAVE_FORMAT_PCM is currently supported, that is       * Also note: only DLS_WAVE_FORMAT_PCM is currently supported, that is
692       * FormatTag must be WAVE_FORMAT_PCM. Trying to resize samples with       * FormatTag must be DLS_WAVE_FORMAT_PCM. Trying to resize samples with
693       * other formats will fail!       * other formats will fail!
694       *       *
695       * @param iNewSize - new sample wave data size in sample points (must be       * @param iNewSize - new sample wave data size in sample points (must be
696       *                   greater than zero)       *                   greater than zero)
697       * @throws DLS::Excecption if FormatTag != WAVE_FORMAT_PCM       * @throws DLS::Excecption if FormatTag != DLS_WAVE_FORMAT_PCM
698       *                         or if \a iNewSize is less than 1       *                         or if \a iNewSize is less than 1
699       * @throws gig::Exception if existing sample is compressed       * @throws gig::Exception if existing sample is compressed
700       * @see DLS::Sample::GetSize(), DLS::Sample::FrameSize,       * @see DLS::Sample::GetSize(), DLS::Sample::FrameSize,
# Line 742  namespace { Line 794  namespace {
794       * @param SampleCount      number of sample points to read       * @param SampleCount      number of sample points to read
795       * @param pPlaybackState   will be used to store and reload the playback       * @param pPlaybackState   will be used to store and reload the playback
796       *                         state for the next ReadAndLoop() call       *                         state for the next ReadAndLoop() call
797         * @param pDimRgn          dimension region with looping information
798       * @param pExternalDecompressionBuffer  (optional) external buffer to use for decompression       * @param pExternalDecompressionBuffer  (optional) external buffer to use for decompression
799       * @returns                number of successfully read sample points       * @returns                number of successfully read sample points
800       * @see                    CreateDecompressionBuffer()       * @see                    CreateDecompressionBuffer()
801       */       */
802      unsigned long Sample::ReadAndLoop(void* pBuffer, unsigned long SampleCount, playback_state_t* pPlaybackState, buffer_t* pExternalDecompressionBuffer) {      unsigned long Sample::ReadAndLoop(void* pBuffer, unsigned long SampleCount, playback_state_t* pPlaybackState,
803                                          DimensionRegion* pDimRgn, buffer_t* pExternalDecompressionBuffer) {
804          unsigned long samplestoread = SampleCount, totalreadsamples = 0, readsamples, samplestoloopend;          unsigned long samplestoread = SampleCount, totalreadsamples = 0, readsamples, samplestoloopend;
805          uint8_t* pDst = (uint8_t*) pBuffer;          uint8_t* pDst = (uint8_t*) pBuffer;
806    
807          SetPos(pPlaybackState->position); // recover position from the last time          SetPos(pPlaybackState->position); // recover position from the last time
808    
809          if (this->Loops && GetPos() <= this->LoopEnd) { // honor looping if there are loop points defined          if (pDimRgn->SampleLoops) { // honor looping if there are loop points defined
810    
811              switch (this->LoopType) {              const DLS::sample_loop_t& loop = pDimRgn->pSampleLoops[0];
812                const uint32_t loopEnd = loop.LoopStart + loop.LoopLength;
813    
814                  case loop_type_bidirectional: { //TODO: not tested yet!              if (GetPos() <= loopEnd) {
815                      do {                  switch (loop.LoopType) {
                         // if not endless loop check if max. number of loop cycles have been passed  
                         if (this->LoopPlayCount && !pPlaybackState->loop_cycles_left) break;  
   
                         if (!pPlaybackState->reverse) { // forward playback  
                             do {  
                                 samplestoloopend  = this->LoopEnd - GetPos();  
                                 readsamples       = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoread, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);  
                                 samplestoread    -= readsamples;  
                                 totalreadsamples += readsamples;  
                                 if (readsamples == samplestoloopend) {  
                                     pPlaybackState->reverse = true;  
                                     break;  
                                 }  
                             } while (samplestoread && readsamples);  
                         }  
                         else { // backward playback  
816    
817                              // as we can only read forward from disk, we have to                      case loop_type_bidirectional: { //TODO: not tested yet!
818                              // determine the end position within the loop first,                          do {
819                              // read forward from that 'end' and finally after                              // if not endless loop check if max. number of loop cycles have been passed
820                              // reading, swap all sample frames so it reflects                              if (this->LoopPlayCount && !pPlaybackState->loop_cycles_left) break;
821                              // backward playback  
822                                if (!pPlaybackState->reverse) { // forward playback
823                              unsigned long swapareastart       = totalreadsamples;                                  do {
824                              unsigned long loopoffset          = GetPos() - this->LoopStart;                                      samplestoloopend  = loopEnd - GetPos();
825                              unsigned long samplestoreadinloop = Min(samplestoread, loopoffset);                                      readsamples       = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoread, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);
826                              unsigned long reverseplaybackend  = GetPos() - samplestoreadinloop;                                      samplestoread    -= readsamples;
827                                        totalreadsamples += readsamples;
828                              SetPos(reverseplaybackend);                                      if (readsamples == samplestoloopend) {
829                                            pPlaybackState->reverse = true;
830                              // read samples for backward playback                                          break;
831                              do {                                      }
832                                  readsamples          = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], samplestoreadinloop, pExternalDecompressionBuffer);                                  } while (samplestoread && readsamples);
833                                  samplestoreadinloop -= readsamples;                              }
834                                  samplestoread       -= readsamples;                              else { // backward playback
                                 totalreadsamples    += readsamples;  
                             } while (samplestoreadinloop && readsamples);  
835    
836                              SetPos(reverseplaybackend); // pretend we really read backwards                                  // as we can only read forward from disk, we have to
837                                    // determine the end position within the loop first,
838                                    // read forward from that 'end' and finally after
839                                    // reading, swap all sample frames so it reflects
840                                    // backward playback
841    
842                                    unsigned long swapareastart       = totalreadsamples;
843                                    unsigned long loopoffset          = GetPos() - loop.LoopStart;
844                                    unsigned long samplestoreadinloop = Min(samplestoread, loopoffset);
845                                    unsigned long reverseplaybackend  = GetPos() - samplestoreadinloop;
846    
847                                    SetPos(reverseplaybackend);
848    
849                                    // read samples for backward playback
850                                    do {
851                                        readsamples          = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], samplestoreadinloop, pExternalDecompressionBuffer);
852                                        samplestoreadinloop -= readsamples;
853                                        samplestoread       -= readsamples;
854                                        totalreadsamples    += readsamples;
855                                    } while (samplestoreadinloop && readsamples);
856    
857                                    SetPos(reverseplaybackend); // pretend we really read backwards
858    
859                                    if (reverseplaybackend == loop.LoopStart) {
860                                        pPlaybackState->loop_cycles_left--;
861                                        pPlaybackState->reverse = false;
862                                    }
863    
864                              if (reverseplaybackend == this->LoopStart) {                                  // reverse the sample frames for backward playback
865                                  pPlaybackState->loop_cycles_left--;                                  SwapMemoryArea(&pDst[swapareastart * this->FrameSize], (totalreadsamples - swapareastart) * this->FrameSize, this->FrameSize);
                                 pPlaybackState->reverse = false;  
866                              }                              }
867                            } while (samplestoread && readsamples);
868                            break;
869                        }
870    
871                              // reverse the sample frames for backward playback                      case loop_type_backward: { // TODO: not tested yet!
872                              SwapMemoryArea(&pDst[swapareastart * this->FrameSize], (totalreadsamples - swapareastart) * this->FrameSize, this->FrameSize);                          // forward playback (not entered the loop yet)
873                          }                          if (!pPlaybackState->reverse) do {
874                      } while (samplestoread && readsamples);                              samplestoloopend  = loopEnd - GetPos();
875                      break;                              readsamples       = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoread, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);
876                  }                              samplestoread    -= readsamples;
877                                totalreadsamples += readsamples;
878                  case loop_type_backward: { // TODO: not tested yet!                              if (readsamples == samplestoloopend) {
879                      // forward playback (not entered the loop yet)                                  pPlaybackState->reverse = true;
880                      if (!pPlaybackState->reverse) do {                                  break;
881                          samplestoloopend  = this->LoopEnd - GetPos();                              }
882                          readsamples       = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoread, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);                          } while (samplestoread && readsamples);
                         samplestoread    -= readsamples;  
                         totalreadsamples += readsamples;  
                         if (readsamples == samplestoloopend) {  
                             pPlaybackState->reverse = true;  
                             break;  
                         }  
                     } while (samplestoread && readsamples);  
883    
884                      if (!samplestoread) break;                          if (!samplestoread) break;
885    
886                      // as we can only read forward from disk, we have to                          // as we can only read forward from disk, we have to
887                      // determine the end position within the loop first,                          // determine the end position within the loop first,
888                      // read forward from that 'end' and finally after                          // read forward from that 'end' and finally after
889                      // reading, swap all sample frames so it reflects                          // reading, swap all sample frames so it reflects
890                      // backward playback                          // backward playback
891    
892                      unsigned long swapareastart       = totalreadsamples;                          unsigned long swapareastart       = totalreadsamples;
893                      unsigned long loopoffset          = GetPos() - this->LoopStart;                          unsigned long loopoffset          = GetPos() - loop.LoopStart;
894                      unsigned long samplestoreadinloop = (this->LoopPlayCount) ? Min(samplestoread, pPlaybackState->loop_cycles_left * LoopSize - loopoffset)                          unsigned long samplestoreadinloop = (this->LoopPlayCount) ? Min(samplestoread, pPlaybackState->loop_cycles_left * loop.LoopLength - loopoffset)
895                                                                                : samplestoread;                                                                                    : samplestoread;
896                      unsigned long reverseplaybackend  = this->LoopStart + Abs((loopoffset - samplestoreadinloop) % this->LoopSize);                          unsigned long reverseplaybackend  = loop.LoopStart + Abs((loopoffset - samplestoreadinloop) % loop.LoopLength);
897    
898                      SetPos(reverseplaybackend);                          SetPos(reverseplaybackend);
899    
900                      // read samples for backward playback                          // read samples for backward playback
901                      do {                          do {
902                          // if not endless loop check if max. number of loop cycles have been passed                              // if not endless loop check if max. number of loop cycles have been passed
903                          if (this->LoopPlayCount && !pPlaybackState->loop_cycles_left) break;                              if (this->LoopPlayCount && !pPlaybackState->loop_cycles_left) break;
904                          samplestoloopend     = this->LoopEnd - GetPos();                              samplestoloopend     = loopEnd - GetPos();
905                          readsamples          = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoreadinloop, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);                              readsamples          = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoreadinloop, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);
906                          samplestoreadinloop -= readsamples;                              samplestoreadinloop -= readsamples;
907                          samplestoread       -= readsamples;                              samplestoread       -= readsamples;
908                          totalreadsamples    += readsamples;                              totalreadsamples    += readsamples;
909                          if (readsamples == samplestoloopend) {                              if (readsamples == samplestoloopend) {
910                              pPlaybackState->loop_cycles_left--;                                  pPlaybackState->loop_cycles_left--;
911                              SetPos(this->LoopStart);                                  SetPos(loop.LoopStart);
912                          }                              }
913                      } while (samplestoreadinloop && readsamples);                          } while (samplestoreadinloop && readsamples);
914    
915                      SetPos(reverseplaybackend); // pretend we really read backwards                          SetPos(reverseplaybackend); // pretend we really read backwards
916    
917                      // reverse the sample frames for backward playback                          // reverse the sample frames for backward playback
918                      SwapMemoryArea(&pDst[swapareastart * this->FrameSize], (totalreadsamples - swapareastart) * this->FrameSize, this->FrameSize);                          SwapMemoryArea(&pDst[swapareastart * this->FrameSize], (totalreadsamples - swapareastart) * this->FrameSize, this->FrameSize);
919                      break;                          break;
920                  }                      }
921    
922                  default: case loop_type_normal: {                      default: case loop_type_normal: {
923                      do {                          do {
924                          // if not endless loop check if max. number of loop cycles have been passed                              // if not endless loop check if max. number of loop cycles have been passed
925                          if (this->LoopPlayCount && !pPlaybackState->loop_cycles_left) break;                              if (this->LoopPlayCount && !pPlaybackState->loop_cycles_left) break;
926                          samplestoloopend  = this->LoopEnd - GetPos();                              samplestoloopend  = loopEnd - GetPos();
927                          readsamples       = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoread, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);                              readsamples       = Read(&pDst[totalreadsamples * this->FrameSize], Min(samplestoread, samplestoloopend), pExternalDecompressionBuffer);
928                          samplestoread    -= readsamples;                              samplestoread    -= readsamples;
929                          totalreadsamples += readsamples;                              totalreadsamples += readsamples;
930                          if (readsamples == samplestoloopend) {                              if (readsamples == samplestoloopend) {
931                              pPlaybackState->loop_cycles_left--;                                  pPlaybackState->loop_cycles_left--;
932                              SetPos(this->LoopStart);                                  SetPos(loop.LoopStart);
933                          }                              }
934                      } while (samplestoread && readsamples);                          } while (samplestoread && readsamples);
935                      break;                          break;
936                        }
937                  }                  }
938              }              }
939          }          }
# Line 904  namespace { Line 963  namespace {
963       * have to use an external decompression buffer for <b>EACH</b>       * have to use an external decompression buffer for <b>EACH</b>
964       * streaming thread to avoid race conditions and crashes!       * streaming thread to avoid race conditions and crashes!
965       *       *
966         * For 16 bit samples, the data in the buffer will be int16_t
967         * (using native endianness). For 24 bit, the buffer will
968         * contain three bytes per sample, little-endian.
969         *
970       * @param pBuffer      destination buffer       * @param pBuffer      destination buffer
971       * @param SampleCount  number of sample points to read       * @param SampleCount  number of sample points to read
972       * @param pExternalDecompressionBuffer  (optional) external buffer to use for decompression       * @param pExternalDecompressionBuffer  (optional) external buffer to use for decompression
# Line 914  namespace { Line 977  namespace {
977          if (SampleCount == 0) return 0;          if (SampleCount == 0) return 0;
978          if (!Compressed) {          if (!Compressed) {
979              if (BitDepth == 24) {              if (BitDepth == 24) {
980                  // 24 bit sample. For now just truncate to 16 bit.                  return pCkData->Read(pBuffer, SampleCount * FrameSize, 1) / FrameSize;
                 unsigned char* pSrc = (unsigned char*) ((pExternalDecompressionBuffer) ? pExternalDecompressionBuffer->pStart : this->InternalDecompressionBuffer.pStart);  
                 int16_t* pDst = static_cast<int16_t*>(pBuffer);  
                 if (Channels == 2) { // Stereo  
                     unsigned long readBytes = pCkData->Read(pSrc, SampleCount * 6, 1);  
                     pSrc++;  
                     for (unsigned long i = readBytes ; i > 0 ; i -= 3) {  
                         *pDst++ = get16(pSrc);  
                         pSrc += 3;  
                     }  
                     return (pDst - static_cast<int16_t*>(pBuffer)) >> 1;  
                 }  
                 else { // Mono  
                     unsigned long readBytes = pCkData->Read(pSrc, SampleCount * 3, 1);  
                     pSrc++;  
                     for (unsigned long i = readBytes ; i > 0 ; i -= 3) {  
                         *pDst++ = get16(pSrc);  
                         pSrc += 3;  
                     }  
                     return pDst - static_cast<int16_t*>(pBuffer);  
                 }  
981              }              }
982              else { // 16 bit              else { // 16 bit
983                  // (pCkData->Read does endian correction)                  // (pCkData->Read does endian correction)
# Line 964  namespace { Line 1007  namespace {
1007    
1008              unsigned char* pSrc = (unsigned char*) pDecompressionBuffer->pStart;              unsigned char* pSrc = (unsigned char*) pDecompressionBuffer->pStart;
1009              int16_t* pDst = static_cast<int16_t*>(pBuffer);              int16_t* pDst = static_cast<int16_t*>(pBuffer);
1010                uint8_t* pDst24 = static_cast<uint8_t*>(pBuffer);
1011              remainingbytes = pCkData->Read(pSrc, assumedsize, 1);              remainingbytes = pCkData->Read(pSrc, assumedsize, 1);
1012    
1013              while (remainingsamples && remainingbytes) {              while (remainingsamples && remainingbytes) {
# Line 1045  namespace { Line 1089  namespace {
1089                              const unsigned char* const param_r = pSrc;                              const unsigned char* const param_r = pSrc;
1090                              if (mode_r != 2) pSrc += 12;                              if (mode_r != 2) pSrc += 12;
1091    
1092                              Decompress24(mode_l, param_l, 2, pSrc, pDst,                              Decompress24(mode_l, param_l, 6, pSrc, pDst24,
1093                                           skipsamples, copysamples, TruncatedBits);                                           skipsamples, copysamples, TruncatedBits);
1094                              Decompress24(mode_r, param_r, 2, pSrc + rightChannelOffset, pDst + 1,                              Decompress24(mode_r, param_r, 6, pSrc + rightChannelOffset, pDst24 + 3,
1095                                           skipsamples, copysamples, TruncatedBits);                                           skipsamples, copysamples, TruncatedBits);
1096                              pDst += copysamples << 1;                              pDst24 += copysamples * 6;
1097                          }                          }
1098                          else { // Mono                          else { // Mono
1099                              Decompress24(mode_l, param_l, 1, pSrc, pDst,                              Decompress24(mode_l, param_l, 3, pSrc, pDst24,
1100                                           skipsamples, copysamples, TruncatedBits);                                           skipsamples, copysamples, TruncatedBits);
1101                              pDst += copysamples;                              pDst24 += copysamples * 3;
1102                          }                          }
1103                      }                      }
1104                      else { // 16 bit                      else { // 16 bit
# Line 1108  namespace { Line 1152  namespace {
1152       *       *
1153       * Note: there is currently no support for writing compressed samples.       * Note: there is currently no support for writing compressed samples.
1154       *       *
1155         * For 16 bit samples, the data in the source buffer should be
1156         * int16_t (using native endianness). For 24 bit, the buffer
1157         * should contain three bytes per sample, little-endian.
1158         *
1159       * @param pBuffer     - source buffer       * @param pBuffer     - source buffer
1160       * @param SampleCount - number of sample points to write       * @param SampleCount - number of sample points to write
1161       * @throws DLS::Exception if current sample size is too small       * @throws DLS::Exception if current sample size is too small
# Line 1116  namespace { Line 1164  namespace {
1164       */       */
1165      unsigned long Sample::Write(void* pBuffer, unsigned long SampleCount) {      unsigned long Sample::Write(void* pBuffer, unsigned long SampleCount) {
1166          if (Compressed) throw gig::Exception("There is no support for writing compressed gig samples (yet)");          if (Compressed) throw gig::Exception("There is no support for writing compressed gig samples (yet)");
1167          return DLS::Sample::Write(pBuffer, SampleCount);  
1168            // if this is the first write in this sample, reset the
1169            // checksum calculator
1170            if (pCkData->GetPos() == 0) {
1171                crc.reset();
1172            }
1173            if (GetSize() < SampleCount) throw Exception("Could not write sample data, current sample size to small");
1174            unsigned long res;
1175            if (BitDepth == 24) {
1176                res = pCkData->Write(pBuffer, SampleCount * FrameSize, 1) / FrameSize;
1177            } else { // 16 bit
1178                res = Channels == 2 ? pCkData->Write(pBuffer, SampleCount << 1, 2) >> 1
1179                                    : pCkData->Write(pBuffer, SampleCount, 2);
1180            }
1181            crc.update((unsigned char *)pBuffer, SampleCount * FrameSize);
1182    
1183            // if this is the last write, update the checksum chunk in the
1184            // file
1185            if (pCkData->GetPos() == pCkData->GetSize()) {
1186                File* pFile = static_cast<File*>(GetParent());
1187                pFile->SetSampleChecksum(this, crc.getValue());
1188            }
1189            return res;
1190      }      }
1191    
1192      /**      /**
# Line 1161  namespace { Line 1231  namespace {
1231          }          }
1232      }      }
1233    
1234        /**
1235         * Returns pointer to the Group this Sample belongs to. In the .gig
1236         * format a sample always belongs to one group. If it wasn't explicitly
1237         * assigned to a certain group, it will be automatically assigned to a
1238         * default group.
1239         *
1240         * @returns Sample's Group (never NULL)
1241         */
1242        Group* Sample::GetGroup() const {
1243            return pGroup;
1244        }
1245    
1246      Sample::~Sample() {      Sample::~Sample() {
1247          Instances--;          Instances--;
1248          if (!Instances && InternalDecompressionBuffer.Size) {          if (!Instances && InternalDecompressionBuffer.Size) {
# Line 1180  namespace { Line 1262  namespace {
1262      uint                               DimensionRegion::Instances       = 0;      uint                               DimensionRegion::Instances       = 0;
1263      DimensionRegion::VelocityTableMap* DimensionRegion::pVelocityTables = NULL;      DimensionRegion::VelocityTableMap* DimensionRegion::pVelocityTables = NULL;
1264    
1265      DimensionRegion::DimensionRegion(RIFF::List* _3ewl) : DLS::Sampler(_3ewl) {      DimensionRegion::DimensionRegion(Region* pParent, RIFF::List* _3ewl) : DLS::Sampler(_3ewl) {
1266          Instances++;          Instances++;
1267    
1268          memcpy(&Crossfade, &SamplerOptions, 4);          pSample = NULL;
1269            pRegion = pParent;
1270    
1271            if (_3ewl->GetSubChunk(CHUNK_ID_WSMP)) memcpy(&Crossfade, &SamplerOptions, 4);
1272            else memset(&Crossfade, 0, 4);
1273    
1274          if (!pVelocityTables) pVelocityTables = new VelocityTableMap;          if (!pVelocityTables) pVelocityTables = new VelocityTableMap;
1275    
1276          RIFF::Chunk* _3ewa = _3ewl->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWA);          RIFF::Chunk* _3ewa = _3ewl->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWA);
1277          if (_3ewa) { // if '3ewa' chunk exists          if (_3ewa) { // if '3ewa' chunk exists
1278              _3ewa->ReadInt32(); // unknown, always 0x0000008C ?              _3ewa->ReadInt32(); // unknown, always == chunk size ?
1279              LFO3Frequency = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());              LFO3Frequency = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());
1280              EG3Attack     = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());              EG3Attack     = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());
1281              _3ewa->ReadInt16(); // unknown              _3ewa->ReadInt16(); // unknown
# Line 1333  namespace { Line 1420  namespace {
1420                  if (lfo3ctrl & 0x40) // bit 6                  if (lfo3ctrl & 0x40) // bit 6
1421                      VCFType = vcf_type_lowpassturbo;                      VCFType = vcf_type_lowpassturbo;
1422              }              }
1423                if (_3ewa->RemainingBytes() >= 8) {
1424                    _3ewa->Read(DimensionUpperLimits, 1, 8);
1425                } else {
1426                    memset(DimensionUpperLimits, 0, 8);
1427                }
1428          } else { // '3ewa' chunk does not exist yet          } else { // '3ewa' chunk does not exist yet
1429              // use default values              // use default values
1430              LFO3Frequency                   = 1.0;              LFO3Frequency                   = 1.0;
# Line 1342  namespace { Line 1434  namespace {
1434              LFO1ControlDepth                = 0;              LFO1ControlDepth                = 0;
1435              LFO3ControlDepth                = 0;              LFO3ControlDepth                = 0;
1436              EG1Attack                       = 0.0;              EG1Attack                       = 0.0;
1437              EG1Decay1                       = 0.0;              EG1Decay1                       = 0.005;
1438              EG1Sustain                      = 0;              EG1Sustain                      = 1000;
1439              EG1Release                      = 0.0;              EG1Release                      = 0.3;
1440              EG1Controller.type              = eg1_ctrl_t::type_none;              EG1Controller.type              = eg1_ctrl_t::type_none;
1441              EG1Controller.controller_number = 0;              EG1Controller.controller_number = 0;
1442              EG1ControllerInvert             = false;              EG1ControllerInvert             = false;
# Line 1359  namespace { Line 1451  namespace {
1451              EG2ControllerReleaseInfluence   = 0;              EG2ControllerReleaseInfluence   = 0;
1452              LFO1Frequency                   = 1.0;              LFO1Frequency                   = 1.0;
1453              EG2Attack                       = 0.0;              EG2Attack                       = 0.0;
1454              EG2Decay1                       = 0.0;              EG2Decay1                       = 0.005;
1455              EG2Sustain                      = 0;              EG2Sustain                      = 1000;
1456              EG2Release                      = 0.0;              EG2Release                      = 0.3;
1457              LFO2ControlDepth                = 0;              LFO2ControlDepth                = 0;
1458              LFO2Frequency                   = 1.0;              LFO2Frequency                   = 1.0;
1459              LFO2InternalDepth               = 0;              LFO2InternalDepth               = 0;
1460              EG1Decay2                       = 0.0;              EG1Decay2                       = 0.0;
1461              EG1InfiniteSustain              = false;              EG1InfiniteSustain              = true;
1462              EG1PreAttack                    = 1000;              EG1PreAttack                    = 0;
1463              EG2Decay2                       = 0.0;              EG2Decay2                       = 0.0;
1464              EG2InfiniteSustain              = false;              EG2InfiniteSustain              = true;
1465              EG2PreAttack                    = 1000;              EG2PreAttack                    = 0;
1466              VelocityResponseCurve           = curve_type_nonlinear;              VelocityResponseCurve           = curve_type_nonlinear;
1467              VelocityResponseDepth           = 3;              VelocityResponseDepth           = 3;
1468              ReleaseVelocityResponseCurve    = curve_type_nonlinear;              ReleaseVelocityResponseCurve    = curve_type_nonlinear;
# Line 1413  namespace { Line 1505  namespace {
1505              VCFVelocityDynamicRange         = 0x04;              VCFVelocityDynamicRange         = 0x04;
1506              VCFVelocityCurve                = curve_type_linear;              VCFVelocityCurve                = curve_type_linear;
1507              VCFType                         = vcf_type_lowpass;              VCFType                         = vcf_type_lowpass;
1508                memset(DimensionUpperLimits, 127, 8);
1509          }          }
1510    
1511          pVelocityAttenuationTable = GetVelocityTable(VelocityResponseCurve,          pVelocityAttenuationTable = GetVelocityTable(VelocityResponseCurve,
# Line 1447  namespace { Line 1540  namespace {
1540                                                  VCFCutoffController <= vcf_cutoff_ctrl_none2 ? VCFVelocityScale : 0);                                                  VCFCutoffController <= vcf_cutoff_ctrl_none2 ? VCFVelocityScale : 0);
1541    
1542          SampleAttenuation = pow(10.0, -Gain / (20.0 * 655360));          SampleAttenuation = pow(10.0, -Gain / (20.0 * 655360));
1543            VelocityTable = 0;
1544        }
1545    
1546        /*
1547         * Constructs a DimensionRegion by copying all parameters from
1548         * another DimensionRegion
1549         */
1550        DimensionRegion::DimensionRegion(RIFF::List* _3ewl, const DimensionRegion& src) : DLS::Sampler(_3ewl) {
1551            Instances++;
1552            *this = src; // default memberwise shallow copy of all parameters
1553            pParentList = _3ewl; // restore the chunk pointer
1554    
1555            // deep copy of owned structures
1556            if (src.VelocityTable) {
1557                VelocityTable = new uint8_t[128];
1558                for (int k = 0 ; k < 128 ; k++)
1559                    VelocityTable[k] = src.VelocityTable[k];
1560            }
1561            if (src.pSampleLoops) {
1562                pSampleLoops = new DLS::sample_loop_t[src.SampleLoops];
1563                for (int k = 0 ; k < src.SampleLoops ; k++)
1564                    pSampleLoops[k] = src.pSampleLoops[k];
1565            }
1566      }      }
1567    
1568      /**      /**
# Line 1460  namespace { Line 1576  namespace {
1576          // first update base class's chunk          // first update base class's chunk
1577          DLS::Sampler::UpdateChunks();          DLS::Sampler::UpdateChunks();
1578    
1579            RIFF::Chunk* wsmp = pParentList->GetSubChunk(CHUNK_ID_WSMP);
1580            uint8_t* pData = (uint8_t*) wsmp->LoadChunkData();
1581            pData[12] = Crossfade.in_start;
1582            pData[13] = Crossfade.in_end;
1583            pData[14] = Crossfade.out_start;
1584            pData[15] = Crossfade.out_end;
1585    
1586          // make sure '3ewa' chunk exists          // make sure '3ewa' chunk exists
1587          RIFF::Chunk* _3ewa = pParentList->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWA);          RIFF::Chunk* _3ewa = pParentList->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWA);
1588          if (!_3ewa)  _3ewa = pParentList->AddSubChunk(CHUNK_ID_3EWA, 140);          if (!_3ewa) {
1589          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3ewa->LoadChunkData();              File* pFile = (File*) GetParent()->GetParent()->GetParent();
1590                bool version3 = pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3;
1591                _3ewa = pParentList->AddSubChunk(CHUNK_ID_3EWA, version3 ? 148 : 140);
1592            }
1593            pData = (uint8_t*) _3ewa->LoadChunkData();
1594    
1595          // update '3ewa' chunk with DimensionRegion's current settings          // update '3ewa' chunk with DimensionRegion's current settings
1596    
1597          const uint32_t unknown = 0x0000008C; // unknown, always 0x0000008C ?          const uint32_t chunksize = _3ewa->GetNewSize();
1598          memcpy(&pData[0], &unknown, 4);          store32(&pData[0], chunksize); // unknown, always chunk size?
1599    
1600          const int32_t lfo3freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO3Frequency);          const int32_t lfo3freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO3Frequency);
1601          memcpy(&pData[4], &lfo3freq, 4);          store32(&pData[4], lfo3freq);
1602    
1603          const int32_t eg3attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG3Attack);          const int32_t eg3attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG3Attack);
1604          memcpy(&pData[4], &eg3attack, 4);          store32(&pData[8], eg3attack);
1605    
1606          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1607    
1608          memcpy(&pData[10], &LFO1InternalDepth, 2);          store16(&pData[14], LFO1InternalDepth);
1609    
1610          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1611    
1612          memcpy(&pData[14], &LFO3InternalDepth, 2);          store16(&pData[18], LFO3InternalDepth);
1613    
1614          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1615    
1616          memcpy(&pData[18], &LFO1ControlDepth, 2);          store16(&pData[22], LFO1ControlDepth);
1617    
1618          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1619    
1620          memcpy(&pData[22], &LFO3ControlDepth, 2);          store16(&pData[26], LFO3ControlDepth);
1621    
1622          const int32_t eg1attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Attack);          const int32_t eg1attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Attack);
1623          memcpy(&pData[24], &eg1attack, 4);          store32(&pData[28], eg1attack);
1624    
1625          const int32_t eg1decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Decay1);          const int32_t eg1decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Decay1);
1626          memcpy(&pData[28], &eg1decay1, 4);          store32(&pData[32], eg1decay1);
1627    
1628          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1629    
1630          memcpy(&pData[34], &EG1Sustain, 2);          store16(&pData[38], EG1Sustain);
1631    
1632          const int32_t eg1release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Release);          const int32_t eg1release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Release);
1633          memcpy(&pData[36], &eg1release, 4);          store32(&pData[40], eg1release);
1634    
1635          const uint8_t eg1ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG1Controller);          const uint8_t eg1ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG1Controller);
1636          memcpy(&pData[40], &eg1ctl, 1);          pData[44] = eg1ctl;
1637    
1638          const uint8_t eg1ctrloptions =          const uint8_t eg1ctrloptions =
1639              (EG1ControllerInvert) ? 0x01 : 0x00 |              (EG1ControllerInvert ? 0x01 : 0x00) |
1640              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerAttackInfluence) |              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerAttackInfluence) |
1641              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerDecayInfluence) |              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerDecayInfluence) |
1642              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerReleaseInfluence);              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerReleaseInfluence);
1643          memcpy(&pData[41], &eg1ctrloptions, 1);          pData[45] = eg1ctrloptions;
1644    
1645          const uint8_t eg2ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG2Controller);          const uint8_t eg2ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG2Controller);
1646          memcpy(&pData[42], &eg2ctl, 1);          pData[46] = eg2ctl;
1647    
1648          const uint8_t eg2ctrloptions =          const uint8_t eg2ctrloptions =
1649              (EG2ControllerInvert) ? 0x01 : 0x00 |              (EG2ControllerInvert ? 0x01 : 0x00) |
1650              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerAttackInfluence) |              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerAttackInfluence) |
1651              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerDecayInfluence) |              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerDecayInfluence) |
1652              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerReleaseInfluence);              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerReleaseInfluence);
1653          memcpy(&pData[43], &eg2ctrloptions, 1);          pData[47] = eg2ctrloptions;
1654    
1655          const int32_t lfo1freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO1Frequency);          const int32_t lfo1freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO1Frequency);
1656          memcpy(&pData[44], &lfo1freq, 4);          store32(&pData[48], lfo1freq);
1657    
1658          const int32_t eg2attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Attack);          const int32_t eg2attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Attack);
1659          memcpy(&pData[48], &eg2attack, 4);          store32(&pData[52], eg2attack);
1660    
1661          const int32_t eg2decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Decay1);          const int32_t eg2decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Decay1);
1662          memcpy(&pData[52], &eg2decay1, 4);          store32(&pData[56], eg2decay1);
1663    
1664          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1665    
1666          memcpy(&pData[58], &EG2Sustain, 2);          store16(&pData[62], EG2Sustain);
1667    
1668          const int32_t eg2release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Release);          const int32_t eg2release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Release);
1669          memcpy(&pData[60], &eg2release, 4);          store32(&pData[64], eg2release);
1670    
1671          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1672    
1673          memcpy(&pData[66], &LFO2ControlDepth, 2);          store16(&pData[70], LFO2ControlDepth);
1674    
1675          const int32_t lfo2freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO2Frequency);          const int32_t lfo2freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO2Frequency);
1676          memcpy(&pData[68], &lfo2freq, 4);          store32(&pData[72], lfo2freq);
1677    
1678          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1679    
1680          memcpy(&pData[72], &LFO2InternalDepth, 2);          store16(&pData[78], LFO2InternalDepth);
1681    
1682          const int32_t eg1decay2 = (int32_t) (EG1InfiniteSustain) ? 0x7fffffff : (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Decay2);          const int32_t eg1decay2 = (int32_t) (EG1InfiniteSustain) ? 0x7fffffff : (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Decay2);
1683          memcpy(&pData[74], &eg1decay2, 4);          store32(&pData[80], eg1decay2);
1684    
1685          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1686    
1687          memcpy(&pData[80], &EG1PreAttack, 2);          store16(&pData[86], EG1PreAttack);
1688    
1689          const int32_t eg2decay2 = (int32_t) (EG2InfiniteSustain) ? 0x7fffffff : (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Decay2);          const int32_t eg2decay2 = (int32_t) (EG2InfiniteSustain) ? 0x7fffffff : (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Decay2);
1690          memcpy(&pData[82], &eg2decay2, 4);          store32(&pData[88], eg2decay2);
1691    
1692          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1693    
1694          memcpy(&pData[88], &EG2PreAttack, 2);          store16(&pData[94], EG2PreAttack);
1695    
1696          {          {
1697              if (VelocityResponseDepth > 4) throw Exception("VelocityResponseDepth must be between 0 and 4");              if (VelocityResponseDepth > 4) throw Exception("VelocityResponseDepth must be between 0 and 4");
# Line 1582  namespace { Line 1709  namespace {
1709                  default:                  default:
1710                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown VelocityResponseCurve selected");                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown VelocityResponseCurve selected");
1711              }              }
1712              memcpy(&pData[90], &velocityresponse, 1);              pData[96] = velocityresponse;
1713          }          }
1714    
1715          {          {
# Line 1601  namespace { Line 1728  namespace {
1728                  default:                  default:
1729                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown ReleaseVelocityResponseCurve selected");                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown ReleaseVelocityResponseCurve selected");
1730              }              }
1731              memcpy(&pData[91], &releasevelocityresponse, 1);              pData[97] = releasevelocityresponse;
1732          }          }
1733    
1734          memcpy(&pData[92], &VelocityResponseCurveScaling, 1);          pData[98] = VelocityResponseCurveScaling;
1735    
1736          memcpy(&pData[93], &AttenuationControllerThreshold, 1);          pData[99] = AttenuationControllerThreshold;
1737    
1738          // next 4 bytes unknown          // next 4 bytes unknown
1739    
1740          memcpy(&pData[98], &SampleStartOffset, 2);          store16(&pData[104], SampleStartOffset);
1741    
1742          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1743    
# Line 1629  namespace { Line 1756  namespace {
1756                  default:                  default:
1757                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown DimensionBypass selected");                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown DimensionBypass selected");
1758              }              }
1759              memcpy(&pData[102], &pitchTrackDimensionBypass, 1);              pData[108] = pitchTrackDimensionBypass;
1760          }          }
1761    
1762          const uint8_t pan = (Pan >= 0) ? Pan : ((-Pan) + 63); // signed 8 bit -> signed 7 bit          const uint8_t pan = (Pan >= 0) ? Pan : ((-Pan) + 63); // signed 8 bit -> signed 7 bit
1763          memcpy(&pData[103], &pan, 1);          pData[109] = pan;
1764    
1765          const uint8_t selfmask = (SelfMask) ? 0x01 : 0x00;          const uint8_t selfmask = (SelfMask) ? 0x01 : 0x00;
1766          memcpy(&pData[104], &selfmask, 1);          pData[110] = selfmask;
1767    
1768          // next byte unknown          // next byte unknown
1769    
# Line 1645  namespace { Line 1772  namespace {
1772              if (LFO3Sync) lfo3ctrl |= 0x20; // bit 5              if (LFO3Sync) lfo3ctrl |= 0x20; // bit 5
1773              if (InvertAttenuationController) lfo3ctrl |= 0x80; // bit 7              if (InvertAttenuationController) lfo3ctrl |= 0x80; // bit 7
1774              if (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) lfo3ctrl |= 0x40; // bit 6              if (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) lfo3ctrl |= 0x40; // bit 6
1775              memcpy(&pData[106], &lfo3ctrl, 1);              pData[112] = lfo3ctrl;
1776          }          }
1777    
1778          const uint8_t attenctl = EncodeLeverageController(AttenuationController);          const uint8_t attenctl = EncodeLeverageController(AttenuationController);
1779          memcpy(&pData[107], &attenctl, 1);          pData[113] = attenctl;
1780    
1781          {          {
1782              uint8_t lfo2ctrl = LFO2Controller & 0x07; // lower 3 bits              uint8_t lfo2ctrl = LFO2Controller & 0x07; // lower 3 bits
1783              if (LFO2FlipPhase) lfo2ctrl |= 0x80; // bit 7              if (LFO2FlipPhase) lfo2ctrl |= 0x80; // bit 7
1784              if (LFO2Sync)      lfo2ctrl |= 0x20; // bit 5              if (LFO2Sync)      lfo2ctrl |= 0x20; // bit 5
1785              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none) lfo2ctrl |= 0x40; // bit 6              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none) lfo2ctrl |= 0x40; // bit 6
1786              memcpy(&pData[108], &lfo2ctrl, 1);              pData[114] = lfo2ctrl;
1787          }          }
1788    
1789          {          {
# Line 1665  namespace { Line 1792  namespace {
1792              if (LFO1Sync)      lfo1ctrl |= 0x40; // bit 6              if (LFO1Sync)      lfo1ctrl |= 0x40; // bit 6
1793              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none)              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none)
1794                  lfo1ctrl |= GIG_VCF_RESONANCE_CTRL_ENCODE(VCFResonanceController);                  lfo1ctrl |= GIG_VCF_RESONANCE_CTRL_ENCODE(VCFResonanceController);
1795              memcpy(&pData[109], &lfo1ctrl, 1);              pData[115] = lfo1ctrl;
1796          }          }
1797    
1798          const uint16_t eg3depth = (EG3Depth >= 0) ? EG3Depth          const uint16_t eg3depth = (EG3Depth >= 0) ? EG3Depth
1799                                                    : uint16_t(((-EG3Depth) - 1) ^ 0xffff); /* binary complementary for negatives */                                                    : uint16_t(((-EG3Depth) - 1) ^ 0xffff); /* binary complementary for negatives */
1800          memcpy(&pData[110], &eg3depth, 1);          pData[116] = eg3depth;
1801    
1802          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1803    
1804          const uint8_t channeloffset = ChannelOffset * 4;          const uint8_t channeloffset = ChannelOffset * 4;
1805          memcpy(&pData[113], &channeloffset, 1);          pData[120] = channeloffset;
1806    
1807          {          {
1808              uint8_t regoptions = 0;              uint8_t regoptions = 0;
1809              if (MSDecode)      regoptions |= 0x01; // bit 0              if (MSDecode)      regoptions |= 0x01; // bit 0
1810              if (SustainDefeat) regoptions |= 0x02; // bit 1              if (SustainDefeat) regoptions |= 0x02; // bit 1
1811              memcpy(&pData[114], &regoptions, 1);              pData[121] = regoptions;
1812          }          }
1813    
1814          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1815    
1816          memcpy(&pData[117], &VelocityUpperLimit, 1);          pData[124] = VelocityUpperLimit;
1817    
1818          // next 3 bytes unknown          // next 3 bytes unknown
1819    
1820          memcpy(&pData[121], &ReleaseTriggerDecay, 1);          pData[128] = ReleaseTriggerDecay;
1821    
1822          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1823    
1824          const uint8_t eg1hold = (EG1Hold) ? 0x80 : 0x00; // bit 7          const uint8_t eg1hold = (EG1Hold) ? 0x80 : 0x00; // bit 7
1825          memcpy(&pData[124], &eg1hold, 1);          pData[131] = eg1hold;
1826    
1827          const uint8_t vcfcutoff = (VCFEnabled) ? 0x80 : 0x00 |  /* bit 7 */          const uint8_t vcfcutoff = (VCFEnabled ? 0x80 : 0x00) |  /* bit 7 */
1828                                    (VCFCutoff)  ? 0x7f : 0x00;   /* lower 7 bits */                                    (VCFCutoff & 0x7f);   /* lower 7 bits */
1829          memcpy(&pData[125], &vcfcutoff, 1);          pData[132] = vcfcutoff;
1830    
1831          memcpy(&pData[126], &VCFCutoffController, 1);          pData[133] = VCFCutoffController;
1832    
1833          const uint8_t vcfvelscale = (VCFCutoffControllerInvert) ? 0x80 : 0x00 | /* bit 7 */          const uint8_t vcfvelscale = (VCFCutoffControllerInvert ? 0x80 : 0x00) | /* bit 7 */
1834                                      (VCFVelocityScale) ? 0x7f : 0x00; /* lower 7 bits */                                      (VCFVelocityScale & 0x7f); /* lower 7 bits */
1835          memcpy(&pData[127], &vcfvelscale, 1);          pData[134] = vcfvelscale;
1836    
1837          // next byte unknown          // next byte unknown
1838    
1839          const uint8_t vcfresonance = (VCFResonanceDynamic) ? 0x00 : 0x80 | /* bit 7 */          const uint8_t vcfresonance = (VCFResonanceDynamic ? 0x00 : 0x80) | /* bit 7 */
1840                                       (VCFResonance) ? 0x7f : 0x00; /* lower 7 bits */                                       (VCFResonance & 0x7f); /* lower 7 bits */
1841          memcpy(&pData[129], &vcfresonance, 1);          pData[136] = vcfresonance;
1842    
1843          const uint8_t vcfbreakpoint = (VCFKeyboardTracking) ? 0x80 : 0x00 | /* bit 7 */          const uint8_t vcfbreakpoint = (VCFKeyboardTracking ? 0x80 : 0x00) | /* bit 7 */
1844                                        (VCFKeyboardTrackingBreakpoint) ? 0x7f : 0x00; /* lower 7 bits */                                        (VCFKeyboardTrackingBreakpoint & 0x7f); /* lower 7 bits */
1845          memcpy(&pData[130], &vcfbreakpoint, 1);          pData[137] = vcfbreakpoint;
1846    
1847          const uint8_t vcfvelocity = VCFVelocityDynamicRange % 5 |          const uint8_t vcfvelocity = VCFVelocityDynamicRange % 5 |
1848                                      VCFVelocityCurve * 5;                                      VCFVelocityCurve * 5;
1849          memcpy(&pData[131], &vcfvelocity, 1);          pData[138] = vcfvelocity;
1850    
1851          const uint8_t vcftype = (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) ? vcf_type_lowpass : VCFType;          const uint8_t vcftype = (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) ? vcf_type_lowpass : VCFType;
1852          memcpy(&pData[132], &vcftype, 1);          pData[139] = vcftype;
1853    
1854            if (chunksize >= 148) {
1855                memcpy(&pData[140], DimensionUpperLimits, 8);
1856            }
1857      }      }
1858    
1859      // get the corresponding velocity table from the table map or create & calculate that table if it doesn't exist yet      // get the corresponding velocity table from the table map or create & calculate that table if it doesn't exist yet
# Line 1740  namespace { Line 1871  namespace {
1871          return table;          return table;
1872      }      }
1873    
1874        Region* DimensionRegion::GetParent() const {
1875            return pRegion;
1876        }
1877    
1878      leverage_ctrl_t DimensionRegion::DecodeLeverageController(_lev_ctrl_t EncodedController) {      leverage_ctrl_t DimensionRegion::DecodeLeverageController(_lev_ctrl_t EncodedController) {
1879          leverage_ctrl_t decodedcontroller;          leverage_ctrl_t decodedcontroller;
1880          switch (EncodedController) {          switch (EncodedController) {
# Line 1947  namespace { Line 2082  namespace {
2082                      default:                      default:
2083                          throw gig::Exception("leverage controller number is not supported by the gig format");                          throw gig::Exception("leverage controller number is not supported by the gig format");
2084                  }                  }
2085                    break;
2086              default:              default:
2087                  throw gig::Exception("Unknown leverage controller type.");                  throw gig::Exception("Unknown leverage controller type.");
2088          }          }
# Line 1966  namespace { Line 2102  namespace {
2102              delete pVelocityTables;              delete pVelocityTables;
2103              pVelocityTables = NULL;              pVelocityTables = NULL;
2104          }          }
2105            if (VelocityTable) delete[] VelocityTable;
2106      }      }
2107    
2108      /**      /**
# Line 2082  namespace { Line 2219  namespace {
2219              for (int i = 0; i < dimensionBits; i++) {              for (int i = 0; i < dimensionBits; i++) {
2220                  dimension_t dimension = static_cast<dimension_t>(_3lnk->ReadUint8());                  dimension_t dimension = static_cast<dimension_t>(_3lnk->ReadUint8());
2221                  uint8_t     bits      = _3lnk->ReadUint8();                  uint8_t     bits      = _3lnk->ReadUint8();
2222                  _3lnk->ReadUint8(); // probably the position of the dimension                  _3lnk->ReadUint8(); // bit position of the dimension (bits[0] + bits[1] + ... + bits[i-1])
2223                  _3lnk->ReadUint8(); // unknown                  _3lnk->ReadUint8(); // (1 << bit position of next dimension) - (1 << bit position of this dimension)
2224                  uint8_t     zones     = _3lnk->ReadUint8(); // new for v3: number of zones doesn't have to be == pow(2,bits)                  uint8_t     zones     = _3lnk->ReadUint8(); // new for v3: number of zones doesn't have to be == pow(2,bits)
2225                  if (dimension == dimension_none) { // inactive dimension                  if (dimension == dimension_none) { // inactive dimension
2226                      pDimensionDefinitions[i].dimension  = dimension_none;                      pDimensionDefinitions[i].dimension  = dimension_none;
2227                      pDimensionDefinitions[i].bits       = 0;                      pDimensionDefinitions[i].bits       = 0;
2228                      pDimensionDefinitions[i].zones      = 0;                      pDimensionDefinitions[i].zones      = 0;
2229                      pDimensionDefinitions[i].split_type = split_type_bit;                      pDimensionDefinitions[i].split_type = split_type_bit;
                     pDimensionDefinitions[i].ranges     = NULL;  
2230                      pDimensionDefinitions[i].zone_size  = 0;                      pDimensionDefinitions[i].zone_size  = 0;
2231                  }                  }
2232                  else { // active dimension                  else { // active dimension
2233                      pDimensionDefinitions[i].dimension = dimension;                      pDimensionDefinitions[i].dimension = dimension;
2234                      pDimensionDefinitions[i].bits      = bits;                      pDimensionDefinitions[i].bits      = bits;
2235                      pDimensionDefinitions[i].zones     = zones ? zones : 0x01 << bits; // = pow(2,bits)                      pDimensionDefinitions[i].zones     = zones ? zones : 0x01 << bits; // = pow(2,bits)
2236                      pDimensionDefinitions[i].split_type = (dimension == dimension_layer ||                      pDimensionDefinitions[i].split_type = __resolveSplitType(dimension);
2237                                                             dimension == dimension_samplechannel ||                      pDimensionDefinitions[i].zone_size  = __resolveZoneSize(pDimensionDefinitions[i]);
                                                            dimension == dimension_releasetrigger ||  
                                                            dimension == dimension_roundrobin ||  
                                                            dimension == dimension_random) ? split_type_bit  
                                                                                           : split_type_normal;  
                     pDimensionDefinitions[i].ranges = NULL; // it's not possible to check velocity dimensions for custom defined ranges at this point  
                     pDimensionDefinitions[i].zone_size  =  
                         (pDimensionDefinitions[i].split_type == split_type_normal) ? 128.0 / pDimensionDefinitions[i].zones  
                                                                                    : 0;  
2238                      Dimensions++;                      Dimensions++;
2239    
2240                      // if this is a layer dimension, remember the amount of layers                      // if this is a layer dimension, remember the amount of layers
# Line 2114  namespace { Line 2242  namespace {
2242                  }                  }
2243                  _3lnk->SetPos(3, RIFF::stream_curpos); // jump forward to next dimension definition                  _3lnk->SetPos(3, RIFF::stream_curpos); // jump forward to next dimension definition
2244              }              }
2245                for (int i = dimensionBits ; i < 8 ; i++) pDimensionDefinitions[i].bits = 0;
2246    
2247              // check velocity dimension (if there is one) for custom defined zone ranges              // if there's a velocity dimension and custom velocity zone splits are used,
2248              for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {              // update the VelocityTables in the dimension regions
2249                  dimension_def_t* pDimDef = pDimensionDefinitions + i;              UpdateVelocityTable();
                 if (pDimDef->dimension == dimension_velocity) {  
                     if (pDimensionRegions[0]->VelocityUpperLimit == 0) {  
                         // no custom defined ranges  
                         pDimDef->split_type = split_type_normal;  
                         pDimDef->ranges     = NULL;  
                     }  
                     else { // custom defined ranges  
                         pDimDef->split_type = split_type_customvelocity;  
                         pDimDef->ranges     = new range_t[pDimDef->zones];  
                         UpdateVelocityTable(pDimDef);  
                     }  
                 }  
             }  
2250    
2251              // jump to start of the wave pool indices (if not already there)              // jump to start of the wave pool indices (if not already there)
             File* file = (File*) GetParent()->GetParent();  
2252              if (file->pVersion && file->pVersion->major == 3)              if (file->pVersion && file->pVersion->major == 3)
2253                  _3lnk->SetPos(68); // version 3 has a different 3lnk structure                  _3lnk->SetPos(68); // version 3 has a different 3lnk structure
2254              else              else
# Line 2142  namespace { Line 2257  namespace {
2257              // load sample references              // load sample references
2258              for (uint i = 0; i < DimensionRegions; i++) {              for (uint i = 0; i < DimensionRegions; i++) {
2259                  uint32_t wavepoolindex = _3lnk->ReadUint32();                  uint32_t wavepoolindex = _3lnk->ReadUint32();
2260                  pDimensionRegions[i]->pSample = GetSampleFromWavePool(wavepoolindex);                  if (file->pWavePoolTable) pDimensionRegions[i]->pSample = GetSampleFromWavePool(wavepoolindex);
2261                }
2262                GetSample(); // load global region sample reference
2263            } else {
2264                DimensionRegions = 0;
2265                for (int i = 0 ; i < 8 ; i++) {
2266                    pDimensionDefinitions[i].dimension  = dimension_none;
2267                    pDimensionDefinitions[i].bits       = 0;
2268                    pDimensionDefinitions[i].zones      = 0;
2269              }              }
2270          }          }
2271    
2272            // make sure there is at least one dimension region
2273            if (!DimensionRegions) {
2274                RIFF::List* _3prg = rgnList->GetSubList(LIST_TYPE_3PRG);
2275                if (!_3prg) _3prg = rgnList->AddSubList(LIST_TYPE_3PRG);
2276                RIFF::List* _3ewl = _3prg->AddSubList(LIST_TYPE_3EWL);
2277                pDimensionRegions[0] = new DimensionRegion(this, _3ewl);
2278                DimensionRegions = 1;
2279            }
2280      }      }
2281    
2282      /**      /**
# Line 2157  namespace { Line 2289  namespace {
2289       * @throws gig::Exception if samples cannot be dereferenced       * @throws gig::Exception if samples cannot be dereferenced
2290       */       */
2291      void Region::UpdateChunks() {      void Region::UpdateChunks() {
2292            // in the gig format we don't care about the Region's sample reference
2293            // but we still have to provide some existing one to not corrupt the
2294            // file, so to avoid the latter we simply always assign the sample of
2295            // the first dimension region of this region
2296            pSample = pDimensionRegions[0]->pSample;
2297    
2298          // first update base class's chunks          // first update base class's chunks
2299          DLS::Region::UpdateChunks();          DLS::Region::UpdateChunks();
2300    
2301          // update dimension region's chunks          // update dimension region's chunks
2302          for (int i = 0; i < Dimensions; i++)          for (int i = 0; i < DimensionRegions; i++) {
2303              pDimensionRegions[i]->UpdateChunks();              pDimensionRegions[i]->UpdateChunks();
2304            }
2305    
2306          File* pFile = (File*) GetParent()->GetParent();          File* pFile = (File*) GetParent()->GetParent();
2307          const int iMaxDimensions = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 8 : 5;          bool version3 = pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3;
2308          const int iMaxDimensionRegions = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 256 : 32;          const int iMaxDimensions =  version3 ? 8 : 5;
2309            const int iMaxDimensionRegions = version3 ? 256 : 32;
2310    
2311          // make sure '3lnk' chunk exists          // make sure '3lnk' chunk exists
2312          RIFF::Chunk* _3lnk = pCkRegion->GetSubChunk(CHUNK_ID_3LNK);          RIFF::Chunk* _3lnk = pCkRegion->GetSubChunk(CHUNK_ID_3LNK);
2313          if (!_3lnk) {          if (!_3lnk) {
2314              const int _3lnkChunkSize = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 1092 : 172;              const int _3lnkChunkSize = version3 ? 1092 : 172;
2315              _3lnk = pCkRegion->AddSubChunk(CHUNK_ID_3LNK, _3lnkChunkSize);              _3lnk = pCkRegion->AddSubChunk(CHUNK_ID_3LNK, _3lnkChunkSize);
2316                memset(_3lnk->LoadChunkData(), 0, _3lnkChunkSize);
2317    
2318                // move 3prg to last position
2319                pCkRegion->MoveSubChunk(pCkRegion->GetSubList(LIST_TYPE_3PRG), 0);
2320          }          }
2321    
2322          // update dimension definitions in '3lnk' chunk          // update dimension definitions in '3lnk' chunk
2323          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3lnk->LoadChunkData();          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3lnk->LoadChunkData();
2324            store32(&pData[0], DimensionRegions);
2325            int shift = 0;
2326          for (int i = 0; i < iMaxDimensions; i++) {          for (int i = 0; i < iMaxDimensions; i++) {
2327              pData[i * 8]     = (uint8_t) pDimensionDefinitions[i].dimension;              pData[4 + i * 8] = (uint8_t) pDimensionDefinitions[i].dimension;
2328              pData[i * 8 + 1] = pDimensionDefinitions[i].bits;              pData[5 + i * 8] = pDimensionDefinitions[i].bits;
2329              // next 2 bytes unknown              pData[6 + i * 8] = pDimensionDefinitions[i].dimension == dimension_none ? 0 : shift;
2330              pData[i * 8 + 4] = pDimensionDefinitions[i].zones;              pData[7 + i * 8] = (1 << (shift + pDimensionDefinitions[i].bits)) - (1 << shift);
2331              // next 3 bytes unknown              pData[8 + i * 8] = pDimensionDefinitions[i].zones;
2332                // next 3 bytes unknown, always zero?
2333    
2334                shift += pDimensionDefinitions[i].bits;
2335          }          }
2336    
2337          // update wave pool table in '3lnk' chunk          // update wave pool table in '3lnk' chunk
2338          const int iWavePoolOffset = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 68 : 44;          const int iWavePoolOffset = version3 ? 68 : 44;
2339          for (uint i = 0; i < iMaxDimensionRegions; i++) {          for (uint i = 0; i < iMaxDimensionRegions; i++) {
2340              int iWaveIndex = -1;              int iWaveIndex = -1;
2341              if (i < DimensionRegions) {              if (i < DimensionRegions) {
2342                  if (!pFile->pSamples) throw gig::Exception("Could not update gig::Region, there are no samples");                  if (!pFile->pSamples || !pFile->pSamples->size()) throw gig::Exception("Could not update gig::Region, there are no samples");
2343                  std::list<Sample*>::iterator iter = pFile->pSamples->begin();                  File::SampleList::iterator iter = pFile->pSamples->begin();
2344                  std::list<Sample*>::iterator end  = pFile->pSamples->end();                  File::SampleList::iterator end  = pFile->pSamples->end();
2345                  for (int index = 0; iter != end; ++iter, ++index) {                  for (int index = 0; iter != end; ++iter, ++index) {
2346                      if (*iter == pDimensionRegions[i]->pSample) iWaveIndex = index;                      if (*iter == pDimensionRegions[i]->pSample) {
2347                      break;                          iWaveIndex = index;
2348                            break;
2349                        }
2350                  }                  }
                 if (iWaveIndex < 0) throw gig::Exception("Could not update gig::Region, could not find DimensionRegion's sample");  
2351              }              }
2352              memcpy(&pData[iWavePoolOffset + i * 4], &iWaveIndex, 4);              store32(&pData[iWavePoolOffset + i * 4], iWaveIndex);
2353          }          }
2354      }      }
2355    
# Line 2210  namespace { Line 2360  namespace {
2360              RIFF::List* _3ewl = _3prg->GetFirstSubList();              RIFF::List* _3ewl = _3prg->GetFirstSubList();
2361              while (_3ewl) {              while (_3ewl) {
2362                  if (_3ewl->GetListType() == LIST_TYPE_3EWL) {                  if (_3ewl->GetListType() == LIST_TYPE_3EWL) {
2363                      pDimensionRegions[dimensionRegionNr] = new DimensionRegion(_3ewl);                      pDimensionRegions[dimensionRegionNr] = new DimensionRegion(this, _3ewl);
2364                      dimensionRegionNr++;                      dimensionRegionNr++;
2365                  }                  }
2366                  _3ewl = _3prg->GetNextSubList();                  _3ewl = _3prg->GetNextSubList();
# Line 2219  namespace { Line 2369  namespace {
2369          }          }
2370      }      }
2371    
2372      void Region::UpdateVelocityTable(dimension_def_t* pDimDef) {      void Region::UpdateVelocityTable() {
2373          // get dimension's index          // get velocity dimension's index
2374          int iDimensionNr = -1;          int veldim = -1;
2375          for (int i = 0; i < Dimensions; i++) {          for (int i = 0 ; i < Dimensions ; i++) {
2376              if (&pDimensionDefinitions[i] == pDimDef) {              if (pDimensionDefinitions[i].dimension == gig::dimension_velocity) {
2377                  iDimensionNr = i;                  veldim = i;
2378                  break;                  break;
2379              }              }
2380          }          }
2381          if (iDimensionNr < 0) throw gig::Exception("Invalid dimension_def_t pointer");          if (veldim == -1) return;
2382    
2383            int step = 1;
2384            for (int i = 0 ; i < veldim ; i++) step <<= pDimensionDefinitions[i].bits;
2385            int skipveldim = (step << pDimensionDefinitions[veldim].bits) - step;
2386            int end = step * pDimensionDefinitions[veldim].zones;
2387    
2388            // loop through all dimension regions for all dimensions except the velocity dimension
2389            int dim[8] = { 0 };
2390            for (int i = 0 ; i < DimensionRegions ; i++) {
2391    
2392                if (pDimensionRegions[i]->DimensionUpperLimits[veldim] ||
2393                    pDimensionRegions[i]->VelocityUpperLimit) {
2394                    // create the velocity table
2395                    uint8_t* table = pDimensionRegions[i]->VelocityTable;
2396                    if (!table) {
2397                        table = new uint8_t[128];
2398                        pDimensionRegions[i]->VelocityTable = table;
2399                    }
2400                    int tableidx = 0;
2401                    int velocityZone = 0;
2402                    if (pDimensionRegions[i]->DimensionUpperLimits[veldim]) { // gig3
2403                        for (int k = i ; k < end ; k += step) {
2404                            DimensionRegion *d = pDimensionRegions[k];
2405                            for (; tableidx <= d->DimensionUpperLimits[veldim] ; tableidx++) table[tableidx] = velocityZone;
2406                            velocityZone++;
2407                        }
2408                    } else { // gig2
2409                        for (int k = i ; k < end ; k += step) {
2410                            DimensionRegion *d = pDimensionRegions[k];
2411                            for (; tableidx <= d->VelocityUpperLimit ; tableidx++) table[tableidx] = velocityZone;
2412                            velocityZone++;
2413                        }
2414                    }
2415                } else {
2416                    if (pDimensionRegions[i]->VelocityTable) {
2417                        delete[] pDimensionRegions[i]->VelocityTable;
2418                        pDimensionRegions[i]->VelocityTable = 0;
2419                    }
2420                }
2421    
2422          uint8_t bits[8] = { 0 };              int j;
2423          int previousUpperLimit = -1;              int shift = 0;
2424          for (int velocityZone = 0; velocityZone < pDimDef->zones; velocityZone++) {              for (j = 0 ; j < Dimensions ; j++) {
2425              bits[iDimensionNr] = velocityZone;                  if (j == veldim) i += skipveldim; // skip velocity dimension
2426              DimensionRegion* pDimRegion = GetDimensionRegionByBit(bits);                  else {
2427                        dim[j]++;
2428              pDimDef->ranges[velocityZone].low  = previousUpperLimit + 1;                      if (dim[j] < pDimensionDefinitions[j].zones) break;
2429              pDimDef->ranges[velocityZone].high = pDimRegion->VelocityUpperLimit;                      else {
2430              previousUpperLimit = pDimDef->ranges[velocityZone].high;                          // skip unused dimension regions
2431              // fill velocity table                          dim[j] = 0;
2432              for (int i = pDimDef->ranges[velocityZone].low; i <= pDimDef->ranges[velocityZone].high; i++) {                          i += ((1 << pDimensionDefinitions[j].bits) -
2433                  VelocityTable[i] = velocityZone;                                pDimensionDefinitions[j].zones) << shift;
2434                        }
2435                    }
2436                    shift += pDimensionDefinitions[j].bits;
2437              }              }
2438                if (j == Dimensions) break;
2439          }          }
2440      }      }
2441    
# Line 2281  namespace { Line 2474  namespace {
2474              if (pDimensionDefinitions[i].dimension == pDimDef->dimension)              if (pDimensionDefinitions[i].dimension == pDimDef->dimension)
2475                  throw gig::Exception("Could not add new dimension, there is already a dimension of the same type");                  throw gig::Exception("Could not add new dimension, there is already a dimension of the same type");
2476    
2477            // pos is where the new dimension should be placed, normally
2478            // last in list, except for the samplechannel dimension which
2479            // has to be first in list
2480            int pos = pDimDef->dimension == dimension_samplechannel ? 0 : Dimensions;
2481            int bitpos = 0;
2482            for (int i = 0 ; i < pos ; i++)
2483                bitpos += pDimensionDefinitions[i].bits;
2484    
2485            // make room for the new dimension
2486            for (int i = Dimensions ; i > pos ; i--) pDimensionDefinitions[i] = pDimensionDefinitions[i - 1];
2487            for (int i = 0 ; i < (1 << iCurrentBits) ; i++) {
2488                for (int j = Dimensions ; j > pos ; j--) {
2489                    pDimensionRegions[i]->DimensionUpperLimits[j] =
2490                        pDimensionRegions[i]->DimensionUpperLimits[j - 1];
2491                }
2492            }
2493    
2494          // assign definition of new dimension          // assign definition of new dimension
2495          pDimensionDefinitions[Dimensions] = *pDimDef;          pDimensionDefinitions[pos] = *pDimDef;
2496    
2497          // create new dimension region(s) for this new dimension          // auto correct certain dimension definition fields (where possible)
2498          for (int i = 1 << iCurrentBits; i < 1 << iNewBits; i++) {          pDimensionDefinitions[pos].split_type  =
2499              //TODO: maybe we should copy existing dimension regions if possible instead of simply creating new ones with default values              __resolveSplitType(pDimensionDefinitions[pos].dimension);
2500              RIFF::List* pNewDimRgnListChunk = pCkRegion->AddSubList(LIST_TYPE_3EWL);          pDimensionDefinitions[pos].zone_size =
2501              pDimensionRegions[i] = new DimensionRegion(pNewDimRgnListChunk);              __resolveZoneSize(pDimensionDefinitions[pos]);
2502              DimensionRegions++;  
2503            // create new dimension region(s) for this new dimension, and make
2504            // sure that the dimension regions are placed correctly in both the
2505            // RIFF list and the pDimensionRegions array
2506            RIFF::Chunk* moveTo = NULL;
2507            RIFF::List* _3prg = pCkRegion->GetSubList(LIST_TYPE_3PRG);
2508            for (int i = (1 << iCurrentBits) - (1 << bitpos) ; i >= 0 ; i -= (1 << bitpos)) {
2509                for (int k = 0 ; k < (1 << bitpos) ; k++) {
2510                    pDimensionRegions[(i << pDimDef->bits) + k] = pDimensionRegions[i + k];
2511                }
2512                for (int j = 1 ; j < (1 << pDimDef->bits) ; j++) {
2513                    for (int k = 0 ; k < (1 << bitpos) ; k++) {
2514                        RIFF::List* pNewDimRgnListChunk = _3prg->AddSubList(LIST_TYPE_3EWL);
2515                        if (moveTo) _3prg->MoveSubChunk(pNewDimRgnListChunk, moveTo);
2516                        // create a new dimension region and copy all parameter values from
2517                        // an existing dimension region
2518                        pDimensionRegions[(i << pDimDef->bits) + (j << bitpos) + k] =
2519                            new DimensionRegion(pNewDimRgnListChunk, *pDimensionRegions[i + k]);
2520    
2521                        DimensionRegions++;
2522                    }
2523                }
2524                moveTo = pDimensionRegions[i]->pParentList;
2525            }
2526    
2527            // initialize the upper limits for this dimension
2528            int mask = (1 << bitpos) - 1;
2529            for (int z = 0 ; z < pDimDef->zones ; z++) {
2530                uint8_t upperLimit = uint8_t((z + 1) * 128.0 / pDimDef->zones - 1);
2531                for (int i = 0 ; i < 1 << iCurrentBits ; i++) {
2532                    pDimensionRegions[((i & ~mask) << pDimDef->bits) |
2533                                      (z << bitpos) |
2534                                      (i & mask)]->DimensionUpperLimits[pos] = upperLimit;
2535                }
2536          }          }
2537    
2538          Dimensions++;          Dimensions++;
# Line 2297  namespace { Line 2540  namespace {
2540          // if this is a layer dimension, update 'Layers' attribute          // if this is a layer dimension, update 'Layers' attribute
2541          if (pDimDef->dimension == dimension_layer) Layers = pDimDef->zones;          if (pDimDef->dimension == dimension_layer) Layers = pDimDef->zones;
2542    
2543          // if this is velocity dimension and got custom defined ranges, update velocity table          UpdateVelocityTable();
         if (pDimDef->dimension  == dimension_velocity &&  
             pDimDef->split_type == split_type_customvelocity) {  
             UpdateVelocityTable(pDimDef);  
         }  
2544      }      }
2545    
2546      /** @brief Delete an existing dimension.      /** @brief Delete an existing dimension.
# Line 2336  namespace { Line 2575  namespace {
2575          for (int i = iDimensionNr + 1; i < Dimensions; i++)          for (int i = iDimensionNr + 1; i < Dimensions; i++)
2576              iUpperBits += pDimensionDefinitions[i].bits;              iUpperBits += pDimensionDefinitions[i].bits;
2577    
2578            RIFF::List* _3prg = pCkRegion->GetSubList(LIST_TYPE_3PRG);
2579    
2580          // delete dimension regions which belong to the given dimension          // delete dimension regions which belong to the given dimension
2581          // (that is where the dimension's bit > 0)          // (that is where the dimension's bit > 0)
2582          for (int iUpperBit = 0; iUpperBit < 1 << iUpperBits; iUpperBit++) {          for (int iUpperBit = 0; iUpperBit < 1 << iUpperBits; iUpperBit++) {
# Line 2344  namespace { Line 2585  namespace {
2585                      int iToDelete = iUpperBit    << (pDimensionDefinitions[iDimensionNr].bits + iLowerBits) |                      int iToDelete = iUpperBit    << (pDimensionDefinitions[iDimensionNr].bits + iLowerBits) |
2586                                      iObsoleteBit << iLowerBits |                                      iObsoleteBit << iLowerBits |
2587                                      iLowerBit;                                      iLowerBit;
2588    
2589                        _3prg->DeleteSubChunk(pDimensionRegions[iToDelete]->pParentList);
2590                      delete pDimensionRegions[iToDelete];                      delete pDimensionRegions[iToDelete];
2591                      pDimensionRegions[iToDelete] = NULL;                      pDimensionRegions[iToDelete] = NULL;
2592                      DimensionRegions--;                      DimensionRegions--;
# Line 2364  namespace { Line 2607  namespace {
2607              }              }
2608          }          }
2609    
2610            // remove the this dimension from the upper limits arrays
2611            for (int j = 0 ; j < 256 && pDimensionRegions[j] ; j++) {
2612                DimensionRegion* d = pDimensionRegions[j];
2613                for (int i = iDimensionNr + 1; i < Dimensions; i++) {
2614                    d->DimensionUpperLimits[i - 1] = d->DimensionUpperLimits[i];
2615                }
2616                d->DimensionUpperLimits[Dimensions - 1] = 127;
2617            }
2618    
2619          // 'remove' dimension definition          // 'remove' dimension definition
2620          for (int i = iDimensionNr + 1; i < Dimensions; i++) {          for (int i = iDimensionNr + 1; i < Dimensions; i++) {
2621              pDimensionDefinitions[i - 1] = pDimensionDefinitions[i];              pDimensionDefinitions[i - 1] = pDimensionDefinitions[i];
# Line 2371  namespace { Line 2623  namespace {
2623          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].dimension = dimension_none;          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].dimension = dimension_none;
2624          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].bits      = 0;          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].bits      = 0;
2625          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].zones     = 0;          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].zones     = 0;
         if (pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].ranges) {  
             delete[] pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].ranges;  
             pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].ranges = NULL;  
         }  
2626    
2627          Dimensions--;          Dimensions--;
2628    
# Line 2383  namespace { Line 2631  namespace {
2631      }      }
2632    
2633      Region::~Region() {      Region::~Region() {
         for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {  
             if (pDimensionDefinitions[i].ranges) delete[] pDimensionDefinitions[i].ranges;  
         }  
2634          for (int i = 0; i < 256; i++) {          for (int i = 0; i < 256; i++) {
2635              if (pDimensionRegions[i]) delete pDimensionRegions[i];              if (pDimensionRegions[i]) delete pDimensionRegions[i];
2636          }          }
# Line 2410  namespace { Line 2655  namespace {
2655       * @see             Dimensions       * @see             Dimensions
2656       */       */
2657      DimensionRegion* Region::GetDimensionRegionByValue(const uint DimValues[8]) {      DimensionRegion* Region::GetDimensionRegionByValue(const uint DimValues[8]) {
2658          uint8_t bits[8] = { 0 };          uint8_t bits;
2659            int veldim = -1;
2660            int velbitpos;
2661            int bitpos = 0;
2662            int dimregidx = 0;
2663          for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {          for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {
2664              bits[i] = DimValues[i];              if (pDimensionDefinitions[i].dimension == dimension_velocity) {
2665              switch (pDimensionDefinitions[i].split_type) {                  // the velocity dimension must be handled after the other dimensions
2666                  case split_type_normal:                  veldim = i;
2667                      bits[i] = uint8_t(bits[i] / pDimensionDefinitions[i].zone_size);                  velbitpos = bitpos;
2668                      break;              } else {
2669                  case split_type_customvelocity:                  switch (pDimensionDefinitions[i].split_type) {
2670                      bits[i] = VelocityTable[bits[i]];                      case split_type_normal:
2671                      break;                          if (pDimensionRegions[0]->DimensionUpperLimits[i]) {
2672                  case split_type_bit: // the value is already the sought dimension bit number                              // gig3: all normal dimensions (not just the velocity dimension) have custom zone ranges
2673                      const uint8_t limiter_mask = (0xff << pDimensionDefinitions[i].bits) ^ 0xff;                              for (bits = 0 ; bits < pDimensionDefinitions[i].zones ; bits++) {
2674                      bits[i] = bits[i] & limiter_mask; // just make sure the value don't uses more bits than allowed                                  if (DimValues[i] <= pDimensionRegions[bits << bitpos]->DimensionUpperLimits[i]) break;
2675                      break;                              }
2676                            } else {
2677                                // gig2: evenly sized zones
2678                                bits = uint8_t(DimValues[i] / pDimensionDefinitions[i].zone_size);
2679                            }
2680                            break;
2681                        case split_type_bit: // the value is already the sought dimension bit number
2682                            const uint8_t limiter_mask = (0xff << pDimensionDefinitions[i].bits) ^ 0xff;
2683                            bits = DimValues[i] & limiter_mask; // just make sure the value doesn't use more bits than allowed
2684                            break;
2685                    }
2686                    dimregidx |= bits << bitpos;
2687              }              }
2688                bitpos += pDimensionDefinitions[i].bits;
2689            }
2690            DimensionRegion* dimreg = pDimensionRegions[dimregidx];
2691            if (veldim != -1) {
2692                // (dimreg is now the dimension region for the lowest velocity)
2693                if (dimreg->VelocityTable) // custom defined zone ranges
2694                    bits = dimreg->VelocityTable[DimValues[veldim]];
2695                else // normal split type
2696                    bits = uint8_t(DimValues[veldim] / pDimensionDefinitions[veldim].zone_size);
2697    
2698                dimregidx |= bits << velbitpos;
2699                dimreg = pDimensionRegions[dimregidx];
2700          }          }
2701          return GetDimensionRegionByBit(bits);          return dimreg;
2702      }      }
2703    
2704      /**      /**
# Line 2466  namespace { Line 2738  namespace {
2738      Sample* Region::GetSampleFromWavePool(unsigned int WavePoolTableIndex, progress_t* pProgress) {      Sample* Region::GetSampleFromWavePool(unsigned int WavePoolTableIndex, progress_t* pProgress) {
2739          if ((int32_t)WavePoolTableIndex == -1) return NULL;          if ((int32_t)WavePoolTableIndex == -1) return NULL;
2740          File* file = (File*) GetParent()->GetParent();          File* file = (File*) GetParent()->GetParent();
2741            if (!file->pWavePoolTable) return NULL;
2742          unsigned long soughtoffset = file->pWavePoolTable[WavePoolTableIndex];          unsigned long soughtoffset = file->pWavePoolTable[WavePoolTableIndex];
2743          unsigned long soughtfileno = file->pWavePoolTableHi[WavePoolTableIndex];          unsigned long soughtfileno = file->pWavePoolTableHi[WavePoolTableIndex];
2744          Sample* sample = file->GetFirstSample(pProgress);          Sample* sample = file->GetFirstSample(pProgress);
2745          while (sample) {          while (sample) {
2746              if (sample->ulWavePoolOffset == soughtoffset &&              if (sample->ulWavePoolOffset == soughtoffset &&
2747                  sample->FileNo == soughtfileno) return static_cast<gig::Sample*>(pSample = sample);                  sample->FileNo == soughtfileno) return static_cast<gig::Sample*>(sample);
2748              sample = file->GetNextSample();              sample = file->GetNextSample();
2749          }          }
2750          return NULL;          return NULL;
# Line 2483  namespace { Line 2756  namespace {
2756  // *  // *
2757    
2758      Instrument::Instrument(File* pFile, RIFF::List* insList, progress_t* pProgress) : DLS::Instrument((DLS::File*)pFile, insList) {      Instrument::Instrument(File* pFile, RIFF::List* insList, progress_t* pProgress) : DLS::Instrument((DLS::File*)pFile, insList) {
2759            static const DLS::Info::FixedStringLength fixedStringLengths[] = {
2760                { CHUNK_ID_INAM, 64 },
2761                { CHUNK_ID_ISFT, 12 },
2762                { 0, 0 }
2763            };
2764            pInfo->FixedStringLengths = fixedStringLengths;
2765    
2766          // Initialization          // Initialization
2767          for (int i = 0; i < 128; i++) RegionKeyTable[i] = NULL;          for (int i = 0; i < 128; i++) RegionKeyTable[i] = NULL;
2768          RegionIndex = -1;          EffectSend = 0;
2769            Attenuation = 0;
2770            FineTune = 0;
2771            PitchbendRange = 0;
2772            PianoReleaseMode = false;
2773            DimensionKeyRange.low = 0;
2774            DimensionKeyRange.high = 0;
2775    
2776          // Loading          // Loading
2777          RIFF::List* lart = insList->GetSubList(LIST_TYPE_LART);          RIFF::List* lart = insList->GetSubList(LIST_TYPE_LART);
# Line 2503  namespace { Line 2789  namespace {
2789              }              }
2790          }          }
2791    
2792          pRegions = new Region*[Regions];          if (!pRegions) pRegions = new RegionList;
2793          RIFF::List* lrgn = insList->GetSubList(LIST_TYPE_LRGN);          RIFF::List* lrgn = insList->GetSubList(LIST_TYPE_LRGN);
2794          if (lrgn) {          if (lrgn) {
             for (uint i = 0; i < Regions; i++) pRegions[i] = NULL;  
2795              RIFF::List* rgn = lrgn->GetFirstSubList();              RIFF::List* rgn = lrgn->GetFirstSubList();
             unsigned int iRegion = 0;  
2796              while (rgn) {              while (rgn) {
2797                  if (rgn->GetListType() == LIST_TYPE_RGN) {                  if (rgn->GetListType() == LIST_TYPE_RGN) {
2798                      __notify_progress(pProgress, (float) iRegion / (float) Regions);                      __notify_progress(pProgress, (float) pRegions->size() / (float) Regions);
2799                      pRegions[iRegion] = new Region(this, rgn);                      pRegions->push_back(new Region(this, rgn));
                     iRegion++;  
2800                  }                  }
2801                  rgn = lrgn->GetNextSubList();                  rgn = lrgn->GetNextSubList();
2802              }              }
# Line 2525  namespace { Line 2808  namespace {
2808      }      }
2809    
2810      void Instrument::UpdateRegionKeyTable() {      void Instrument::UpdateRegionKeyTable() {
2811          for (uint iReg = 0; iReg < Regions; iReg++) {          RegionList::iterator iter = pRegions->begin();
2812              for (int iKey = pRegions[iReg]->KeyRange.low; iKey <= pRegions[iReg]->KeyRange.high; iKey++) {          RegionList::iterator end  = pRegions->end();
2813                  RegionKeyTable[iKey] = pRegions[iReg];          for (; iter != end; ++iter) {
2814                gig::Region* pRegion = static_cast<gig::Region*>(*iter);
2815                for (int iKey = pRegion->KeyRange.low; iKey <= pRegion->KeyRange.high; iKey++) {
2816                    RegionKeyTable[iKey] = pRegion;
2817              }              }
2818          }          }
2819      }      }
2820    
2821      Instrument::~Instrument() {      Instrument::~Instrument() {
         for (uint i = 0; i < Regions; i++) {  
             if (pRegions) {  
                 if (pRegions[i]) delete (pRegions[i]);  
             }  
         }  
         if (pRegions) delete[] pRegions;  
2822      }      }
2823    
2824      /**      /**
# Line 2555  namespace { Line 2835  namespace {
2835          DLS::Instrument::UpdateChunks();          DLS::Instrument::UpdateChunks();
2836    
2837          // update Regions' chunks          // update Regions' chunks
2838          for (int i = 0; i < Regions; i++)          {
2839              pRegions[i]->UpdateChunks();              RegionList::iterator iter = pRegions->begin();
2840                RegionList::iterator end  = pRegions->end();
2841                for (; iter != end; ++iter)
2842                    (*iter)->UpdateChunks();
2843            }
2844    
2845          // make sure 'lart' RIFF list chunk exists          // make sure 'lart' RIFF list chunk exists
2846          RIFF::List* lart = pCkInstrument->GetSubList(LIST_TYPE_LART);          RIFF::List* lart = pCkInstrument->GetSubList(LIST_TYPE_LART);
2847          if (!lart)  lart = pCkInstrument->AddSubList(LIST_TYPE_LART);          if (!lart)  lart = pCkInstrument->AddSubList(LIST_TYPE_LART);
2848          // make sure '3ewg' RIFF chunk exists          // make sure '3ewg' RIFF chunk exists
2849          RIFF::Chunk* _3ewg = lart->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWG);          RIFF::Chunk* _3ewg = lart->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWG);
2850          if (!_3ewg)  _3ewg = lart->AddSubChunk(CHUNK_ID_3EWG, 12);          if (!_3ewg)  {
2851                File* pFile = (File*) GetParent();
2852    
2853                // 3ewg is bigger in gig3, as it includes the iMIDI rules
2854                int size = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 16416 : 12;
2855                _3ewg = lart->AddSubChunk(CHUNK_ID_3EWG, size);
2856                memset(_3ewg->LoadChunkData(), 0, size);
2857            }
2858          // update '3ewg' RIFF chunk          // update '3ewg' RIFF chunk
2859          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3ewg->LoadChunkData();          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3ewg->LoadChunkData();
2860          memcpy(&pData[0], &EffectSend, 2);          store16(&pData[0], EffectSend);
2861          memcpy(&pData[2], &Attenuation, 4);          store32(&pData[2], Attenuation);
2862          memcpy(&pData[6], &FineTune, 2);          store16(&pData[6], FineTune);
2863          memcpy(&pData[8], &PitchbendRange, 2);          store16(&pData[8], PitchbendRange);
2864          const uint8_t dimkeystart = (PianoReleaseMode) ? 0x01 : 0x00 |          const uint8_t dimkeystart = (PianoReleaseMode ? 0x01 : 0x00) |
2865                                      DimensionKeyRange.low << 1;                                      DimensionKeyRange.low << 1;
2866          memcpy(&pData[10], &dimkeystart, 1);          pData[10] = dimkeystart;
2867          memcpy(&pData[11], &DimensionKeyRange.high, 1);          pData[11] = DimensionKeyRange.high;
2868      }      }
2869    
2870      /**      /**
# Line 2584  namespace { Line 2875  namespace {
2875       *             there is no Region defined for the given \a Key       *             there is no Region defined for the given \a Key
2876       */       */
2877      Region* Instrument::GetRegion(unsigned int Key) {      Region* Instrument::GetRegion(unsigned int Key) {
2878          if (!pRegions || Key > 127) return NULL;          if (!pRegions || !pRegions->size() || Key > 127) return NULL;
2879          return RegionKeyTable[Key];          return RegionKeyTable[Key];
2880    
2881          /*for (int i = 0; i < Regions; i++) {          /*for (int i = 0; i < Regions; i++) {
2882              if (Key <= pRegions[i]->KeyRange.high &&              if (Key <= pRegions[i]->KeyRange.high &&
2883                  Key >= pRegions[i]->KeyRange.low) return pRegions[i];                  Key >= pRegions[i]->KeyRange.low) return pRegions[i];
# Line 2601  namespace { Line 2893  namespace {
2893       * @see      GetNextRegion()       * @see      GetNextRegion()
2894       */       */
2895      Region* Instrument::GetFirstRegion() {      Region* Instrument::GetFirstRegion() {
2896          if (!Regions) return NULL;          if (!pRegions) return NULL;
2897          RegionIndex = 1;          RegionsIterator = pRegions->begin();
2898          return pRegions[0];          return static_cast<gig::Region*>( (RegionsIterator != pRegions->end()) ? *RegionsIterator : NULL );
2899      }      }
2900    
2901      /**      /**
# Line 2615  namespace { Line 2907  namespace {
2907       * @see      GetFirstRegion()       * @see      GetFirstRegion()
2908       */       */
2909      Region* Instrument::GetNextRegion() {      Region* Instrument::GetNextRegion() {
2910          if (RegionIndex < 0 || uint32_t(RegionIndex) >= Regions) return NULL;          if (!pRegions) return NULL;
2911          return pRegions[RegionIndex++];          RegionsIterator++;
2912            return static_cast<gig::Region*>( (RegionsIterator != pRegions->end()) ? *RegionsIterator : NULL );
2913      }      }
2914    
2915      Region* Instrument::AddRegion() {      Region* Instrument::AddRegion() {
# Line 2625  namespace { Line 2918  namespace {
2918          if (!lrgn)  lrgn = pCkInstrument->AddSubList(LIST_TYPE_LRGN);          if (!lrgn)  lrgn = pCkInstrument->AddSubList(LIST_TYPE_LRGN);
2919          RIFF::List* rgn = lrgn->AddSubList(LIST_TYPE_RGN);          RIFF::List* rgn = lrgn->AddSubList(LIST_TYPE_RGN);
2920          Region* pNewRegion = new Region(this, rgn);          Region* pNewRegion = new Region(this, rgn);
2921          // resize 'pRegions' array (increase by one)          pRegions->push_back(pNewRegion);
2922          Region** pNewRegions = new Region*[Regions + 1];          Regions = pRegions->size();
         memcpy(pNewRegions, pRegions, Regions * sizeof(Region*));  
         // add new Region object  
         pNewRegions[Regions] = pNewRegion;  
         // replace old 'pRegions' array by the new increased array  
         if (pRegions) delete[] pRegions;  
         pRegions = pNewRegions;  
         Regions++;  
2923          // update Region key table for fast lookup          // update Region key table for fast lookup
2924          UpdateRegionKeyTable();          UpdateRegionKeyTable();
2925          // done          // done
# Line 2642  namespace { Line 2928  namespace {
2928    
2929      void Instrument::DeleteRegion(Region* pRegion) {      void Instrument::DeleteRegion(Region* pRegion) {
2930          if (!pRegions) return;          if (!pRegions) return;
2931          int iOffset = 0;          DLS::Instrument::DeleteRegion((DLS::Region*) pRegion);
         // resize 'pRegions' array (decrease by one)  
         Region** pNewRegions = new Region*[Regions - 1];  
         for (int i = 0; i < Regions; i++) {  
             if (pRegions[i] == pRegion) { // found Region to delete  
                 iOffset = 1;  
                 delete pRegion;  
             }  
             if (i < Regions - 1) pNewRegions[i] = pRegions[i + iOffset];  
         }  
         if (!iOffset) throw gig::Exception("There is no such gig::Region to delete");  
         // replace old 'pRegions' array by the new decreased array  
         if (pRegions) delete[] pRegions;  
         pRegions = pNewRegions;  
         Regions--;  
2932          // update Region key table for fast lookup          // update Region key table for fast lookup
2933          UpdateRegionKeyTable();          UpdateRegionKeyTable();
2934      }      }
2935    
2936    
2937    
2938    // *************** Group ***************
2939    // *
2940    
2941        /** @brief Constructor.
2942         *
2943         * @param file   - pointer to the gig::File object
2944         * @param ck3gnm - pointer to 3gnm chunk associated with this group or
2945         *                 NULL if this is a new Group
2946         */
2947        Group::Group(File* file, RIFF::Chunk* ck3gnm) {
2948            pFile      = file;
2949            pNameChunk = ck3gnm;
2950            ::LoadString(pNameChunk, Name);
2951        }
2952    
2953        Group::~Group() {
2954            // remove the chunk associated with this group (if any)
2955            if (pNameChunk) pNameChunk->GetParent()->DeleteSubChunk(pNameChunk);
2956        }
2957    
2958        /** @brief Update chunks with current group settings.
2959         *
2960         * Apply current Group field values to the respective chunks. You have
2961         * to call File::Save() to make changes persistent.
2962         *
2963         * Usually there is absolutely no need to call this method explicitly.
2964         * It will be called automatically when File::Save() was called.
2965         */
2966        void Group::UpdateChunks() {
2967            // make sure <3gri> and <3gnl> list chunks exist
2968            RIFF::List* _3gri = pFile->pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_3GRI);
2969            if (!_3gri) {
2970                _3gri = pFile->pRIFF->AddSubList(LIST_TYPE_3GRI);
2971                pFile->pRIFF->MoveSubChunk(_3gri, pFile->pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_PTBL));
2972            }
2973            RIFF::List* _3gnl = _3gri->GetSubList(LIST_TYPE_3GNL);
2974            if (!_3gnl) _3gnl = _3gri->AddSubList(LIST_TYPE_3GNL);
2975    
2976            if (!pNameChunk && pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) {
2977                // v3 has a fixed list of 128 strings, find a free one
2978                for (RIFF::Chunk* ck = _3gnl->GetFirstSubChunk() ; ck ; ck = _3gnl->GetNextSubChunk()) {
2979                    if (strcmp(static_cast<char*>(ck->LoadChunkData()), "") == 0) {
2980                        pNameChunk = ck;
2981                        break;
2982                    }
2983                }
2984            }
2985    
2986            // now store the name of this group as <3gnm> chunk as subchunk of the <3gnl> list chunk
2987            ::SaveString(CHUNK_ID_3GNM, pNameChunk, _3gnl, Name, String("Unnamed Group"), true, 64);
2988        }
2989    
2990        /**
2991         * Returns the first Sample of this Group. You have to call this method
2992         * once before you use GetNextSample().
2993         *
2994         * <b>Notice:</b> this method might block for a long time, in case the
2995         * samples of this .gig file were not scanned yet
2996         *
2997         * @returns  pointer address to first Sample or NULL if there is none
2998         *           applied to this Group
2999         * @see      GetNextSample()
3000         */
3001        Sample* Group::GetFirstSample() {
3002            // FIXME: lazy und unsafe implementation, should be an autonomous iterator
3003            for (Sample* pSample = pFile->GetFirstSample(); pSample; pSample = pFile->GetNextSample()) {
3004                if (pSample->GetGroup() == this) return pSample;
3005            }
3006            return NULL;
3007        }
3008    
3009        /**
3010         * Returns the next Sample of the Group. You have to call
3011         * GetFirstSample() once before you can use this method. By calling this
3012         * method multiple times it iterates through the Samples assigned to
3013         * this Group.
3014         *
3015         * @returns  pointer address to the next Sample of this Group or NULL if
3016         *           end reached
3017         * @see      GetFirstSample()
3018         */
3019        Sample* Group::GetNextSample() {
3020            // FIXME: lazy und unsafe implementation, should be an autonomous iterator
3021            for (Sample* pSample = pFile->GetNextSample(); pSample; pSample = pFile->GetNextSample()) {
3022                if (pSample->GetGroup() == this) return pSample;
3023            }
3024            return NULL;
3025        }
3026    
3027        /**
3028         * Move Sample given by \a pSample from another Group to this Group.
3029         */
3030        void Group::AddSample(Sample* pSample) {
3031            pSample->pGroup = this;
3032        }
3033    
3034        /**
3035         * Move all members of this group to another group (preferably the 1st
3036         * one except this). This method is called explicitly by
3037         * File::DeleteGroup() thus when a Group was deleted. This code was
3038         * intentionally not placed in the destructor!
3039         */
3040        void Group::MoveAll() {
3041            // get "that" other group first
3042            Group* pOtherGroup = NULL;
3043            for (pOtherGroup = pFile->GetFirstGroup(); pOtherGroup; pOtherGroup = pFile->GetNextGroup()) {
3044                if (pOtherGroup != this) break;
3045            }
3046            if (!pOtherGroup) throw Exception(
3047                "Could not move samples to another group, since there is no "
3048                "other Group. This is a bug, report it!"
3049            );
3050            // now move all samples of this group to the other group
3051            for (Sample* pSample = GetFirstSample(); pSample; pSample = GetNextSample()) {
3052                pOtherGroup->AddSample(pSample);
3053            }
3054        }
3055    
3056    
3057    
3058  // *************** File ***************  // *************** File ***************
3059  // *  // *
3060    
3061        // File version 2.0, 1998-06-28
3062        const DLS::version_t File::VERSION_2 = {
3063            0, 2, 19980628 & 0xffff, 19980628 >> 16
3064        };
3065    
3066        // File version 3.0, 2003-03-31
3067        const DLS::version_t File::VERSION_3 = {
3068            0, 3, 20030331 & 0xffff, 20030331 >> 16
3069        };
3070    
3071        const DLS::Info::FixedStringLength File::FixedStringLengths[] = {
3072            { CHUNK_ID_IARL, 256 },
3073            { CHUNK_ID_IART, 128 },
3074            { CHUNK_ID_ICMS, 128 },
3075            { CHUNK_ID_ICMT, 1024 },
3076            { CHUNK_ID_ICOP, 128 },
3077            { CHUNK_ID_ICRD, 128 },
3078            { CHUNK_ID_IENG, 128 },
3079            { CHUNK_ID_IGNR, 128 },
3080            { CHUNK_ID_IKEY, 128 },
3081            { CHUNK_ID_IMED, 128 },
3082            { CHUNK_ID_INAM, 128 },
3083            { CHUNK_ID_IPRD, 128 },
3084            { CHUNK_ID_ISBJ, 128 },
3085            { CHUNK_ID_ISFT, 128 },
3086            { CHUNK_ID_ISRC, 128 },
3087            { CHUNK_ID_ISRF, 128 },
3088            { CHUNK_ID_ITCH, 128 },
3089            { 0, 0 }
3090        };
3091    
3092      File::File() : DLS::File() {      File::File() : DLS::File() {
3093          pSamples     = NULL;          *pVersion = VERSION_3;
3094          pInstruments = NULL;          pGroups = NULL;
3095            pInfo->FixedStringLengths = FixedStringLengths;
3096            pInfo->ArchivalLocation = String(256, ' ');
3097    
3098            // add some mandatory chunks to get the file chunks in right
3099            // order (INFO chunk will be moved to first position later)
3100            pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_VERS, 8);
3101            pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_COLH, 4);
3102            pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_DLID, 16);
3103    
3104            GenerateDLSID();
3105      }      }
3106    
3107      File::File(RIFF::File* pRIFF) : DLS::File(pRIFF) {      File::File(RIFF::File* pRIFF) : DLS::File(pRIFF) {
3108          pSamples     = NULL;          pGroups = NULL;
3109          pInstruments = NULL;          pInfo->FixedStringLengths = FixedStringLengths;
3110      }      }
3111    
3112      File::~File() {      File::~File() {
3113          // free samples          if (pGroups) {
3114          if (pSamples) {              std::list<Group*>::iterator iter = pGroups->begin();
3115              SamplesIterator = pSamples->begin();              std::list<Group*>::iterator end  = pGroups->end();
3116              while (SamplesIterator != pSamples->end() ) {              while (iter != end) {
3117                  delete (*SamplesIterator);                  delete *iter;
3118                  SamplesIterator++;                  ++iter;
3119              }              }
3120              pSamples->clear();              delete pGroups;
3121              delete pSamples;          }
   
         }  
         // free instruments  
         if (pInstruments) {  
             InstrumentsIterator = pInstruments->begin();  
             while (InstrumentsIterator != pInstruments->end() ) {  
                 delete (*InstrumentsIterator);  
                 InstrumentsIterator++;  
             }  
             pInstruments->clear();  
             delete pInstruments;  
         }  
         // free extension files  
         for (std::list<RIFF::File*>::iterator i = ExtensionFiles.begin() ; i != ExtensionFiles.end() ; i++)  
             delete *i;  
3122      }      }
3123    
3124      Sample* File::GetFirstSample(progress_t* pProgress) {      Sample* File::GetFirstSample(progress_t* pProgress) {
# Line 2728  namespace { Line 3146  namespace {
3146         __ensureMandatoryChunksExist();         __ensureMandatoryChunksExist();
3147         RIFF::List* wvpl = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_WVPL);         RIFF::List* wvpl = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_WVPL);
3148         // create new Sample object and its respective 'wave' list chunk         // create new Sample object and its respective 'wave' list chunk
        if (!pSamples) pSamples = new SampleList;  
3149         RIFF::List* wave = wvpl->AddSubList(LIST_TYPE_WAVE);         RIFF::List* wave = wvpl->AddSubList(LIST_TYPE_WAVE);
3150         Sample* pSample = new Sample(this, wave, 0 /*arbitrary value, we update offsets when we save*/);         Sample* pSample = new Sample(this, wave, 0 /*arbitrary value, we update offsets when we save*/);
3151    
3152           // add mandatory chunks to get the chunks in right order
3153           wave->AddSubChunk(CHUNK_ID_FMT, 16);
3154           wave->AddSubList(LIST_TYPE_INFO);
3155    
3156         pSamples->push_back(pSample);         pSamples->push_back(pSample);
3157         return pSample;         return pSample;
3158      }      }
3159    
3160      /** @brief Delete a sample.      /** @brief Delete a sample.
3161       *       *
3162       * This will delete the given Sample object from the gig file. You have       * This will delete the given Sample object from the gig file. Any
3163       * to call Save() to make this persistent to the file.       * references to this sample from Regions and DimensionRegions will be
3164         * removed. You have to call Save() to make this persistent to the file.
3165       *       *
3166       * @param pSample - sample to delete       * @param pSample - sample to delete
3167       * @throws gig::Exception if given sample could not be found       * @throws gig::Exception if given sample could not be found
3168       */       */
3169      void File::DeleteSample(Sample* pSample) {      void File::DeleteSample(Sample* pSample) {
3170          if (!pSamples) throw gig::Exception("Could not delete sample as there are no samples");          if (!pSamples || !pSamples->size()) throw gig::Exception("Could not delete sample as there are no samples");
3171          SampleList::iterator iter = find(pSamples->begin(), pSamples->end(), pSample);          SampleList::iterator iter = find(pSamples->begin(), pSamples->end(), (DLS::Sample*) pSample);
3172          if (iter == pSamples->end()) throw gig::Exception("Could not delete sample, could not find given sample");          if (iter == pSamples->end()) throw gig::Exception("Could not delete sample, could not find given sample");
3173            if (SamplesIterator != pSamples->end() && *SamplesIterator == pSample) ++SamplesIterator; // avoid iterator invalidation
3174          pSamples->erase(iter);          pSamples->erase(iter);
3175          delete pSample;          delete pSample;
3176    
3177            // remove all references to the sample
3178            for (Instrument* instrument = GetFirstInstrument() ; instrument ;
3179                 instrument = GetNextInstrument()) {
3180                for (Region* region = instrument->GetFirstRegion() ; region ;
3181                     region = instrument->GetNextRegion()) {
3182    
3183                    if (region->GetSample() == pSample) region->SetSample(NULL);
3184    
3185                    for (int i = 0 ; i < region->DimensionRegions ; i++) {
3186                        gig::DimensionRegion *d = region->pDimensionRegions[i];
3187                        if (d->pSample == pSample) d->pSample = NULL;
3188                    }
3189                }
3190            }
3191        }
3192    
3193        void File::LoadSamples() {
3194            LoadSamples(NULL);
3195      }      }
3196    
3197      void File::LoadSamples(progress_t* pProgress) {      void File::LoadSamples(progress_t* pProgress) {
3198            // Groups must be loaded before samples, because samples will try
3199            // to resolve the group they belong to
3200            if (!pGroups) LoadGroups();
3201    
3202            if (!pSamples) pSamples = new SampleList;
3203    
3204          RIFF::File* file = pRIFF;          RIFF::File* file = pRIFF;
3205    
3206          // just for progress calculation          // just for progress calculation
# Line 2779  namespace { Line 3228  namespace {
3228                          const float subprogress = (float) iSampleIndex / (float) iTotalSamples;                          const float subprogress = (float) iSampleIndex / (float) iTotalSamples;
3229                          __notify_progress(pProgress, subprogress);                          __notify_progress(pProgress, subprogress);
3230    
                         if (!pSamples) pSamples = new SampleList;  
3231                          unsigned long waveFileOffset = wave->GetFilePos();                          unsigned long waveFileOffset = wave->GetFilePos();
3232                          pSamples->push_back(new Sample(this, wave, waveFileOffset - wvplFileOffset, fileNo));                          pSamples->push_back(new Sample(this, wave, waveFileOffset - wvplFileOffset, fileNo));
3233    
# Line 2796  namespace { Line 3244  namespace {
3244                  name.replace(nameLen, 5, suffix);                  name.replace(nameLen, 5, suffix);
3245                  file = new RIFF::File(name);                  file = new RIFF::File(name);
3246                  ExtensionFiles.push_back(file);                  ExtensionFiles.push_back(file);
3247              }              } else break;
             else throw gig::Exception("Mandatory <wvpl> chunk not found.");  
3248          }          }
3249    
3250          __notify_progress(pProgress, 1.0); // notify done          __notify_progress(pProgress, 1.0); // notify done
# Line 2807  namespace { Line 3254  namespace {
3254          if (!pInstruments) LoadInstruments();          if (!pInstruments) LoadInstruments();
3255          if (!pInstruments) return NULL;          if (!pInstruments) return NULL;
3256          InstrumentsIterator = pInstruments->begin();          InstrumentsIterator = pInstruments->begin();
3257          return (InstrumentsIterator != pInstruments->end()) ? *InstrumentsIterator : NULL;          return static_cast<gig::Instrument*>( (InstrumentsIterator != pInstruments->end()) ? *InstrumentsIterator : NULL );
3258      }      }
3259    
3260      Instrument* File::GetNextInstrument() {      Instrument* File::GetNextInstrument() {
3261          if (!pInstruments) return NULL;          if (!pInstruments) return NULL;
3262          InstrumentsIterator++;          InstrumentsIterator++;
3263          return (InstrumentsIterator != pInstruments->end()) ? *InstrumentsIterator : NULL;          return static_cast<gig::Instrument*>( (InstrumentsIterator != pInstruments->end()) ? *InstrumentsIterator : NULL );
3264      }      }
3265    
3266      /**      /**
# Line 2846  namespace { Line 3293  namespace {
3293          if (!pInstruments) return NULL;          if (!pInstruments) return NULL;
3294          InstrumentsIterator = pInstruments->begin();          InstrumentsIterator = pInstruments->begin();
3295          for (uint i = 0; InstrumentsIterator != pInstruments->end(); i++) {          for (uint i = 0; InstrumentsIterator != pInstruments->end(); i++) {
3296              if (i == index) return *InstrumentsIterator;              if (i == index) return static_cast<gig::Instrument*>( *InstrumentsIterator );
3297              InstrumentsIterator++;              InstrumentsIterator++;
3298          }          }
3299          return NULL;          return NULL;
# Line 2862  namespace { Line 3309  namespace {
3309      Instrument* File::AddInstrument() {      Instrument* File::AddInstrument() {
3310         if (!pInstruments) LoadInstruments();         if (!pInstruments) LoadInstruments();
3311         __ensureMandatoryChunksExist();         __ensureMandatoryChunksExist();
        if (!pInstruments) pInstruments = new InstrumentList;  
3312         RIFF::List* lstInstruments = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_LINS);         RIFF::List* lstInstruments = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_LINS);
3313         RIFF::List* lstInstr = lstInstruments->AddSubList(LIST_TYPE_INS);         RIFF::List* lstInstr = lstInstruments->AddSubList(LIST_TYPE_INS);
3314    
3315           // add mandatory chunks to get the chunks in right order
3316           lstInstr->AddSubList(LIST_TYPE_INFO);
3317           lstInstr->AddSubChunk(CHUNK_ID_DLID, 16);
3318    
3319         Instrument* pInstrument = new Instrument(this, lstInstr);         Instrument* pInstrument = new Instrument(this, lstInstr);
3320           pInstrument->GenerateDLSID();
3321    
3322           lstInstr->AddSubChunk(CHUNK_ID_INSH, 12);
3323    
3324           // this string is needed for the gig to be loadable in GSt:
3325           pInstrument->pInfo->Software = "Endless Wave";
3326    
3327         pInstruments->push_back(pInstrument);         pInstruments->push_back(pInstrument);
3328         return pInstrument;         return pInstrument;
3329      }      }
# Line 2876  namespace { Line 3334  namespace {
3334       * have to call Save() to make this persistent to the file.       * have to call Save() to make this persistent to the file.
3335       *       *
3336       * @param pInstrument - instrument to delete       * @param pInstrument - instrument to delete
3337       * @throws gig::Excption if given instrument could not be found       * @throws gig::Exception if given instrument could not be found
3338       */       */
3339      void File::DeleteInstrument(Instrument* pInstrument) {      void File::DeleteInstrument(Instrument* pInstrument) {
3340          if (!pInstruments) throw gig::Exception("Could not delete instrument as there are no instruments");          if (!pInstruments) throw gig::Exception("Could not delete instrument as there are no instruments");
3341          InstrumentList::iterator iter = find(pInstruments->begin(), pInstruments->end(), pInstrument);          InstrumentList::iterator iter = find(pInstruments->begin(), pInstruments->end(), (DLS::Instrument*) pInstrument);
3342          if (iter == pInstruments->end()) throw gig::Exception("Could not delete instrument, could not find given instrument");          if (iter == pInstruments->end()) throw gig::Exception("Could not delete instrument, could not find given instrument");
3343          pInstruments->erase(iter);          pInstruments->erase(iter);
3344          delete pInstrument;          delete pInstrument;
3345      }      }
3346    
3347        void File::LoadInstruments() {
3348            LoadInstruments(NULL);
3349        }
3350    
3351      void File::LoadInstruments(progress_t* pProgress) {      void File::LoadInstruments(progress_t* pProgress) {
3352            if (!pInstruments) pInstruments = new InstrumentList;
3353          RIFF::List* lstInstruments = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_LINS);          RIFF::List* lstInstruments = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_LINS);
3354          if (lstInstruments) {          if (lstInstruments) {
3355              int iInstrumentIndex = 0;              int iInstrumentIndex = 0;
# Line 2901  namespace { Line 3364  namespace {
3364                      progress_t subprogress;                      progress_t subprogress;
3365                      __divide_progress(pProgress, &subprogress, Instruments, iInstrumentIndex);                      __divide_progress(pProgress, &subprogress, Instruments, iInstrumentIndex);
3366    
                     if (!pInstruments) pInstruments = new InstrumentList;  
3367                      pInstruments->push_back(new Instrument(this, lstInstr, &subprogress));                      pInstruments->push_back(new Instrument(this, lstInstr, &subprogress));
3368    
3369                      iInstrumentIndex++;                      iInstrumentIndex++;
# Line 2910  namespace { Line 3372  namespace {
3372              }              }
3373              __notify_progress(pProgress, 1.0); // notify done              __notify_progress(pProgress, 1.0); // notify done
3374          }          }
3375          else throw gig::Exception("Mandatory <lins> list chunk not found.");      }
3376    
3377        /// Updates the 3crc chunk with the checksum of a sample. The
3378        /// update is done directly to disk, as this method is called
3379        /// after File::Save()
3380        void File::SetSampleChecksum(Sample* pSample, uint32_t crc) {
3381            RIFF::Chunk* _3crc = pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_3CRC);
3382            if (!_3crc) return;
3383    
3384            // get the index of the sample
3385            int iWaveIndex = -1;
3386            File::SampleList::iterator iter = pSamples->begin();
3387            File::SampleList::iterator end  = pSamples->end();
3388            for (int index = 0; iter != end; ++iter, ++index) {
3389                if (*iter == pSample) {
3390                    iWaveIndex = index;
3391                    break;
3392                }
3393            }
3394            if (iWaveIndex < 0) throw gig::Exception("Could not update crc, could not find sample");
3395    
3396            // write the CRC-32 checksum to disk
3397            _3crc->SetPos(iWaveIndex * 8);
3398            uint32_t tmp = 1;
3399            _3crc->WriteUint32(&tmp); // unknown, always 1?
3400            _3crc->WriteUint32(&crc);
3401        }
3402    
3403        Group* File::GetFirstGroup() {
3404            if (!pGroups) LoadGroups();
3405            // there must always be at least one group
3406            GroupsIterator = pGroups->begin();
3407            return *GroupsIterator;
3408        }
3409    
3410        Group* File::GetNextGroup() {
3411            if (!pGroups) return NULL;
3412            ++GroupsIterator;
3413            return (GroupsIterator == pGroups->end()) ? NULL : *GroupsIterator;
3414        }
3415    
3416        /**
3417         * Returns the group with the given index.
3418         *
3419         * @param index - number of the sought group (0..n)
3420         * @returns sought group or NULL if there's no such group
3421         */
3422        Group* File::GetGroup(uint index) {
3423            if (!pGroups) LoadGroups();
3424            GroupsIterator = pGroups->begin();
3425            for (uint i = 0; GroupsIterator != pGroups->end(); i++) {
3426                if (i == index) return *GroupsIterator;
3427                ++GroupsIterator;
3428            }
3429            return NULL;
3430        }
3431    
3432        Group* File::AddGroup() {
3433            if (!pGroups) LoadGroups();
3434            // there must always be at least one group
3435            __ensureMandatoryChunksExist();
3436            Group* pGroup = new Group(this, NULL);
3437            pGroups->push_back(pGroup);
3438            return pGroup;
3439        }
3440    
3441        /** @brief Delete a group and its samples.
3442         *
3443         * This will delete the given Group object and all the samples that
3444         * belong to this group from the gig file. You have to call Save() to
3445         * make this persistent to the file.
3446         *
3447         * @param pGroup - group to delete
3448         * @throws gig::Exception if given group could not be found
3449         */
3450        void File::DeleteGroup(Group* pGroup) {
3451            if (!pGroups) LoadGroups();
3452            std::list<Group*>::iterator iter = find(pGroups->begin(), pGroups->end(), pGroup);
3453            if (iter == pGroups->end()) throw gig::Exception("Could not delete group, could not find given group");
3454            if (pGroups->size() == 1) throw gig::Exception("Cannot delete group, there must be at least one default group!");
3455            // delete all members of this group
3456            for (Sample* pSample = pGroup->GetFirstSample(); pSample; pSample = pGroup->GetNextSample()) {
3457                DeleteSample(pSample);
3458            }
3459            // now delete this group object
3460            pGroups->erase(iter);
3461            delete pGroup;
3462        }
3463    
3464        /** @brief Delete a group.
3465         *
3466         * This will delete the given Group object from the gig file. All the
3467         * samples that belong to this group will not be deleted, but instead
3468         * be moved to another group. You have to call Save() to make this
3469         * persistent to the file.
3470         *
3471         * @param pGroup - group to delete
3472         * @throws gig::Exception if given group could not be found
3473         */
3474        void File::DeleteGroupOnly(Group* pGroup) {
3475            if (!pGroups) LoadGroups();
3476            std::list<Group*>::iterator iter = find(pGroups->begin(), pGroups->end(), pGroup);
3477            if (iter == pGroups->end()) throw gig::Exception("Could not delete group, could not find given group");
3478            if (pGroups->size() == 1) throw gig::Exception("Cannot delete group, there must be at least one default group!");
3479            // move all members of this group to another group
3480            pGroup->MoveAll();
3481            pGroups->erase(iter);
3482            delete pGroup;
3483        }
3484    
3485        void File::LoadGroups() {
3486            if (!pGroups) pGroups = new std::list<Group*>;
3487            // try to read defined groups from file
3488            RIFF::List* lst3gri = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_3GRI);
3489            if (lst3gri) {
3490                RIFF::List* lst3gnl = lst3gri->GetSubList(LIST_TYPE_3GNL);
3491                if (lst3gnl) {
3492                    RIFF::Chunk* ck = lst3gnl->GetFirstSubChunk();
3493                    while (ck) {
3494                        if (ck->GetChunkID() == CHUNK_ID_3GNM) {
3495                            if (pVersion && pVersion->major == 3 &&
3496                                strcmp(static_cast<char*>(ck->LoadChunkData()), "") == 0) break;
3497    
3498                            pGroups->push_back(new Group(this, ck));
3499                        }
3500                        ck = lst3gnl->GetNextSubChunk();
3501                    }
3502                }
3503            }
3504            // if there were no group(s), create at least the mandatory default group
3505            if (!pGroups->size()) {
3506                Group* pGroup = new Group(this, NULL);
3507                pGroup->Name = "Default Group";
3508                pGroups->push_back(pGroup);
3509            }
3510        }
3511    
3512        /**
3513         * Apply all the gig file's current instruments, samples, groups and settings
3514         * to the respective RIFF chunks. You have to call Save() to make changes
3515         * persistent.
3516         *
3517         * Usually there is absolutely no need to call this method explicitly.
3518         * It will be called automatically when File::Save() was called.
3519         *
3520         * @throws Exception - on errors
3521         */
3522        void File::UpdateChunks() {
3523            bool newFile = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_INFO) == NULL;
3524    
3525            b64BitWavePoolOffsets = pVersion && pVersion->major == 3;
3526    
3527            // first update base class's chunks
3528            DLS::File::UpdateChunks();
3529    
3530            if (newFile) {
3531                // INFO was added by Resource::UpdateChunks - make sure it
3532                // is placed first in file
3533                RIFF::Chunk* info = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_INFO);
3534                RIFF::Chunk* first = pRIFF->GetFirstSubChunk();
3535                if (first != info) {
3536                    pRIFF->MoveSubChunk(info, first);
3537                }
3538            }
3539    
3540            // update group's chunks
3541            if (pGroups) {
3542                std::list<Group*>::iterator iter = pGroups->begin();
3543                std::list<Group*>::iterator end  = pGroups->end();
3544                for (; iter != end; ++iter) {
3545                    (*iter)->UpdateChunks();
3546                }
3547    
3548                // v3: make sure the file has 128 3gnm chunks
3549                if (pVersion && pVersion->major == 3) {
3550                    RIFF::List* _3gnl = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_3GRI)->GetSubList(LIST_TYPE_3GNL);
3551                    RIFF::Chunk* _3gnm = _3gnl->GetFirstSubChunk();
3552                    for (int i = 0 ; i < 128 ; i++) {
3553                        if (i >= pGroups->size()) ::SaveString(CHUNK_ID_3GNM, _3gnm, _3gnl, "", "", true, 64);
3554                        if (_3gnm) _3gnm = _3gnl->GetNextSubChunk();
3555                    }
3556                }
3557            }
3558    
3559            // update einf chunk
3560    
3561            // The einf chunk contains statistics about the gig file, such
3562            // as the number of regions and samples used by each
3563            // instrument. It is divided in equally sized parts, where the
3564            // first part contains information about the whole gig file,
3565            // and the rest of the parts map to each instrument in the
3566            // file.
3567            //
3568            // At the end of each part there is a bit map of each sample
3569            // in the file, where a set bit means that the sample is used
3570            // by the file/instrument.
3571            //
3572            // Note that there are several fields with unknown use. These
3573            // are set to zero.
3574    
3575            int sublen = pSamples->size() / 8 + 49;
3576            int einfSize = (Instruments + 1) * sublen;
3577    
3578            RIFF::Chunk* einf = pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_EINF);
3579            if (einf) {
3580                if (einf->GetSize() != einfSize) {
3581                    einf->Resize(einfSize);
3582                    memset(einf->LoadChunkData(), 0, einfSize);
3583                }
3584            } else if (newFile) {
3585                einf = pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_EINF, einfSize);
3586            }
3587            if (einf) {
3588                uint8_t* pData = (uint8_t*) einf->LoadChunkData();
3589    
3590                std::map<gig::Sample*,int> sampleMap;
3591                int sampleIdx = 0;
3592                for (Sample* pSample = GetFirstSample(); pSample; pSample = GetNextSample()) {
3593                    sampleMap[pSample] = sampleIdx++;
3594                }
3595    
3596                int totnbusedsamples = 0;
3597                int totnbusedchannels = 0;
3598                int totnbregions = 0;
3599                int totnbdimregions = 0;
3600                int totnbloops = 0;
3601                int instrumentIdx = 0;
3602    
3603                memset(&pData[48], 0, sublen - 48);
3604    
3605                for (Instrument* instrument = GetFirstInstrument() ; instrument ;
3606                     instrument = GetNextInstrument()) {
3607                    int nbusedsamples = 0;
3608                    int nbusedchannels = 0;
3609                    int nbdimregions = 0;
3610                    int nbloops = 0;
3611    
3612                    memset(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 48], 0, sublen - 48);
3613    
3614                    for (Region* region = instrument->GetFirstRegion() ; region ;
3615                         region = instrument->GetNextRegion()) {
3616                        for (int i = 0 ; i < region->DimensionRegions ; i++) {
3617                            gig::DimensionRegion *d = region->pDimensionRegions[i];
3618                            if (d->pSample) {
3619                                int sampleIdx = sampleMap[d->pSample];
3620                                int byte = 48 + sampleIdx / 8;
3621                                int bit = 1 << (sampleIdx & 7);
3622                                if ((pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + byte] & bit) == 0) {
3623                                    pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + byte] |= bit;
3624                                    nbusedsamples++;
3625                                    nbusedchannels += d->pSample->Channels;
3626    
3627                                    if ((pData[byte] & bit) == 0) {
3628                                        pData[byte] |= bit;
3629                                        totnbusedsamples++;
3630                                        totnbusedchannels += d->pSample->Channels;
3631                                    }
3632                                }
3633                            }
3634                            if (d->SampleLoops) nbloops++;
3635                        }
3636                        nbdimregions += region->DimensionRegions;
3637                    }
3638                    // first 4 bytes unknown - sometimes 0, sometimes length of einf part
3639                    // store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen], sublen);
3640                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 4], nbusedchannels);
3641                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 8], nbusedsamples);
3642                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 12], 1);
3643                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 16], instrument->Regions);
3644                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 20], nbdimregions);
3645                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 24], nbloops);
3646                    // next 8 bytes unknown
3647                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 36], instrumentIdx);
3648                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 40], pSamples->size());
3649                    // next 4 bytes unknown
3650    
3651                    totnbregions += instrument->Regions;
3652                    totnbdimregions += nbdimregions;
3653                    totnbloops += nbloops;
3654                    instrumentIdx++;
3655                }
3656                // first 4 bytes unknown - sometimes 0, sometimes length of einf part
3657                // store32(&pData[0], sublen);
3658                store32(&pData[4], totnbusedchannels);
3659                store32(&pData[8], totnbusedsamples);
3660                store32(&pData[12], Instruments);
3661                store32(&pData[16], totnbregions);
3662                store32(&pData[20], totnbdimregions);
3663                store32(&pData[24], totnbloops);
3664                // next 8 bytes unknown
3665                // next 4 bytes unknown, not always 0
3666                store32(&pData[40], pSamples->size());
3667                // next 4 bytes unknown
3668            }
3669    
3670            // update 3crc chunk
3671    
3672            // The 3crc chunk contains CRC-32 checksums for the
3673            // samples. The actual checksum values will be filled in
3674            // later, by Sample::Write.
3675    
3676            RIFF::Chunk* _3crc = pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_3CRC);
3677            if (_3crc) {
3678                _3crc->Resize(pSamples->size() * 8);
3679            } else if (newFile) {
3680                _3crc = pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_3CRC, pSamples->size() * 8);
3681                _3crc->LoadChunkData();
3682    
3683                // the order of einf and 3crc is not the same in v2 and v3
3684                if (einf && pVersion && pVersion->major == 3) pRIFF->MoveSubChunk(_3crc, einf);
3685            }
3686      }      }
3687    
3688    

Legend:
Removed from v.809  
changed lines
  Added in v.1317

  ViewVC Help
Powered by ViewVC