/[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 834 by persson, Mon Feb 6 17:58:21 2006 UTC revision 1199 by persson, Sun May 20 10:11:39 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 = 64;
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 1116  namespace { Line 1160  namespace {
1160       */       */
1161      unsigned long Sample::Write(void* pBuffer, unsigned long SampleCount) {      unsigned long Sample::Write(void* pBuffer, unsigned long SampleCount) {
1162          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)");
1163          return DLS::Sample::Write(pBuffer, SampleCount);          if (pCkData->GetPos() == 0) {
1164                crc.reset();
1165            }
1166            unsigned long res = DLS::Sample::Write(pBuffer, SampleCount);
1167            crc.update((unsigned char *)pBuffer, SampleCount * FrameSize);
1168    
1169            if (pCkData->GetPos() == pCkData->GetSize()) {
1170                File* pFile = static_cast<File*>(GetParent());
1171                pFile->SetSampleChecksum(this, crc.getValue());
1172            }
1173            return res;
1174      }      }
1175    
1176      /**      /**
# Line 1161  namespace { Line 1215  namespace {
1215          }          }
1216      }      }
1217    
1218        /**
1219         * Returns pointer to the Group this Sample belongs to. In the .gig
1220         * format a sample always belongs to one group. If it wasn't explicitly
1221         * assigned to a certain group, it will be automatically assigned to a
1222         * default group.
1223         *
1224         * @returns Sample's Group (never NULL)
1225         */
1226        Group* Sample::GetGroup() const {
1227            return pGroup;
1228        }
1229    
1230      Sample::~Sample() {      Sample::~Sample() {
1231          Instances--;          Instances--;
1232          if (!Instances && InternalDecompressionBuffer.Size) {          if (!Instances && InternalDecompressionBuffer.Size) {
# Line 1190  namespace { Line 1256  namespace {
1256    
1257          RIFF::Chunk* _3ewa = _3ewl->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWA);          RIFF::Chunk* _3ewa = _3ewl->GetSubChunk(CHUNK_ID_3EWA);
1258          if (_3ewa) { // if '3ewa' chunk exists          if (_3ewa) { // if '3ewa' chunk exists
1259              _3ewa->ReadInt32(); // unknown, always 0x0000008C ?              _3ewa->ReadInt32(); // unknown, always == chunk size ?
1260              LFO3Frequency = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());              LFO3Frequency = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());
1261              EG3Attack     = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());              EG3Attack     = (double) GIG_EXP_DECODE(_3ewa->ReadInt32());
1262              _3ewa->ReadInt16(); // unknown              _3ewa->ReadInt16(); // unknown
# Line 1335  namespace { Line 1401  namespace {
1401                  if (lfo3ctrl & 0x40) // bit 6                  if (lfo3ctrl & 0x40) // bit 6
1402                      VCFType = vcf_type_lowpassturbo;                      VCFType = vcf_type_lowpassturbo;
1403              }              }
1404                if (_3ewa->RemainingBytes() >= 8) {
1405                    _3ewa->Read(DimensionUpperLimits, 1, 8);
1406                } else {
1407                    memset(DimensionUpperLimits, 0, 8);
1408                }
1409          } else { // '3ewa' chunk does not exist yet          } else { // '3ewa' chunk does not exist yet
1410              // use default values              // use default values
1411              LFO3Frequency                   = 1.0;              LFO3Frequency                   = 1.0;
# Line 1415  namespace { Line 1486  namespace {
1486              VCFVelocityDynamicRange         = 0x04;              VCFVelocityDynamicRange         = 0x04;
1487              VCFVelocityCurve                = curve_type_linear;              VCFVelocityCurve                = curve_type_linear;
1488              VCFType                         = vcf_type_lowpass;              VCFType                         = vcf_type_lowpass;
1489                memset(DimensionUpperLimits, 0, 8);
1490          }          }
1491    
1492          pVelocityAttenuationTable = GetVelocityTable(VelocityResponseCurve,          pVelocityAttenuationTable = GetVelocityTable(VelocityResponseCurve,
# Line 1449  namespace { Line 1521  namespace {
1521                                                  VCFCutoffController <= vcf_cutoff_ctrl_none2 ? VCFVelocityScale : 0);                                                  VCFCutoffController <= vcf_cutoff_ctrl_none2 ? VCFVelocityScale : 0);
1522    
1523          SampleAttenuation = pow(10.0, -Gain / (20.0 * 655360));          SampleAttenuation = pow(10.0, -Gain / (20.0 * 655360));
1524            VelocityTable = 0;
1525      }      }
1526    
1527      /**      /**
# Line 1469  namespace { Line 1542  namespace {
1542    
1543          // update '3ewa' chunk with DimensionRegion's current settings          // update '3ewa' chunk with DimensionRegion's current settings
1544    
1545          const uint32_t unknown = 0x0000008C; // unknown, always 0x0000008C ?          const uint32_t chunksize = _3ewa->GetNewSize();
1546          memcpy(&pData[0], &unknown, 4);          store32(&pData[0], chunksize); // unknown, always chunk size?
1547    
1548          const int32_t lfo3freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO3Frequency);          const int32_t lfo3freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO3Frequency);
1549          memcpy(&pData[4], &lfo3freq, 4);          store32(&pData[4], lfo3freq);
1550    
1551          const int32_t eg3attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG3Attack);          const int32_t eg3attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG3Attack);
1552          memcpy(&pData[4], &eg3attack, 4);          store32(&pData[8], eg3attack);
1553    
1554          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1555    
1556          memcpy(&pData[10], &LFO1InternalDepth, 2);          store16(&pData[14], LFO1InternalDepth);
1557    
1558          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1559    
1560          memcpy(&pData[14], &LFO3InternalDepth, 2);          store16(&pData[18], LFO3InternalDepth);
1561    
1562          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1563    
1564          memcpy(&pData[18], &LFO1ControlDepth, 2);          store16(&pData[22], LFO1ControlDepth);
1565    
1566          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1567    
1568          memcpy(&pData[22], &LFO3ControlDepth, 2);          store16(&pData[26], LFO3ControlDepth);
1569    
1570          const int32_t eg1attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Attack);          const int32_t eg1attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Attack);
1571          memcpy(&pData[24], &eg1attack, 4);          store32(&pData[28], eg1attack);
1572    
1573          const int32_t eg1decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Decay1);          const int32_t eg1decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Decay1);
1574          memcpy(&pData[28], &eg1decay1, 4);          store32(&pData[32], eg1decay1);
1575    
1576          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1577    
1578          memcpy(&pData[34], &EG1Sustain, 2);          store16(&pData[38], EG1Sustain);
1579    
1580          const int32_t eg1release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Release);          const int32_t eg1release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG1Release);
1581          memcpy(&pData[36], &eg1release, 4);          store32(&pData[40], eg1release);
1582    
1583          const uint8_t eg1ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG1Controller);          const uint8_t eg1ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG1Controller);
1584          memcpy(&pData[40], &eg1ctl, 1);          pData[44] = eg1ctl;
1585    
1586          const uint8_t eg1ctrloptions =          const uint8_t eg1ctrloptions =
1587              (EG1ControllerInvert) ? 0x01 : 0x00 |              (EG1ControllerInvert) ? 0x01 : 0x00 |
1588              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerAttackInfluence) |              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerAttackInfluence) |
1589              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerDecayInfluence) |              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerDecayInfluence) |
1590              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerReleaseInfluence);              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG1ControllerReleaseInfluence);
1591          memcpy(&pData[41], &eg1ctrloptions, 1);          pData[45] = eg1ctrloptions;
1592    
1593          const uint8_t eg2ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG2Controller);          const uint8_t eg2ctl = (uint8_t) EncodeLeverageController(EG2Controller);
1594          memcpy(&pData[42], &eg2ctl, 1);          pData[46] = eg2ctl;
1595    
1596          const uint8_t eg2ctrloptions =          const uint8_t eg2ctrloptions =
1597              (EG2ControllerInvert) ? 0x01 : 0x00 |              (EG2ControllerInvert) ? 0x01 : 0x00 |
1598              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerAttackInfluence) |              GIG_EG_CTR_ATTACK_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerAttackInfluence) |
1599              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerDecayInfluence) |              GIG_EG_CTR_DECAY_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerDecayInfluence) |
1600              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerReleaseInfluence);              GIG_EG_CTR_RELEASE_INFLUENCE_ENCODE(EG2ControllerReleaseInfluence);
1601          memcpy(&pData[43], &eg2ctrloptions, 1);          pData[47] = eg2ctrloptions;
1602    
1603          const int32_t lfo1freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO1Frequency);          const int32_t lfo1freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO1Frequency);
1604          memcpy(&pData[44], &lfo1freq, 4);          store32(&pData[48], lfo1freq);
1605    
1606          const int32_t eg2attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Attack);          const int32_t eg2attack = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Attack);
1607          memcpy(&pData[48], &eg2attack, 4);          store32(&pData[52], eg2attack);
1608    
1609          const int32_t eg2decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Decay1);          const int32_t eg2decay1 = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Decay1);
1610          memcpy(&pData[52], &eg2decay1, 4);          store32(&pData[56], eg2decay1);
1611    
1612          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1613    
1614          memcpy(&pData[58], &EG2Sustain, 2);          store16(&pData[62], EG2Sustain);
1615    
1616          const int32_t eg2release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Release);          const int32_t eg2release = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(EG2Release);
1617          memcpy(&pData[60], &eg2release, 4);          store32(&pData[64], eg2release);
1618    
1619          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1620    
1621          memcpy(&pData[66], &LFO2ControlDepth, 2);          store16(&pData[70], LFO2ControlDepth);
1622    
1623          const int32_t lfo2freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO2Frequency);          const int32_t lfo2freq = (int32_t) GIG_EXP_ENCODE(LFO2Frequency);
1624          memcpy(&pData[68], &lfo2freq, 4);          store32(&pData[72], lfo2freq);
1625    
1626          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1627    
1628          memcpy(&pData[72], &LFO2InternalDepth, 2);          store16(&pData[78], LFO2InternalDepth);
1629    
1630          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);
1631          memcpy(&pData[74], &eg1decay2, 4);          store32(&pData[80], eg1decay2);
1632    
1633          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1634    
1635          memcpy(&pData[80], &EG1PreAttack, 2);          store16(&pData[86], EG1PreAttack);
1636    
1637          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);
1638          memcpy(&pData[82], &eg2decay2, 4);          store32(&pData[88], eg2decay2);
1639    
1640          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1641    
1642          memcpy(&pData[88], &EG2PreAttack, 2);          store16(&pData[94], EG2PreAttack);
1643    
1644          {          {
1645              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 1584  namespace { Line 1657  namespace {
1657                  default:                  default:
1658                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown VelocityResponseCurve selected");                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown VelocityResponseCurve selected");
1659              }              }
1660              memcpy(&pData[90], &velocityresponse, 1);              pData[96] = velocityresponse;
1661          }          }
1662    
1663          {          {
# Line 1603  namespace { Line 1676  namespace {
1676                  default:                  default:
1677                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown ReleaseVelocityResponseCurve selected");                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown ReleaseVelocityResponseCurve selected");
1678              }              }
1679              memcpy(&pData[91], &releasevelocityresponse, 1);              pData[97] = releasevelocityresponse;
1680          }          }
1681    
1682          memcpy(&pData[92], &VelocityResponseCurveScaling, 1);          pData[98] = VelocityResponseCurveScaling;
1683    
1684          memcpy(&pData[93], &AttenuationControllerThreshold, 1);          pData[99] = AttenuationControllerThreshold;
1685    
1686          // next 4 bytes unknown          // next 4 bytes unknown
1687    
1688          memcpy(&pData[98], &SampleStartOffset, 2);          store16(&pData[104], SampleStartOffset);
1689    
1690          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1691    
# Line 1631  namespace { Line 1704  namespace {
1704                  default:                  default:
1705                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown DimensionBypass selected");                      throw Exception("Could not update DimensionRegion's chunk, unknown DimensionBypass selected");
1706              }              }
1707              memcpy(&pData[102], &pitchTrackDimensionBypass, 1);              pData[108] = pitchTrackDimensionBypass;
1708          }          }
1709    
1710          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
1711          memcpy(&pData[103], &pan, 1);          pData[109] = pan;
1712    
1713          const uint8_t selfmask = (SelfMask) ? 0x01 : 0x00;          const uint8_t selfmask = (SelfMask) ? 0x01 : 0x00;
1714          memcpy(&pData[104], &selfmask, 1);          pData[110] = selfmask;
1715    
1716          // next byte unknown          // next byte unknown
1717    
# Line 1647  namespace { Line 1720  namespace {
1720              if (LFO3Sync) lfo3ctrl |= 0x20; // bit 5              if (LFO3Sync) lfo3ctrl |= 0x20; // bit 5
1721              if (InvertAttenuationController) lfo3ctrl |= 0x80; // bit 7              if (InvertAttenuationController) lfo3ctrl |= 0x80; // bit 7
1722              if (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) lfo3ctrl |= 0x40; // bit 6              if (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) lfo3ctrl |= 0x40; // bit 6
1723              memcpy(&pData[106], &lfo3ctrl, 1);              pData[112] = lfo3ctrl;
1724          }          }
1725    
1726          const uint8_t attenctl = EncodeLeverageController(AttenuationController);          const uint8_t attenctl = EncodeLeverageController(AttenuationController);
1727          memcpy(&pData[107], &attenctl, 1);          pData[113] = attenctl;
1728    
1729          {          {
1730              uint8_t lfo2ctrl = LFO2Controller & 0x07; // lower 3 bits              uint8_t lfo2ctrl = LFO2Controller & 0x07; // lower 3 bits
1731              if (LFO2FlipPhase) lfo2ctrl |= 0x80; // bit 7              if (LFO2FlipPhase) lfo2ctrl |= 0x80; // bit 7
1732              if (LFO2Sync)      lfo2ctrl |= 0x20; // bit 5              if (LFO2Sync)      lfo2ctrl |= 0x20; // bit 5
1733              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none) lfo2ctrl |= 0x40; // bit 6              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none) lfo2ctrl |= 0x40; // bit 6
1734              memcpy(&pData[108], &lfo2ctrl, 1);              pData[114] = lfo2ctrl;
1735          }          }
1736    
1737          {          {
# Line 1667  namespace { Line 1740  namespace {
1740              if (LFO1Sync)      lfo1ctrl |= 0x40; // bit 6              if (LFO1Sync)      lfo1ctrl |= 0x40; // bit 6
1741              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none)              if (VCFResonanceController != vcf_res_ctrl_none)
1742                  lfo1ctrl |= GIG_VCF_RESONANCE_CTRL_ENCODE(VCFResonanceController);                  lfo1ctrl |= GIG_VCF_RESONANCE_CTRL_ENCODE(VCFResonanceController);
1743              memcpy(&pData[109], &lfo1ctrl, 1);              pData[115] = lfo1ctrl;
1744          }          }
1745    
1746          const uint16_t eg3depth = (EG3Depth >= 0) ? EG3Depth          const uint16_t eg3depth = (EG3Depth >= 0) ? EG3Depth
1747                                                    : uint16_t(((-EG3Depth) - 1) ^ 0xffff); /* binary complementary for negatives */                                                    : uint16_t(((-EG3Depth) - 1) ^ 0xffff); /* binary complementary for negatives */
1748          memcpy(&pData[110], &eg3depth, 1);          pData[116] = eg3depth;
1749    
1750          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1751    
1752          const uint8_t channeloffset = ChannelOffset * 4;          const uint8_t channeloffset = ChannelOffset * 4;
1753          memcpy(&pData[113], &channeloffset, 1);          pData[120] = channeloffset;
1754    
1755          {          {
1756              uint8_t regoptions = 0;              uint8_t regoptions = 0;
1757              if (MSDecode)      regoptions |= 0x01; // bit 0              if (MSDecode)      regoptions |= 0x01; // bit 0
1758              if (SustainDefeat) regoptions |= 0x02; // bit 1              if (SustainDefeat) regoptions |= 0x02; // bit 1
1759              memcpy(&pData[114], &regoptions, 1);              pData[121] = regoptions;
1760          }          }
1761    
1762          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1763    
1764          memcpy(&pData[117], &VelocityUpperLimit, 1);          pData[124] = VelocityUpperLimit;
1765    
1766          // next 3 bytes unknown          // next 3 bytes unknown
1767    
1768          memcpy(&pData[121], &ReleaseTriggerDecay, 1);          pData[128] = ReleaseTriggerDecay;
1769    
1770          // next 2 bytes unknown          // next 2 bytes unknown
1771    
1772          const uint8_t eg1hold = (EG1Hold) ? 0x80 : 0x00; // bit 7          const uint8_t eg1hold = (EG1Hold) ? 0x80 : 0x00; // bit 7
1773          memcpy(&pData[124], &eg1hold, 1);          pData[131] = eg1hold;
1774    
1775          const uint8_t vcfcutoff = (VCFEnabled) ? 0x80 : 0x00 |  /* bit 7 */          const uint8_t vcfcutoff = (VCFEnabled) ? 0x80 : 0x00 |  /* bit 7 */
1776                                    (VCFCutoff)  ? 0x7f : 0x00;   /* lower 7 bits */                                    (VCFCutoff & 0x7f);   /* lower 7 bits */
1777          memcpy(&pData[125], &vcfcutoff, 1);          pData[132] = vcfcutoff;
1778    
1779          memcpy(&pData[126], &VCFCutoffController, 1);          pData[133] = VCFCutoffController;
1780    
1781          const uint8_t vcfvelscale = (VCFCutoffControllerInvert) ? 0x80 : 0x00 | /* bit 7 */          const uint8_t vcfvelscale = (VCFCutoffControllerInvert) ? 0x80 : 0x00 | /* bit 7 */
1782                                      (VCFVelocityScale) ? 0x7f : 0x00; /* lower 7 bits */                                      (VCFVelocityScale & 0x7f); /* lower 7 bits */
1783          memcpy(&pData[127], &vcfvelscale, 1);          pData[134] = vcfvelscale;
1784    
1785          // next byte unknown          // next byte unknown
1786    
1787          const uint8_t vcfresonance = (VCFResonanceDynamic) ? 0x00 : 0x80 | /* bit 7 */          const uint8_t vcfresonance = (VCFResonanceDynamic) ? 0x00 : 0x80 | /* bit 7 */
1788                                       (VCFResonance) ? 0x7f : 0x00; /* lower 7 bits */                                       (VCFResonance & 0x7f); /* lower 7 bits */
1789          memcpy(&pData[129], &vcfresonance, 1);          pData[136] = vcfresonance;
1790    
1791          const uint8_t vcfbreakpoint = (VCFKeyboardTracking) ? 0x80 : 0x00 | /* bit 7 */          const uint8_t vcfbreakpoint = (VCFKeyboardTracking) ? 0x80 : 0x00 | /* bit 7 */
1792                                        (VCFKeyboardTrackingBreakpoint) ? 0x7f : 0x00; /* lower 7 bits */                                        (VCFKeyboardTrackingBreakpoint & 0x7f); /* lower 7 bits */
1793          memcpy(&pData[130], &vcfbreakpoint, 1);          pData[137] = vcfbreakpoint;
1794    
1795          const uint8_t vcfvelocity = VCFVelocityDynamicRange % 5 |          const uint8_t vcfvelocity = VCFVelocityDynamicRange % 5 |
1796                                      VCFVelocityCurve * 5;                                      VCFVelocityCurve * 5;
1797          memcpy(&pData[131], &vcfvelocity, 1);          pData[138] = vcfvelocity;
1798    
1799          const uint8_t vcftype = (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) ? vcf_type_lowpass : VCFType;          const uint8_t vcftype = (VCFType == vcf_type_lowpassturbo) ? vcf_type_lowpass : VCFType;
1800          memcpy(&pData[132], &vcftype, 1);          pData[139] = vcftype;
1801    
1802            if (chunksize >= 148) {
1803                memcpy(&pData[140], DimensionUpperLimits, 8);
1804            }
1805      }      }
1806    
1807      // 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 1949  namespace { Line 2026  namespace {
2026                      default:                      default:
2027                          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");
2028                  }                  }
2029                    break;
2030              default:              default:
2031                  throw gig::Exception("Unknown leverage controller type.");                  throw gig::Exception("Unknown leverage controller type.");
2032          }          }
# Line 1968  namespace { Line 2046  namespace {
2046              delete pVelocityTables;              delete pVelocityTables;
2047              pVelocityTables = NULL;              pVelocityTables = NULL;
2048          }          }
2049            if (VelocityTable) delete[] VelocityTable;
2050      }      }
2051    
2052      /**      /**
# Line 2084  namespace { Line 2163  namespace {
2163              for (int i = 0; i < dimensionBits; i++) {              for (int i = 0; i < dimensionBits; i++) {
2164                  dimension_t dimension = static_cast<dimension_t>(_3lnk->ReadUint8());                  dimension_t dimension = static_cast<dimension_t>(_3lnk->ReadUint8());
2165                  uint8_t     bits      = _3lnk->ReadUint8();                  uint8_t     bits      = _3lnk->ReadUint8();
2166                  _3lnk->ReadUint8(); // probably the position of the dimension                  _3lnk->ReadUint8(); // bit position of the dimension (bits[0] + bits[1] + ... + bits[i-1])
2167                  _3lnk->ReadUint8(); // unknown                  _3lnk->ReadUint8(); // (1 << bit position of next dimension) - (1 << bit position of this dimension)
2168                  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)
2169                  if (dimension == dimension_none) { // inactive dimension                  if (dimension == dimension_none) { // inactive dimension
2170                      pDimensionDefinitions[i].dimension  = dimension_none;                      pDimensionDefinitions[i].dimension  = dimension_none;
2171                      pDimensionDefinitions[i].bits       = 0;                      pDimensionDefinitions[i].bits       = 0;
2172                      pDimensionDefinitions[i].zones      = 0;                      pDimensionDefinitions[i].zones      = 0;
2173                      pDimensionDefinitions[i].split_type = split_type_bit;                      pDimensionDefinitions[i].split_type = split_type_bit;
                     pDimensionDefinitions[i].ranges     = NULL;  
2174                      pDimensionDefinitions[i].zone_size  = 0;                      pDimensionDefinitions[i].zone_size  = 0;
2175                  }                  }
2176                  else { // active dimension                  else { // active dimension
2177                      pDimensionDefinitions[i].dimension = dimension;                      pDimensionDefinitions[i].dimension = dimension;
2178                      pDimensionDefinitions[i].bits      = bits;                      pDimensionDefinitions[i].bits      = bits;
2179                      pDimensionDefinitions[i].zones     = zones ? zones : 0x01 << bits; // = pow(2,bits)                      pDimensionDefinitions[i].zones     = zones ? zones : 0x01 << bits; // = pow(2,bits)
2180                      pDimensionDefinitions[i].split_type = (dimension == dimension_layer ||                      pDimensionDefinitions[i].split_type = __resolveSplitType(dimension);
2181                                                             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;  
2182                      Dimensions++;                      Dimensions++;
2183    
2184                      // if this is a layer dimension, remember the amount of layers                      // if this is a layer dimension, remember the amount of layers
# Line 2118  namespace { Line 2188  namespace {
2188              }              }
2189              for (int i = dimensionBits ; i < 8 ; i++) pDimensionDefinitions[i].bits = 0;              for (int i = dimensionBits ; i < 8 ; i++) pDimensionDefinitions[i].bits = 0;
2190    
2191              // 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,
2192              for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {              // update the VelocityTables in the dimension regions
2193                  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);  
                     }  
                 }  
             }  
2194    
2195              // 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();  
2196              if (file->pVersion && file->pVersion->major == 3)              if (file->pVersion && file->pVersion->major == 3)
2197                  _3lnk->SetPos(68); // version 3 has a different 3lnk structure                  _3lnk->SetPos(68); // version 3 has a different 3lnk structure
2198              else              else
# Line 2145  namespace { Line 2201  namespace {
2201              // load sample references              // load sample references
2202              for (uint i = 0; i < DimensionRegions; i++) {              for (uint i = 0; i < DimensionRegions; i++) {
2203                  uint32_t wavepoolindex = _3lnk->ReadUint32();                  uint32_t wavepoolindex = _3lnk->ReadUint32();
2204                  pDimensionRegions[i]->pSample = GetSampleFromWavePool(wavepoolindex);                  if (file->pWavePoolTable) pDimensionRegions[i]->pSample = GetSampleFromWavePool(wavepoolindex);
2205                }
2206                GetSample(); // load global region sample reference
2207            } else {
2208                DimensionRegions = 0;
2209                for (int i = 0 ; i < 8 ; i++) {
2210                    pDimensionDefinitions[i].dimension  = dimension_none;
2211                    pDimensionDefinitions[i].bits       = 0;
2212                    pDimensionDefinitions[i].zones      = 0;
2213              }              }
2214          }          }
2215    
# Line 2169  namespace { Line 2233  namespace {
2233       * @throws gig::Exception if samples cannot be dereferenced       * @throws gig::Exception if samples cannot be dereferenced
2234       */       */
2235      void Region::UpdateChunks() {      void Region::UpdateChunks() {
2236            // in the gig format we don't care about the Region's sample reference
2237            // but we still have to provide some existing one to not corrupt the
2238            // file, so to avoid the latter we simply always assign the sample of
2239            // the first dimension region of this region
2240            pSample = pDimensionRegions[0]->pSample;
2241    
2242          // first update base class's chunks          // first update base class's chunks
2243          DLS::Region::UpdateChunks();          DLS::Region::UpdateChunks();
2244    
# Line 2186  namespace { Line 2256  namespace {
2256          if (!_3lnk) {          if (!_3lnk) {
2257              const int _3lnkChunkSize = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 1092 : 172;              const int _3lnkChunkSize = (pFile->pVersion && pFile->pVersion->major == 3) ? 1092 : 172;
2258              _3lnk = pCkRegion->AddSubChunk(CHUNK_ID_3LNK, _3lnkChunkSize);              _3lnk = pCkRegion->AddSubChunk(CHUNK_ID_3LNK, _3lnkChunkSize);
2259                memset(_3lnk->LoadChunkData(), 0, _3lnkChunkSize);
2260    
2261                // move 3prg to last position
2262                pCkRegion->MoveSubChunk(pCkRegion->GetSubList(LIST_TYPE_3PRG), 0);
2263          }          }
2264    
2265          // update dimension definitions in '3lnk' chunk          // update dimension definitions in '3lnk' chunk
2266          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3lnk->LoadChunkData();          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3lnk->LoadChunkData();
2267            store32(&pData[0], DimensionRegions);
2268            int shift = 0;
2269          for (int i = 0; i < iMaxDimensions; i++) {          for (int i = 0; i < iMaxDimensions; i++) {
2270              pData[i * 8]     = (uint8_t) pDimensionDefinitions[i].dimension;              pData[4 + i * 8] = (uint8_t) pDimensionDefinitions[i].dimension;
2271              pData[i * 8 + 1] = pDimensionDefinitions[i].bits;              pData[5 + i * 8] = pDimensionDefinitions[i].bits;
2272              // next 2 bytes unknown              pData[6 + i * 8] = shift;
2273              pData[i * 8 + 4] = pDimensionDefinitions[i].zones;              pData[7 + i * 8] = (1 << (shift + pDimensionDefinitions[i].bits)) - (1 << shift);
2274              // next 3 bytes unknown              pData[8 + i * 8] = pDimensionDefinitions[i].zones;
2275                // next 3 bytes unknown, always zero?
2276    
2277                shift += pDimensionDefinitions[i].bits;
2278          }          }
2279    
2280          // update wave pool table in '3lnk' chunk          // update wave pool table in '3lnk' chunk
# Line 2214  namespace { Line 2293  namespace {
2293                  }                  }
2294                  if (iWaveIndex < 0) throw gig::Exception("Could not update gig::Region, could not find DimensionRegion's sample");                  if (iWaveIndex < 0) throw gig::Exception("Could not update gig::Region, could not find DimensionRegion's sample");
2295              }              }
2296              memcpy(&pData[iWavePoolOffset + i * 4], &iWaveIndex, 4);              store32(&pData[iWavePoolOffset + i * 4], iWaveIndex);
2297          }          }
2298      }      }
2299    
# Line 2234  namespace { Line 2313  namespace {
2313          }          }
2314      }      }
2315    
2316      void Region::UpdateVelocityTable(dimension_def_t* pDimDef) {      void Region::UpdateVelocityTable() {
2317          // get dimension's index          // get velocity dimension's index
2318          int iDimensionNr = -1;          int veldim = -1;
2319          for (int i = 0; i < Dimensions; i++) {          for (int i = 0 ; i < Dimensions ; i++) {
2320              if (&pDimensionDefinitions[i] == pDimDef) {              if (pDimensionDefinitions[i].dimension == gig::dimension_velocity) {
2321                  iDimensionNr = i;                  veldim = i;
2322                  break;                  break;
2323              }              }
2324          }          }
2325          if (iDimensionNr < 0) throw gig::Exception("Invalid dimension_def_t pointer");          if (veldim == -1) return;
2326    
2327            int step = 1;
2328            for (int i = 0 ; i < veldim ; i++) step <<= pDimensionDefinitions[i].bits;
2329            int skipveldim = (step << pDimensionDefinitions[veldim].bits) - step;
2330            int end = step * pDimensionDefinitions[veldim].zones;
2331    
2332            // loop through all dimension regions for all dimensions except the velocity dimension
2333            int dim[8] = { 0 };
2334            for (int i = 0 ; i < DimensionRegions ; i++) {
2335    
2336                if (pDimensionRegions[i]->DimensionUpperLimits[veldim] ||
2337                    pDimensionRegions[i]->VelocityUpperLimit) {
2338                    // create the velocity table
2339                    uint8_t* table = pDimensionRegions[i]->VelocityTable;
2340                    if (!table) {
2341                        table = new uint8_t[128];
2342                        pDimensionRegions[i]->VelocityTable = table;
2343                    }
2344                    int tableidx = 0;
2345                    int velocityZone = 0;
2346                    if (pDimensionRegions[i]->DimensionUpperLimits[veldim]) { // gig3
2347                        for (int k = i ; k < end ; k += step) {
2348                            DimensionRegion *d = pDimensionRegions[k];
2349                            for (; tableidx <= d->DimensionUpperLimits[veldim] ; tableidx++) table[tableidx] = velocityZone;
2350                            velocityZone++;
2351                        }
2352                    } else { // gig2
2353                        for (int k = i ; k < end ; k += step) {
2354                            DimensionRegion *d = pDimensionRegions[k];
2355                            for (; tableidx <= d->VelocityUpperLimit ; tableidx++) table[tableidx] = velocityZone;
2356                            velocityZone++;
2357                        }
2358                    }
2359                } else {
2360                    if (pDimensionRegions[i]->VelocityTable) {
2361                        delete[] pDimensionRegions[i]->VelocityTable;
2362                        pDimensionRegions[i]->VelocityTable = 0;
2363                    }
2364                }
2365    
2366          uint8_t bits[8] = { 0 };              int j;
2367          int previousUpperLimit = -1;              int shift = 0;
2368          for (int velocityZone = 0; velocityZone < pDimDef->zones; velocityZone++) {              for (j = 0 ; j < Dimensions ; j++) {
2369              bits[iDimensionNr] = velocityZone;                  if (j == veldim) i += skipveldim; // skip velocity dimension
2370              DimensionRegion* pDimRegion = GetDimensionRegionByBit(bits);                  else {
2371                        dim[j]++;
2372              pDimDef->ranges[velocityZone].low  = previousUpperLimit + 1;                      if (dim[j] < pDimensionDefinitions[j].zones) break;
2373              pDimDef->ranges[velocityZone].high = pDimRegion->VelocityUpperLimit;                      else {
2374              previousUpperLimit = pDimDef->ranges[velocityZone].high;                          // skip unused dimension regions
2375              // fill velocity table                          dim[j] = 0;
2376              for (int i = pDimDef->ranges[velocityZone].low; i <= pDimDef->ranges[velocityZone].high; i++) {                          i += ((1 << pDimensionDefinitions[j].bits) -
2377                  VelocityTable[i] = velocityZone;                                pDimensionDefinitions[j].zones) << shift;
2378                        }
2379                    }
2380                    shift += pDimensionDefinitions[j].bits;
2381              }              }
2382                if (j == Dimensions) break;
2383          }          }
2384      }      }
2385    
# Line 2299  namespace { Line 2421  namespace {
2421          // assign definition of new dimension          // assign definition of new dimension
2422          pDimensionDefinitions[Dimensions] = *pDimDef;          pDimensionDefinitions[Dimensions] = *pDimDef;
2423    
2424            // auto correct certain dimension definition fields (where possible)
2425            pDimensionDefinitions[Dimensions].split_type  =
2426                __resolveSplitType(pDimensionDefinitions[Dimensions].dimension);
2427            pDimensionDefinitions[Dimensions].zone_size =
2428                __resolveZoneSize(pDimensionDefinitions[Dimensions]);
2429    
2430          // create new dimension region(s) for this new dimension          // create new dimension region(s) for this new dimension
2431          for (int i = 1 << iCurrentBits; i < 1 << iNewBits; i++) {          for (int i = 1 << iCurrentBits; i < 1 << iNewBits; i++) {
2432              //TODO: maybe we should copy existing dimension regions if possible instead of simply creating new ones with default values              //TODO: maybe we should copy existing dimension regions if possible instead of simply creating new ones with default values
2433              RIFF::List* pNewDimRgnListChunk = pCkRegion->AddSubList(LIST_TYPE_3EWL);              RIFF::List* _3prg = pCkRegion->GetSubList(LIST_TYPE_3PRG);
2434                RIFF::List* pNewDimRgnListChunk = _3prg->AddSubList(LIST_TYPE_3EWL);
2435              pDimensionRegions[i] = new DimensionRegion(pNewDimRgnListChunk);              pDimensionRegions[i] = new DimensionRegion(pNewDimRgnListChunk);
2436              DimensionRegions++;              DimensionRegions++;
2437          }          }
# Line 2312  namespace { Line 2441  namespace {
2441          // if this is a layer dimension, update 'Layers' attribute          // if this is a layer dimension, update 'Layers' attribute
2442          if (pDimDef->dimension == dimension_layer) Layers = pDimDef->zones;          if (pDimDef->dimension == dimension_layer) Layers = pDimDef->zones;
2443    
2444          // 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);  
         }  
2445      }      }
2446    
2447      /** @brief Delete an existing dimension.      /** @brief Delete an existing dimension.
# Line 2386  namespace { Line 2511  namespace {
2511          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].dimension = dimension_none;          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].dimension = dimension_none;
2512          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].bits      = 0;          pDimensionDefinitions[Dimensions - 1].bits      = 0;
2513          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;  
         }  
2514    
2515          Dimensions--;          Dimensions--;
2516    
# Line 2398  namespace { Line 2519  namespace {
2519      }      }
2520    
2521      Region::~Region() {      Region::~Region() {
         for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {  
             if (pDimensionDefinitions[i].ranges) delete[] pDimensionDefinitions[i].ranges;  
         }  
2522          for (int i = 0; i < 256; i++) {          for (int i = 0; i < 256; i++) {
2523              if (pDimensionRegions[i]) delete pDimensionRegions[i];              if (pDimensionRegions[i]) delete pDimensionRegions[i];
2524          }          }
# Line 2425  namespace { Line 2543  namespace {
2543       * @see             Dimensions       * @see             Dimensions
2544       */       */
2545      DimensionRegion* Region::GetDimensionRegionByValue(const uint DimValues[8]) {      DimensionRegion* Region::GetDimensionRegionByValue(const uint DimValues[8]) {
2546          uint8_t bits[8] = { 0 };          uint8_t bits;
2547            int veldim = -1;
2548            int velbitpos;
2549            int bitpos = 0;
2550            int dimregidx = 0;
2551          for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {          for (uint i = 0; i < Dimensions; i++) {
2552              bits[i] = DimValues[i];              if (pDimensionDefinitions[i].dimension == dimension_velocity) {
2553              switch (pDimensionDefinitions[i].split_type) {                  // the velocity dimension must be handled after the other dimensions
2554                  case split_type_normal:                  veldim = i;
2555                      bits[i] = uint8_t(bits[i] / pDimensionDefinitions[i].zone_size);                  velbitpos = bitpos;
2556                      break;              } else {
2557                  case split_type_customvelocity:                  switch (pDimensionDefinitions[i].split_type) {
2558                      bits[i] = VelocityTable[bits[i]];                      case split_type_normal:
2559                      break;                          if (pDimensionRegions[0]->DimensionUpperLimits[i]) {
2560                  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
2561                      const uint8_t limiter_mask = (0xff << pDimensionDefinitions[i].bits) ^ 0xff;                              for (bits = 0 ; bits < pDimensionDefinitions[i].zones ; bits++) {
2562                      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;
2563                      break;                              }
2564                            } else {
2565                                // gig2: evenly sized zones
2566                                bits = uint8_t(DimValues[i] / pDimensionDefinitions[i].zone_size);
2567                            }
2568                            break;
2569                        case split_type_bit: // the value is already the sought dimension bit number
2570                            const uint8_t limiter_mask = (0xff << pDimensionDefinitions[i].bits) ^ 0xff;
2571                            bits = DimValues[i] & limiter_mask; // just make sure the value doesn't use more bits than allowed
2572                            break;
2573                    }
2574                    dimregidx |= bits << bitpos;
2575              }              }
2576                bitpos += pDimensionDefinitions[i].bits;
2577            }
2578            DimensionRegion* dimreg = pDimensionRegions[dimregidx];
2579            if (veldim != -1) {
2580                // (dimreg is now the dimension region for the lowest velocity)
2581                if (dimreg->VelocityTable) // custom defined zone ranges
2582                    bits = dimreg->VelocityTable[DimValues[veldim]];
2583                else // normal split type
2584                    bits = uint8_t(DimValues[veldim] / pDimensionDefinitions[veldim].zone_size);
2585    
2586                dimregidx |= bits << velbitpos;
2587                dimreg = pDimensionRegions[dimregidx];
2588          }          }
2589          return GetDimensionRegionByBit(bits);          return dimreg;
2590      }      }
2591    
2592      /**      /**
# Line 2481  namespace { Line 2626  namespace {
2626      Sample* Region::GetSampleFromWavePool(unsigned int WavePoolTableIndex, progress_t* pProgress) {      Sample* Region::GetSampleFromWavePool(unsigned int WavePoolTableIndex, progress_t* pProgress) {
2627          if ((int32_t)WavePoolTableIndex == -1) return NULL;          if ((int32_t)WavePoolTableIndex == -1) return NULL;
2628          File* file = (File*) GetParent()->GetParent();          File* file = (File*) GetParent()->GetParent();
2629            if (!file->pWavePoolTable) return NULL;
2630          unsigned long soughtoffset = file->pWavePoolTable[WavePoolTableIndex];          unsigned long soughtoffset = file->pWavePoolTable[WavePoolTableIndex];
2631          unsigned long soughtfileno = file->pWavePoolTableHi[WavePoolTableIndex];          unsigned long soughtfileno = file->pWavePoolTableHi[WavePoolTableIndex];
2632          Sample* sample = file->GetFirstSample(pProgress);          Sample* sample = file->GetFirstSample(pProgress);
2633          while (sample) {          while (sample) {
2634              if (sample->ulWavePoolOffset == soughtoffset &&              if (sample->ulWavePoolOffset == soughtoffset &&
2635                  sample->FileNo == soughtfileno) return static_cast<gig::Sample*>(pSample = sample);                  sample->FileNo == soughtfileno) return static_cast<gig::Sample*>(sample);
2636              sample = file->GetNextSample();              sample = file->GetNextSample();
2637          }          }
2638          return NULL;          return NULL;
# Line 2498  namespace { Line 2644  namespace {
2644  // *  // *
2645    
2646      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) {
2647            static const DLS::Info::FixedStringLength fixedStringLengths[] = {
2648                { CHUNK_ID_INAM, 64 },
2649                { CHUNK_ID_ISFT, 12 },
2650                { 0, 0 }
2651            };
2652            pInfo->FixedStringLengths = fixedStringLengths;
2653    
2654          // Initialization          // Initialization
2655          for (int i = 0; i < 128; i++) RegionKeyTable[i] = NULL;          for (int i = 0; i < 128; i++) RegionKeyTable[i] = NULL;
2656            EffectSend = 0;
2657            Attenuation = 0;
2658            FineTune = 0;
2659            PitchbendRange = 0;
2660            PianoReleaseMode = false;
2661            DimensionKeyRange.low = 0;
2662            DimensionKeyRange.high = 0;
2663    
2664          // Loading          // Loading
2665          RIFF::List* lart = insList->GetSubList(LIST_TYPE_LART);          RIFF::List* lart = insList->GetSubList(LIST_TYPE_LART);
# Line 2578  namespace { Line 2738  namespace {
2738          if (!_3ewg)  _3ewg = lart->AddSubChunk(CHUNK_ID_3EWG, 12);          if (!_3ewg)  _3ewg = lart->AddSubChunk(CHUNK_ID_3EWG, 12);
2739          // update '3ewg' RIFF chunk          // update '3ewg' RIFF chunk
2740          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3ewg->LoadChunkData();          uint8_t* pData = (uint8_t*) _3ewg->LoadChunkData();
2741          memcpy(&pData[0], &EffectSend, 2);          store16(&pData[0], EffectSend);
2742          memcpy(&pData[2], &Attenuation, 4);          store32(&pData[2], Attenuation);
2743          memcpy(&pData[6], &FineTune, 2);          store16(&pData[6], FineTune);
2744          memcpy(&pData[8], &PitchbendRange, 2);          store16(&pData[8], PitchbendRange);
2745          const uint8_t dimkeystart = (PianoReleaseMode) ? 0x01 : 0x00 |          const uint8_t dimkeystart = (PianoReleaseMode) ? 0x01 : 0x00 |
2746                                      DimensionKeyRange.low << 1;                                      DimensionKeyRange.low << 1;
2747          memcpy(&pData[10], &dimkeystart, 1);          pData[10] = dimkeystart;
2748          memcpy(&pData[11], &DimensionKeyRange.high, 1);          pData[11] = DimensionKeyRange.high;
2749      }      }
2750    
2751      /**      /**
# Line 2656  namespace { Line 2816  namespace {
2816    
2817    
2818    
2819    // *************** Group ***************
2820    // *
2821    
2822        /** @brief Constructor.
2823         *
2824         * @param file   - pointer to the gig::File object
2825         * @param ck3gnm - pointer to 3gnm chunk associated with this group or
2826         *                 NULL if this is a new Group
2827         */
2828        Group::Group(File* file, RIFF::Chunk* ck3gnm) {
2829            pFile      = file;
2830            pNameChunk = ck3gnm;
2831            ::LoadString(pNameChunk, Name);
2832        }
2833    
2834        Group::~Group() {
2835            // remove the chunk associated with this group (if any)
2836            if (pNameChunk) pNameChunk->GetParent()->DeleteSubChunk(pNameChunk);
2837        }
2838    
2839        /** @brief Update chunks with current group settings.
2840         *
2841         * Apply current Group field values to the respective chunks. You have
2842         * to call File::Save() to make changes persistent.
2843         *
2844         * Usually there is absolutely no need to call this method explicitly.
2845         * It will be called automatically when File::Save() was called.
2846         */
2847        void Group::UpdateChunks() {
2848            // make sure <3gri> and <3gnl> list chunks exist
2849            RIFF::List* _3gri = pFile->pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_3GRI);
2850            if (!_3gri) {
2851                _3gri = pFile->pRIFF->AddSubList(LIST_TYPE_3GRI);
2852                pFile->pRIFF->MoveSubChunk(_3gri, pFile->pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_PTBL));
2853            }
2854            RIFF::List* _3gnl = _3gri->GetSubList(LIST_TYPE_3GNL);
2855            if (!_3gnl) _3gnl = _3gri->AddSubList(LIST_TYPE_3GNL);
2856            // now store the name of this group as <3gnm> chunk as subchunk of the <3gnl> list chunk
2857            ::SaveString(CHUNK_ID_3GNM, pNameChunk, _3gnl, Name, String("Unnamed Group"), true, 64);
2858        }
2859    
2860        /**
2861         * Returns the first Sample of this Group. You have to call this method
2862         * once before you use GetNextSample().
2863         *
2864         * <b>Notice:</b> this method might block for a long time, in case the
2865         * samples of this .gig file were not scanned yet
2866         *
2867         * @returns  pointer address to first Sample or NULL if there is none
2868         *           applied to this Group
2869         * @see      GetNextSample()
2870         */
2871        Sample* Group::GetFirstSample() {
2872            // FIXME: lazy und unsafe implementation, should be an autonomous iterator
2873            for (Sample* pSample = pFile->GetFirstSample(); pSample; pSample = pFile->GetNextSample()) {
2874                if (pSample->GetGroup() == this) return pSample;
2875            }
2876            return NULL;
2877        }
2878    
2879        /**
2880         * Returns the next Sample of the Group. You have to call
2881         * GetFirstSample() once before you can use this method. By calling this
2882         * method multiple times it iterates through the Samples assigned to
2883         * this Group.
2884         *
2885         * @returns  pointer address to the next Sample of this Group or NULL if
2886         *           end reached
2887         * @see      GetFirstSample()
2888         */
2889        Sample* Group::GetNextSample() {
2890            // FIXME: lazy und unsafe implementation, should be an autonomous iterator
2891            for (Sample* pSample = pFile->GetNextSample(); pSample; pSample = pFile->GetNextSample()) {
2892                if (pSample->GetGroup() == this) return pSample;
2893            }
2894            return NULL;
2895        }
2896    
2897        /**
2898         * Move Sample given by \a pSample from another Group to this Group.
2899         */
2900        void Group::AddSample(Sample* pSample) {
2901            pSample->pGroup = this;
2902        }
2903    
2904        /**
2905         * Move all members of this group to another group (preferably the 1st
2906         * one except this). This method is called explicitly by
2907         * File::DeleteGroup() thus when a Group was deleted. This code was
2908         * intentionally not placed in the destructor!
2909         */
2910        void Group::MoveAll() {
2911            // get "that" other group first
2912            Group* pOtherGroup = NULL;
2913            for (pOtherGroup = pFile->GetFirstGroup(); pOtherGroup; pOtherGroup = pFile->GetNextGroup()) {
2914                if (pOtherGroup != this) break;
2915            }
2916            if (!pOtherGroup) throw Exception(
2917                "Could not move samples to another group, since there is no "
2918                "other Group. This is a bug, report it!"
2919            );
2920            // now move all samples of this group to the other group
2921            for (Sample* pSample = GetFirstSample(); pSample; pSample = GetNextSample()) {
2922                pOtherGroup->AddSample(pSample);
2923            }
2924        }
2925    
2926    
2927    
2928  // *************** File ***************  // *************** File ***************
2929  // *  // *
2930    
2931        // File version 2.0, 1998-06-28
2932        const DLS::version_t File::VERSION_2 = {
2933            0, 2, 19980628 & 0xffff, 19980628 >> 16
2934        };
2935    
2936        // File version 3.0, 2003-03-31
2937        const DLS::version_t File::VERSION_3 = {
2938            0, 3, 20030331 & 0xffff, 20030331 >> 16
2939        };
2940    
2941        const DLS::Info::FixedStringLength File::FixedStringLengths[] = {
2942            { CHUNK_ID_IARL, 256 },
2943            { CHUNK_ID_IART, 128 },
2944            { CHUNK_ID_ICMS, 128 },
2945            { CHUNK_ID_ICMT, 1024 },
2946            { CHUNK_ID_ICOP, 128 },
2947            { CHUNK_ID_ICRD, 128 },
2948            { CHUNK_ID_IENG, 128 },
2949            { CHUNK_ID_IGNR, 128 },
2950            { CHUNK_ID_IKEY, 128 },
2951            { CHUNK_ID_IMED, 128 },
2952            { CHUNK_ID_INAM, 128 },
2953            { CHUNK_ID_IPRD, 128 },
2954            { CHUNK_ID_ISBJ, 128 },
2955            { CHUNK_ID_ISFT, 128 },
2956            { CHUNK_ID_ISRC, 128 },
2957            { CHUNK_ID_ISRF, 128 },
2958            { CHUNK_ID_ITCH, 128 },
2959            { 0, 0 }
2960        };
2961    
2962      File::File() : DLS::File() {      File::File() : DLS::File() {
2963            pGroups = NULL;
2964            pInfo->FixedStringLengths = FixedStringLengths;
2965            pInfo->ArchivalLocation = String(256, ' ');
2966    
2967            // add some mandatory chunks to get the file chunks in right
2968            // order (INFO chunk will be moved to first position later)
2969            pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_VERS, 8);
2970            pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_COLH, 4);
2971      }      }
2972    
2973      File::File(RIFF::File* pRIFF) : DLS::File(pRIFF) {      File::File(RIFF::File* pRIFF) : DLS::File(pRIFF) {
2974            pGroups = NULL;
2975            pInfo->FixedStringLengths = FixedStringLengths;
2976        }
2977    
2978        File::~File() {
2979            if (pGroups) {
2980                std::list<Group*>::iterator iter = pGroups->begin();
2981                std::list<Group*>::iterator end  = pGroups->end();
2982                while (iter != end) {
2983                    delete *iter;
2984                    ++iter;
2985                }
2986                delete pGroups;
2987            }
2988      }      }
2989    
2990      Sample* File::GetFirstSample(progress_t* pProgress) {      Sample* File::GetFirstSample(progress_t* pProgress) {
# Line 2692  namespace { Line 3014  namespace {
3014         // create new Sample object and its respective 'wave' list chunk         // create new Sample object and its respective 'wave' list chunk
3015         RIFF::List* wave = wvpl->AddSubList(LIST_TYPE_WAVE);         RIFF::List* wave = wvpl->AddSubList(LIST_TYPE_WAVE);
3016         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*/);
3017    
3018           // add mandatory chunks to get the chunks in right order
3019           wave->AddSubChunk(CHUNK_ID_FMT, 16);
3020           wave->AddSubList(LIST_TYPE_INFO);
3021    
3022         pSamples->push_back(pSample);         pSamples->push_back(pSample);
3023         return pSample;         return pSample;
3024      }      }
# Line 2708  namespace { Line 3035  namespace {
3035          if (!pSamples || !pSamples->size()) 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");
3036          SampleList::iterator iter = find(pSamples->begin(), pSamples->end(), (DLS::Sample*) pSample);          SampleList::iterator iter = find(pSamples->begin(), pSamples->end(), (DLS::Sample*) pSample);
3037          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");
3038            if (SamplesIterator != pSamples->end() && *SamplesIterator == pSample) ++SamplesIterator; // avoid iterator invalidation
3039          pSamples->erase(iter);          pSamples->erase(iter);
3040          delete pSample;          delete pSample;
3041      }      }
# Line 2717  namespace { Line 3045  namespace {
3045      }      }
3046    
3047      void File::LoadSamples(progress_t* pProgress) {      void File::LoadSamples(progress_t* pProgress) {
3048            // Groups must be loaded before samples, because samples will try
3049            // to resolve the group they belong to
3050            if (!pGroups) LoadGroups();
3051    
3052          if (!pSamples) pSamples = new SampleList;          if (!pSamples) pSamples = new SampleList;
3053    
3054          RIFF::File* file = pRIFF;          RIFF::File* file = pRIFF;
# Line 2829  namespace { Line 3161  namespace {
3161         __ensureMandatoryChunksExist();         __ensureMandatoryChunksExist();
3162         RIFF::List* lstInstruments = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_LINS);         RIFF::List* lstInstruments = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_LINS);
3163         RIFF::List* lstInstr = lstInstruments->AddSubList(LIST_TYPE_INS);         RIFF::List* lstInstr = lstInstruments->AddSubList(LIST_TYPE_INS);
3164    
3165           // add mandatory chunks to get the chunks in right order
3166           lstInstr->AddSubList(LIST_TYPE_INFO);
3167    
3168         Instrument* pInstrument = new Instrument(this, lstInstr);         Instrument* pInstrument = new Instrument(this, lstInstr);
3169    
3170           lstInstr->AddSubChunk(CHUNK_ID_INSH, 12);
3171    
3172           // this string is needed for the gig to be loadable in GSt:
3173           pInstrument->pInfo->Software = "Endless Wave";
3174    
3175         pInstruments->push_back(pInstrument);         pInstruments->push_back(pInstrument);
3176         return pInstrument;         return pInstrument;
3177      }      }
# Line 2840  namespace { Line 3182  namespace {
3182       * have to call Save() to make this persistent to the file.       * have to call Save() to make this persistent to the file.
3183       *       *
3184       * @param pInstrument - instrument to delete       * @param pInstrument - instrument to delete
3185       * @throws gig::Excption if given instrument could not be found       * @throws gig::Exception if given instrument could not be found
3186       */       */
3187      void File::DeleteInstrument(Instrument* pInstrument) {      void File::DeleteInstrument(Instrument* pInstrument) {
3188          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");
# Line 2880  namespace { Line 3222  namespace {
3222          }          }
3223      }      }
3224    
3225        void File::SetSampleChecksum(Sample* pSample, uint32_t crc) {
3226            RIFF::Chunk* _3crc = pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_3CRC);
3227            if (!_3crc) return;
3228            int iWaveIndex = -1;
3229            File::SampleList::iterator iter = pSamples->begin();
3230            File::SampleList::iterator end  = pSamples->end();
3231            for (int index = 0; iter != end; ++iter, ++index) {
3232                if (*iter == pSample) {
3233                    iWaveIndex = index;
3234                    break;
3235                }
3236            }
3237            if (iWaveIndex < 0) throw gig::Exception("Could not update crc, could not find sample");
3238    
3239            _3crc->SetPos(iWaveIndex * 8);
3240            uint32_t tmp = 1;
3241            _3crc->WriteUint32(&tmp); // unknown, always 1?
3242            _3crc->WriteUint32(&crc);
3243        }
3244    
3245        Group* File::GetFirstGroup() {
3246            if (!pGroups) LoadGroups();
3247            // there must always be at least one group
3248            GroupsIterator = pGroups->begin();
3249            return *GroupsIterator;
3250        }
3251    
3252        Group* File::GetNextGroup() {
3253            if (!pGroups) return NULL;
3254            ++GroupsIterator;
3255            return (GroupsIterator == pGroups->end()) ? NULL : *GroupsIterator;
3256        }
3257    
3258        /**
3259         * Returns the group with the given index.
3260         *
3261         * @param index - number of the sought group (0..n)
3262         * @returns sought group or NULL if there's no such group
3263         */
3264        Group* File::GetGroup(uint index) {
3265            if (!pGroups) LoadGroups();
3266            GroupsIterator = pGroups->begin();
3267            for (uint i = 0; GroupsIterator != pGroups->end(); i++) {
3268                if (i == index) return *GroupsIterator;
3269                ++GroupsIterator;
3270            }
3271            return NULL;
3272        }
3273    
3274        Group* File::AddGroup() {
3275            if (!pGroups) LoadGroups();
3276            // there must always be at least one group
3277            __ensureMandatoryChunksExist();
3278            Group* pGroup = new Group(this, NULL);
3279            pGroups->push_back(pGroup);
3280            return pGroup;
3281        }
3282    
3283        /** @brief Delete a group and its samples.
3284         *
3285         * This will delete the given Group object and all the samples that
3286         * belong to this group from the gig file. You have to call Save() to
3287         * make this persistent to the file.
3288         *
3289         * @param pGroup - group to delete
3290         * @throws gig::Exception if given group could not be found
3291         */
3292        void File::DeleteGroup(Group* pGroup) {
3293            if (!pGroups) LoadGroups();
3294            std::list<Group*>::iterator iter = find(pGroups->begin(), pGroups->end(), pGroup);
3295            if (iter == pGroups->end()) throw gig::Exception("Could not delete group, could not find given group");
3296            if (pGroups->size() == 1) throw gig::Exception("Cannot delete group, there must be at least one default group!");
3297            // delete all members of this group
3298            for (Sample* pSample = pGroup->GetFirstSample(); pSample; pSample = pGroup->GetNextSample()) {
3299                DeleteSample(pSample);
3300            }
3301            // now delete this group object
3302            pGroups->erase(iter);
3303            delete pGroup;
3304        }
3305    
3306        /** @brief Delete a group.
3307         *
3308         * This will delete the given Group object from the gig file. All the
3309         * samples that belong to this group will not be deleted, but instead
3310         * be moved to another group. You have to call Save() to make this
3311         * persistent to the file.
3312         *
3313         * @param pGroup - group to delete
3314         * @throws gig::Exception if given group could not be found
3315         */
3316        void File::DeleteGroupOnly(Group* pGroup) {
3317            if (!pGroups) LoadGroups();
3318            std::list<Group*>::iterator iter = find(pGroups->begin(), pGroups->end(), pGroup);
3319            if (iter == pGroups->end()) throw gig::Exception("Could not delete group, could not find given group");
3320            if (pGroups->size() == 1) throw gig::Exception("Cannot delete group, there must be at least one default group!");
3321            // move all members of this group to another group
3322            pGroup->MoveAll();
3323            pGroups->erase(iter);
3324            delete pGroup;
3325        }
3326    
3327        void File::LoadGroups() {
3328            if (!pGroups) pGroups = new std::list<Group*>;
3329            // try to read defined groups from file
3330            RIFF::List* lst3gri = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_3GRI);
3331            if (lst3gri) {
3332                RIFF::List* lst3gnl = lst3gri->GetSubList(LIST_TYPE_3GNL);
3333                if (lst3gnl) {
3334                    RIFF::Chunk* ck = lst3gnl->GetFirstSubChunk();
3335                    while (ck) {
3336                        if (ck->GetChunkID() == CHUNK_ID_3GNM) {
3337                            pGroups->push_back(new Group(this, ck));
3338                        }
3339                        ck = lst3gnl->GetNextSubChunk();
3340                    }
3341                }
3342            }
3343            // if there were no group(s), create at least the mandatory default group
3344            if (!pGroups->size()) {
3345                Group* pGroup = new Group(this, NULL);
3346                pGroup->Name = "Default Group";
3347                pGroups->push_back(pGroup);
3348            }
3349        }
3350    
3351        /**
3352         * Apply all the gig file's current instruments, samples, groups and settings
3353         * to the respective RIFF chunks. You have to call Save() to make changes
3354         * persistent.
3355         *
3356         * Usually there is absolutely no need to call this method explicitly.
3357         * It will be called automatically when File::Save() was called.
3358         *
3359         * @throws Exception - on errors
3360         */
3361        void File::UpdateChunks() {
3362            bool newFile = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_INFO) == NULL;
3363    
3364            // first update base class's chunks
3365            DLS::File::UpdateChunks();
3366    
3367            if (newFile) {
3368                // INFO was added by Resource::UpdateChunks - make sure it
3369                // is placed first in file
3370                RIFF::Chunk* info = pRIFF->GetSubList(LIST_TYPE_INFO);
3371                RIFF::Chunk* first = pRIFF->GetFirstSubChunk();
3372                if (first != info) {
3373                    pRIFF->MoveSubChunk(info, first);
3374                }
3375            }
3376    
3377            // update group's chunks
3378            if (pGroups) {
3379                std::list<Group*>::iterator iter = pGroups->begin();
3380                std::list<Group*>::iterator end  = pGroups->end();
3381                for (; iter != end; ++iter) {
3382                    (*iter)->UpdateChunks();
3383                }
3384            }
3385    
3386            // update einf chunk
3387    
3388            // The einf chunk contains statistics about the gig file, such
3389            // as the number of regions and samples used by each
3390            // instrument. It is divided in equally sized parts, where the
3391            // first part contains information about the whole gig file,
3392            // and the rest of the parts map to each instrument in the
3393            // file.
3394            //
3395            // At the end of each part there is a bit map of each sample
3396            // in the file, where a set bit means that the sample is used
3397            // by the file/instrument.
3398            //
3399            // Note that there are several fields with unknown use. These
3400            // are set to zero.
3401    
3402            int sublen = pSamples->size() / 8 + 49;
3403            int einfSize = (Instruments + 1) * sublen;
3404    
3405            RIFF::Chunk* einf = pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_EINF);
3406            if (einf) {
3407                if (einf->GetSize() != einfSize) {
3408                    einf->Resize(einfSize);
3409                    memset(einf->LoadChunkData(), 0, einfSize);
3410                }
3411            } else if (newFile) {
3412                einf = pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_EINF, einfSize);
3413            }
3414            if (einf) {
3415                uint8_t* pData = (uint8_t*) einf->LoadChunkData();
3416    
3417                std::map<gig::Sample*,int> sampleMap;
3418                int sampleIdx = 0;
3419                for (Sample* pSample = GetFirstSample(); pSample; pSample = GetNextSample()) {
3420                    sampleMap[pSample] = sampleIdx++;
3421                }
3422    
3423                int totnbusedsamples = 0;
3424                int totnbusedchannels = 0;
3425                int totnbregions = 0;
3426                int totnbdimregions = 0;
3427                int instrumentIdx = 0;
3428    
3429                memset(&pData[48], 0, sublen - 48);
3430    
3431                for (Instrument* instrument = GetFirstInstrument() ; instrument ;
3432                     instrument = GetNextInstrument()) {
3433                    int nbusedsamples = 0;
3434                    int nbusedchannels = 0;
3435                    int nbdimregions = 0;
3436    
3437                    memset(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 48], 0, sublen - 48);
3438    
3439                    for (Region* region = instrument->GetFirstRegion() ; region ;
3440                         region = instrument->GetNextRegion()) {
3441                        for (int i = 0 ; i < region->DimensionRegions ; i++) {
3442                            gig::DimensionRegion *d = region->pDimensionRegions[i];
3443                            if (d->pSample) {
3444                                int sampleIdx = sampleMap[d->pSample];
3445                                int byte = 48 + sampleIdx / 8;
3446                                int bit = 1 << (sampleIdx & 7);
3447                                if ((pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + byte] & bit) == 0) {
3448                                    pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + byte] |= bit;
3449                                    nbusedsamples++;
3450                                    nbusedchannels += d->pSample->Channels;
3451    
3452                                    if ((pData[byte] & bit) == 0) {
3453                                        pData[byte] |= bit;
3454                                        totnbusedsamples++;
3455                                        totnbusedchannels += d->pSample->Channels;
3456                                    }
3457                                }
3458                            }
3459                        }
3460                        nbdimregions += region->DimensionRegions;
3461                    }
3462                    // first 4 bytes unknown - sometimes 0, sometimes length of einf part
3463                    // store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen], sublen);
3464                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 4], nbusedchannels);
3465                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 8], nbusedsamples);
3466                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 12], 1);
3467                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 16], instrument->Regions);
3468                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 20], nbdimregions);
3469                    // next 12 bytes unknown
3470                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 36], instrumentIdx);
3471                    store32(&pData[(instrumentIdx + 1) * sublen + 40], pSamples->size());
3472                    // next 4 bytes unknown
3473    
3474                    totnbregions += instrument->Regions;
3475                    totnbdimregions += nbdimregions;
3476                    instrumentIdx++;
3477                }
3478                // first 4 bytes unknown - sometimes 0, sometimes length of einf part
3479                // store32(&pData[0], sublen);
3480                store32(&pData[4], totnbusedchannels);
3481                store32(&pData[8], totnbusedsamples);
3482                store32(&pData[12], Instruments);
3483                store32(&pData[16], totnbregions);
3484                store32(&pData[20], totnbdimregions);
3485                // next 12 bytes unknown
3486                // next 4 bytes unknown, always 0?
3487                store32(&pData[40], pSamples->size());
3488                // next 4 bytes unknown
3489            }
3490    
3491            // update 3crc chunk
3492    
3493            // The 3crc chunk contains CRC-32 checksums for the
3494            // samples. The actual checksum values will be filled in
3495            // later, by Sample::Write.
3496    
3497            RIFF::Chunk* _3crc = pRIFF->GetSubChunk(CHUNK_ID_3CRC);
3498            if (_3crc) {
3499                _3crc->Resize(pSamples->size() * 8);
3500            } else if (newFile) {
3501                _3crc = pRIFF->AddSubChunk(CHUNK_ID_3CRC, pSamples->size() * 8);
3502                _3crc->LoadChunkData();
3503            }
3504        }
3505    
3506    
3507    
3508  // *************** Exception ***************  // *************** Exception ***************

Legend:
Removed from v.834  
changed lines
  Added in v.1199

  ViewVC Help
Powered by ViewVC