]> git.sesse.net Git - mlt/blob - src/framework/mlt_frame.c
apply patch from Jean Baptiste to add rgb24a support to producer_pixbuf
[mlt] / src / framework / mlt_frame.c
1 /*
2  * mlt_frame.c -- interface for all frame classes
3  * Copyright (C) 2003-2004 Ushodaya Enterprises Limited
4  * Author: Charles Yates <charles.yates@pandora.be>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
18  * Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
19  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "mlt_frame.h"
23 #include "mlt_producer.h"
24 #include "mlt_factory.h"
25 #include <stdio.h>
26 #include <stdlib.h>
27 #include <string.h>
28 #include <math.h>
29
30 /** Constructor for a frame.
31 */
32
33 mlt_frame mlt_frame_init( )
34 {
35         // Allocate a frame
36         mlt_frame this = calloc( sizeof( struct mlt_frame_s ), 1 );
37
38         if ( this != NULL )
39         {
40                 // Get the normalisation
41                 char *normalisation = mlt_environment( "MLT_NORMALISATION" );
42
43                 // Initialise the properties
44                 mlt_properties properties = &this->parent;
45                 mlt_properties_init( properties, this );
46
47                 // Set default properties on the frame
48                 mlt_properties_set_position( properties, "_position", 0.0 );
49                 mlt_properties_set_data( properties, "image", NULL, 0, NULL, NULL );
50
51                 if ( normalisation == NULL || strcmp( normalisation, "NTSC" ) )
52                 {
53                         mlt_properties_set_int( properties, "width", 720 );
54                         mlt_properties_set_int( properties, "height", 576 );
55                         mlt_properties_set_int( properties, "normalised_width", 720 );
56                         mlt_properties_set_int( properties, "normalised_height", 576 );
57                         mlt_properties_set_double( properties, "aspect_ratio", 59.0/54.0 );
58                 }
59                 else
60                 {
61                         mlt_properties_set_int( properties, "width", 720 );
62                         mlt_properties_set_int( properties, "height", 480 );
63                         mlt_properties_set_int( properties, "normalised_width", 720 );
64                         mlt_properties_set_int( properties, "normalised_height", 480 );
65                         mlt_properties_set_double( properties, "aspect_ratio", 10.0/11.0 );
66                 }
67
68                 mlt_properties_set_data( properties, "audio", NULL, 0, NULL, NULL );
69                 mlt_properties_set_data( properties, "alpha", NULL, 0, NULL, NULL );
70
71                 // Construct stacks for frames and methods
72                 this->stack_image = mlt_deque_init( );
73                 this->stack_audio = mlt_deque_init( );
74                 this->stack_service = mlt_deque_init( );
75         }
76
77         return this;
78 }
79
80 /** Fetch the frames properties.
81 */
82
83 mlt_properties mlt_frame_properties( mlt_frame this )
84 {
85         return this != NULL ? &this->parent : NULL;
86 }
87
88 /** Check if we have a way to derive something other than a test card.
89 */
90
91 int mlt_frame_is_test_card( mlt_frame this )
92 {
93         return mlt_deque_count( this->stack_image ) == 0 || mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "test_image" );
94 }
95
96 /** Check if we have a way to derive something other than test audio.
97 */
98
99 int mlt_frame_is_test_audio( mlt_frame this )
100 {
101         return mlt_deque_count( this->stack_audio ) == 0 || mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "test_audio" );
102 }
103
104 /** Get the aspect ratio of the frame.
105 */
106
107 double mlt_frame_get_aspect_ratio( mlt_frame this )
108 {
109         return mlt_properties_get_double( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "aspect_ratio" );
110 }
111
112 /** Set the aspect ratio of the frame.
113 */
114
115 int mlt_frame_set_aspect_ratio( mlt_frame this, double value )
116 {
117         return mlt_properties_set_double( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "aspect_ratio", value );
118 }
119
120 /** Get the position of this frame.
121 */
122
123 mlt_position mlt_frame_get_position( mlt_frame this )
124 {
125         int pos = mlt_properties_get_position( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "_position" );
126         return pos < 0 ? 0 : pos;
127 }
128
129 /** Set the position of this frame.
130 */
131
132 int mlt_frame_set_position( mlt_frame this, mlt_position value )
133 {
134         return mlt_properties_set_position( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "_position", value );
135 }
136
137 /** Stack a get_image callback.
138 */
139
140 int mlt_frame_push_get_image( mlt_frame this, mlt_get_image get_image )
141 {
142         return mlt_deque_push_back( this->stack_image, get_image );
143 }
144
145 /** Pop a get_image callback.
146 */
147
148 mlt_get_image mlt_frame_pop_get_image( mlt_frame this )
149 {
150         return mlt_deque_pop_back( this->stack_image );
151 }
152
153 /** Push a frame.
154 */
155
156 int mlt_frame_push_frame( mlt_frame this, mlt_frame that )
157 {
158         return mlt_deque_push_back( this->stack_image, that );
159 }
160
161 /** Pop a frame.
162 */
163
164 mlt_frame mlt_frame_pop_frame( mlt_frame this )
165 {
166         return mlt_deque_pop_back( this->stack_image );
167 }
168
169 /** Push a service.
170 */
171
172 int mlt_frame_push_service( mlt_frame this, void *that )
173 {
174         return mlt_deque_push_back( this->stack_image, that );
175 }
176
177 /** Pop a service.
178 */
179
180 void *mlt_frame_pop_service( mlt_frame this )
181 {
182         return mlt_deque_pop_back( this->stack_image );
183 }
184
185 /** Push a service.
186 */
187
188 int mlt_frame_push_service_int( mlt_frame this, int that )
189 {
190         return mlt_deque_push_back_int( this->stack_image, that );
191 }
192
193 /** Pop a service.
194 */
195
196 int mlt_frame_pop_service_int( mlt_frame this )
197 {
198         return mlt_deque_pop_back_int( this->stack_image );
199 }
200
201 /** Push an audio item on the stack.
202 */
203
204 int mlt_frame_push_audio( mlt_frame this, void *that )
205 {
206         return mlt_deque_push_back( this->stack_audio, that );
207 }
208
209 /** Pop an audio item from the stack
210 */
211
212 void *mlt_frame_pop_audio( mlt_frame this )
213 {
214         return mlt_deque_pop_back( this->stack_audio );
215 }
216
217 /** Return the service stack
218 */
219
220 mlt_deque mlt_frame_service_stack( mlt_frame this )
221 {
222         return this->stack_service;
223 }
224
225 /** Replace image stack with the information provided.
226
227         This might prove to be unreliable and restrictive - the idea is that a transition
228         which normally uses two images may decide to only use the b frame (ie: in the case
229         of a composite where the b frame completely obscures the a frame).
230
231         The image must be writable and the destructor for the image itself must be taken
232         care of on another frame and that frame cannot have a replace applied to it... 
233         Further it assumes that no alpha mask is in use.
234
235         For these reasons, it can only be used in a specific situation - when you have 
236         multiple tracks each with their own transition and these transitions are applied
237         in a strictly reversed order (ie: highest numbered [lowest track] is processed 
238         first).
239
240         More reliable approach - the cases should be detected during the process phase
241         and the upper tracks should simply not be invited to stack...
242 */
243
244 void mlt_frame_replace_image( mlt_frame this, uint8_t *image, mlt_image_format format, int width, int height )
245 {
246         // Remove all items from the stack
247         while( mlt_deque_pop_back( this->stack_image ) ) ;
248
249         // Update the information 
250         mlt_properties_set_data( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "image", image, 0, NULL, NULL );
251         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "width", width );
252         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "height", height );
253         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "format", format );
254         this->get_alpha_mask = NULL;
255 }
256
257 /** Get the image associated to the frame.
258 */
259
260 int mlt_frame_get_image( mlt_frame this, uint8_t **buffer, mlt_image_format *format, int *width, int *height, int writable )
261 {
262         mlt_properties properties = MLT_FRAME_PROPERTIES( this );
263         mlt_get_image get_image = mlt_frame_pop_get_image( this );
264         mlt_producer producer = mlt_properties_get_data( properties, "test_card_producer", NULL );
265         int error = 0;
266
267         if ( get_image != NULL )
268         {
269                 mlt_properties_set_int( properties, "image_count", mlt_properties_get_int( properties, "image_count" ) - 1 );
270                 mlt_position position = mlt_frame_get_position( this );
271                 error = get_image( this, buffer, format, width, height, writable );
272                 mlt_properties_set_int( properties, "width", *width );
273                 mlt_properties_set_int( properties, "height", *height );
274                 mlt_properties_set_int( properties, "format", *format );
275                 mlt_frame_set_position( this, position );
276         }
277         else if ( mlt_properties_get_data( properties, "image", NULL ) != NULL )
278         {
279                 *format = mlt_properties_get_int( properties, "format" );
280                 *buffer = mlt_properties_get_data( properties, "image", NULL );
281                 *width = mlt_properties_get_int( properties, "width" );
282                 *height = mlt_properties_get_int( properties, "height" );
283         }
284         else if ( producer != NULL )
285         {
286                 mlt_frame test_frame = NULL;
287                 mlt_service_get_frame( MLT_PRODUCER_SERVICE( producer ), &test_frame, 0 );
288                 if ( test_frame != NULL )
289                 {
290                         mlt_properties test_properties = MLT_FRAME_PROPERTIES( test_frame );
291                         mlt_properties_set_double( test_properties, "consumer_aspect_ratio", mlt_properties_get_double( properties, "consumer_aspect_ratio" ) );
292                         mlt_properties_set( test_properties, "rescale.interp", mlt_properties_get( properties, "rescale.interp" ) );
293                         mlt_frame_get_image( test_frame, buffer, format, width, height, writable );
294                         mlt_properties_set_data( properties, "test_card_frame", test_frame, 0, ( mlt_destructor )mlt_frame_close, NULL );
295                         mlt_properties_set_data( properties, "image", *buffer, *width * *height * 2, NULL, NULL );
296                         mlt_properties_set_int( properties, "width", *width );
297                         mlt_properties_set_int( properties, "height", *height );
298                         mlt_properties_set_int( properties, "format", *format );
299                         mlt_properties_set_double( properties, "aspect_ratio", mlt_frame_get_aspect_ratio( test_frame ) );
300                 }
301                 else
302                 {
303                         mlt_properties_set_data( properties, "test_card_producer", NULL, 0, NULL, NULL );
304                         mlt_frame_get_image( this, buffer, format, width, height, writable );
305                 }
306         }
307         else
308         {
309                 register uint8_t *p;
310                 register uint8_t *q;
311                 int size = 0;
312
313                 *width = *width == 0 ? 720 : *width;
314                 *height = *height == 0 ? 576 : *height;
315                 size = *width * *height;
316
317                 mlt_properties_set_int( properties, "format", *format );
318                 mlt_properties_set_int( properties, "width", *width );
319                 mlt_properties_set_int( properties, "height", *height );
320                 mlt_properties_set_int( properties, "aspect_ratio", 0 );
321
322                 switch( *format )
323                 {
324                         case mlt_image_none:
325                                 size = 0;
326                                 *buffer = NULL;
327                                 break;
328                         case mlt_image_rgb24:
329                                 size *= 3;
330                                 size += *width * 3;
331                                 *buffer = mlt_pool_alloc( size );
332                                 if ( *buffer )
333                                         memset( *buffer, 255, size );
334                                 break;
335                         case mlt_image_rgb24a:
336                         case mlt_image_opengl:
337                                 size *= 4;
338                                 size += *width * 4;
339                                 *buffer = mlt_pool_alloc( size );
340                                 if ( *buffer )
341                                         memset( *buffer, 255, size );
342                                 break;
343                         case mlt_image_yuv422:
344                                 size *= 2;
345                                 size += *width * 2;
346                                 *buffer = mlt_pool_alloc( size );
347                                 p = *buffer;
348                                 q = p + size;
349                                 while ( p != NULL && p != q )
350                                 {
351                                         *p ++ = 235;
352                                         *p ++ = 128;
353                                 }
354                                 break;
355                         case mlt_image_yuv420p:
356                                 size = size * 3 / 2;
357                                 *buffer = mlt_pool_alloc( size );
358                                 if ( *buffer )
359                                         memset( *buffer, 255, size );
360                                 break;
361                 }
362
363                 mlt_properties_set_data( properties, "image", *buffer, size, ( mlt_destructor )mlt_pool_release, NULL );
364                 mlt_properties_set_int( properties, "test_image", 1 );
365         }
366
367         mlt_properties_set_int( properties, "scaled_width", *width );
368         mlt_properties_set_int( properties, "scaled_height", *height );
369
370         return error;
371 }
372
373 uint8_t *mlt_frame_get_alpha_mask( mlt_frame this )
374 {
375         uint8_t *alpha = NULL;
376         if ( this != NULL )
377         {
378                 if ( this->get_alpha_mask != NULL )
379                         alpha = this->get_alpha_mask( this );
380                 if ( alpha == NULL )
381                         alpha = mlt_properties_get_data( &this->parent, "alpha", NULL );
382                 if ( alpha == NULL )
383                 {
384                         int size = mlt_properties_get_int( &this->parent, "scaled_width" ) * mlt_properties_get_int( &this->parent, "scaled_height" );
385                         alpha = mlt_pool_alloc( size );
386                         memset( alpha, 255, size );
387                         mlt_properties_set_data( &this->parent, "alpha", alpha, size, mlt_pool_release, NULL );
388                 }
389         }
390         return alpha;
391 }
392
393 int mlt_frame_get_audio( mlt_frame this, int16_t **buffer, mlt_audio_format *format, int *frequency, int *channels, int *samples )
394 {
395         mlt_get_audio get_audio = mlt_frame_pop_audio( this );
396         mlt_properties properties = MLT_FRAME_PROPERTIES( this );
397         int hide = mlt_properties_get_int( properties, "test_audio" );
398
399         if ( hide == 0 && get_audio != NULL )
400         {
401                 mlt_position position = mlt_frame_get_position( this );
402                 get_audio( this, buffer, format, frequency, channels, samples );
403                 mlt_frame_set_position( this, position );
404         }
405         else if ( mlt_properties_get_data( properties, "audio", NULL ) )
406         {
407                 *buffer = mlt_properties_get_data( properties, "audio", NULL );
408                 *frequency = mlt_properties_get_int( properties, "audio_frequency" );
409                 *channels = mlt_properties_get_int( properties, "audio_channels" );
410                 *samples = mlt_properties_get_int( properties, "audio_samples" );
411         }
412         else
413         {
414                 int size = 0;
415                 *samples = *samples <= 0 ? 1920 : *samples;
416                 *channels = *channels <= 0 ? 2 : *channels;
417                 *frequency = *frequency <= 0 ? 48000 : *frequency;
418                 size = *samples * *channels * sizeof( int16_t );
419                 *buffer = mlt_pool_alloc( size );
420                 if ( *buffer != NULL )
421                         memset( *buffer, 0, size );
422                 mlt_properties_set_data( properties, "audio", *buffer, size, ( mlt_destructor )mlt_pool_release, NULL );
423                 mlt_properties_set_int( properties, "test_audio", 1 );
424         }
425
426         mlt_properties_set_int( properties, "audio_frequency", *frequency );
427         mlt_properties_set_int( properties, "audio_channels", *channels );
428         mlt_properties_set_int( properties, "audio_samples", *samples );
429
430         if ( mlt_properties_get( properties, "meta.volume" ) )
431         {
432                 double value = mlt_properties_get_double( properties, "meta.volume" );
433
434                 if ( value == 0.0 )
435                 {
436                         memset( *buffer, 0, *samples * *channels * 2 );
437                 }
438                 else if ( value != 1.0 )
439                 {
440                         int total = *samples * *channels;
441                         int16_t *p = *buffer;
442                         while ( total -- )
443                         {
444                                 *p = *p * value;
445                                 p ++;
446                         }
447                 }
448
449                 mlt_properties_set( properties, "meta.volume", NULL );
450         }
451
452         return 0;
453 }
454
455 unsigned char *mlt_frame_get_waveform( mlt_frame this, int w, int h )
456 {
457         int16_t *pcm = NULL;
458         mlt_properties properties = MLT_FRAME_PROPERTIES( this );
459         mlt_audio_format format = mlt_audio_pcm;
460         int frequency = 32000; // lower frequency available?
461         int channels = 2;
462         double fps = mlt_properties_get_double( properties, "fps" );
463         int samples = mlt_sample_calculator( fps, frequency, mlt_frame_get_position( this ) );
464         
465         // Get the pcm data
466         mlt_frame_get_audio( this, &pcm, &format, &frequency, &channels, &samples );
467         
468         // Make an 8-bit buffer large enough to hold rendering
469         int size = w * h;
470         unsigned char *bitmap = ( unsigned char* )mlt_pool_alloc( size );
471         if ( bitmap != NULL )
472                 memset( bitmap, 0, size );
473         mlt_properties_set_data( properties, "waveform", bitmap, size, ( mlt_destructor )mlt_pool_release, NULL );
474         
475         // Render vertical lines
476         int16_t *ubound = pcm + samples * channels;
477         int skip = samples / w - 1;
478         int i, j, k;
479         
480         // Iterate sample stream and along x coordinate
481         for ( i = 0; i < w && pcm < ubound; i++ )
482         {
483                 // pcm data has channels interleaved
484                 for ( j = 0; j < channels; j++ )
485                 {
486                         // Determine sample's magnitude from 2s complement;
487                         int pcm_magnitude = *pcm < 0 ? ~(*pcm) + 1 : *pcm;
488                         // The height of a line is the ratio of the magnitude multiplied by 
489                         // half the vertical resolution
490                         int height = ( int )( ( double )( pcm_magnitude ) / 32768 * h / 2 );
491                         // Determine the starting y coordinate - left channel above center,
492                         // right channel below - currently assumes 2 channels
493                         int displacement = ( h / 2 ) - ( 1 - j ) * height;
494                         // Position buffer pointer using y coordinate, stride, and x coordinate
495                         unsigned char *p = &bitmap[ i + displacement * w ];
496                         
497                         // Draw vertical line
498                         for ( k = 0; k < height; k++ )
499                                 p[ w * k ] = 0xFF;
500                         
501                         pcm++;
502                 }
503                 pcm += skip * channels;
504         }
505
506         return bitmap;
507 }
508
509 mlt_producer mlt_frame_get_original_producer( mlt_frame this )
510 {
511         if ( this != NULL )
512                 return mlt_properties_get_data( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "_producer", NULL );
513         return NULL;
514 }
515
516 void mlt_frame_close( mlt_frame this )
517 {
518         if ( this != NULL && mlt_properties_dec_ref( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ) ) <= 0 )
519         {
520                 mlt_deque_close( this->stack_image );
521                 mlt_deque_close( this->stack_audio );
522                 while( mlt_deque_peek_back( this->stack_service ) )
523                         mlt_service_close( mlt_deque_pop_back( this->stack_service ) );
524                 mlt_deque_close( this->stack_service );
525                 mlt_properties_close( &this->parent );
526                 free( this );
527         }
528 }
529
530 /***** convenience functions *****/
531
532 int mlt_convert_yuv422_to_rgb24a( uint8_t *yuv, uint8_t *rgba, unsigned int total )
533 {
534         int ret = 0;
535         int yy, uu, vv, ug_plus_vg, ub, vr;
536         int r,g,b;
537         total /= 2;
538         while (total--) 
539         {
540                 yy = yuv[0] << 8;
541                 uu = yuv[1] - 128;
542                 vv = yuv[3] - 128;
543                 ug_plus_vg = uu * 88 + vv * 183;
544                 ub = uu * 454;
545                 vr = vv * 359;
546                 r = (yy + vr) >> 8;
547                 g = (yy - ug_plus_vg) >> 8;
548                 b = (yy + ub) >> 8;
549                 rgba[0] = r < 0 ? 0 : (r > 255 ? 255 : (unsigned char)r);
550                 rgba[1] = g < 0 ? 0 : (g > 255 ? 255 : (unsigned char)g);
551                 rgba[2] = b < 0 ? 0 : (b > 255 ? 255 : (unsigned char)b);
552                 rgba[3] = 255;
553                 yy = yuv[2] << 8;
554                 r = (yy + vr) >> 8;
555                 g = (yy - ug_plus_vg) >> 8;
556                 b = (yy + ub) >> 8;
557                 rgba[4] = r < 0 ? 0 : (r > 255 ? 255 : (unsigned char)r);
558                 rgba[5] = g < 0 ? 0 : (g > 255 ? 255 : (unsigned char)g);
559                 rgba[6] = b < 0 ? 0 : (b > 255 ? 255 : (unsigned char)b);
560                 rgba[7] = 255;
561                 yuv += 4;
562                 rgba += 8;
563         }
564         return ret;
565 }
566
567 int mlt_convert_rgb24a_to_yuv422( uint8_t *rgba, int width, int height, int stride, uint8_t *yuv, uint8_t *alpha )
568 {
569         int ret = 0;
570         register int y0, y1, u0, u1, v0, v1;
571         register int r, g, b;
572         register uint8_t *d = yuv;
573         register int i, j;
574
575         for ( i = 0; i < height; i++ )
576         {
577                 register uint8_t *s = rgba + ( stride * i );
578                 for ( j = 0; j < ( width / 2 ); j++ )
579                 {
580                         r = *s++;
581                         g = *s++;
582                         b = *s++;
583                         *alpha++ = *s++;
584                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
585                         r = *s++;
586                         g = *s++;
587                         b = *s++;
588                         *alpha++ = *s++;
589                         RGB2YUV (r, g, b, y1, u1 , v1);
590                         *d++ = y0;
591                         *d++ = (u0+u1) >> 1;
592                         *d++ = y1;
593                         *d++ = (v0+v1) >> 1;
594                 }
595                 if ( width % 2 )
596                 {
597                         r = *s++;
598                         g = *s++;
599                         b = *s++;
600                         *alpha++ = *s++;
601                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
602                         *d++ = y0;
603                         *d++ = u0;
604                 }
605         }
606         return ret;
607 }
608
609 int mlt_convert_rgb24_to_yuv422( uint8_t *rgb, int width, int height, int stride, uint8_t *yuv )
610 {
611         int ret = 0;
612         register int y0, y1, u0, u1, v0, v1;
613         register int r, g, b;
614         register uint8_t *d = yuv;
615         register int i, j;
616
617         for ( i = 0; i < height; i++ )
618         {
619                 register uint8_t *s = rgb + ( stride * i );
620                 for ( j = 0; j < ( width / 2 ); j++ )
621                 {
622                         r = *s++;
623                         g = *s++;
624                         b = *s++;
625                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
626                         r = *s++;
627                         g = *s++;
628                         b = *s++;
629                         RGB2YUV (r, g, b, y1, u1 , v1);
630                         *d++ = y0;
631                         *d++ = (u0+u1) >> 1;
632                         *d++ = y1;
633                         *d++ = (v0+v1) >> 1;
634                 }
635                 if ( width % 2 )
636                 {
637                         r = *s++;
638                         g = *s++;
639                         b = *s++;
640                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
641                         *d++ = y0;
642                         *d++ = u0;
643                 }
644         }
645         return ret;
646 }
647
648 int mlt_convert_bgr24a_to_yuv422( uint8_t *rgba, int width, int height, int stride, uint8_t *yuv, uint8_t *alpha )
649 {
650         int ret = 0;
651         register int y0, y1, u0, u1, v0, v1;
652         register int r, g, b;
653         register uint8_t *d = yuv;
654         register int i, j;
655
656         for ( i = 0; i < height; i++ )
657         {
658                 register uint8_t *s = rgba + ( stride * i );
659                 for ( j = 0; j < ( width / 2 ); j++ )
660                 {
661                         b = *s++;
662                         g = *s++;
663                         r = *s++;
664                         *alpha++ = *s++;
665                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
666                         b = *s++;
667                         g = *s++;
668                         r = *s++;
669                         *alpha++ = *s++;
670                         RGB2YUV (r, g, b, y1, u1 , v1);
671                         *d++ = y0;
672                         *d++ = (u0+u1) >> 1;
673                         *d++ = y1;
674                         *d++ = (v0+v1) >> 1;
675                 }
676                 if ( width % 2 )
677                 {
678                         b = *s++;
679                         g = *s++;
680                         r = *s++;
681                         *alpha++ = *s++;
682                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
683                         *d++ = y0;
684                         *d++ = u0;
685                 }
686         }
687         return ret;
688 }
689
690 int mlt_convert_bgr24_to_yuv422( uint8_t *rgb, int width, int height, int stride, uint8_t *yuv )
691 {
692         int ret = 0;
693         register int y0, y1, u0, u1, v0, v1;
694         register int r, g, b;
695         register uint8_t *d = yuv;
696         register int i, j;
697
698         for ( i = 0; i < height; i++ )
699         {
700                 register uint8_t *s = rgb + ( stride * i );
701                 for ( j = 0; j < ( width / 2 ); j++ )
702                 {
703                         b = *s++;
704                         g = *s++;
705                         r = *s++;
706                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
707                         b = *s++;
708                         g = *s++;
709                         r = *s++;
710                         RGB2YUV (r, g, b, y1, u1 , v1);
711                         *d++ = y0;
712                         *d++ = (u0+u1) >> 1;
713                         *d++ = y1;
714                         *d++ = (v0+v1) >> 1;
715                 }
716                 if ( width % 2 )
717                 {
718                         b = *s++;
719                         g = *s++;
720                         r = *s++;
721                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
722                         *d++ = y0;
723                         *d++ = u0;
724                 }
725         }
726         return ret;
727 }
728
729 int mlt_convert_argb_to_yuv422( uint8_t *rgba, int width, int height, int stride, uint8_t *yuv, uint8_t *alpha )
730 {
731         int ret = 0;
732         register int y0, y1, u0, u1, v0, v1;
733         register int r, g, b;
734         register uint8_t *d = yuv;
735         register int i, j;
736
737         for ( i = 0; i < height; i++ )
738         {
739                 register uint8_t *s = rgba + ( stride * i );
740                 for ( j = 0; j < ( width / 2 ); j++ )
741                 {
742                         *alpha++ = *s++;
743                         r = *s++;
744                         g = *s++;
745                         b = *s++;
746                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
747                         *alpha++ = *s++;
748                         r = *s++;
749                         g = *s++;
750                         b = *s++;
751                         RGB2YUV (r, g, b, y1, u1 , v1);
752                         *d++ = y0;
753                         *d++ = (u0+u1) >> 1;
754                         *d++ = y1;
755                         *d++ = (v0+v1) >> 1;
756                 }
757                 if ( width % 2 )
758                 {
759                         *alpha++ = *s++;
760                         r = *s++;
761                         g = *s++;
762                         b = *s++;
763                         RGB2YUV (r, g, b, y0, u0 , v0);
764                         *d++ = y0;
765                         *d++ = u0;
766                 }
767         }
768         return ret;
769 }
770
771 int mlt_convert_yuv420p_to_yuv422( uint8_t *yuv420p, int width, int height, int stride, uint8_t *yuv )
772 {
773         int ret = 0;
774         register int i, j;
775
776         int half = width >> 1;
777
778         uint8_t *Y = yuv420p;
779         uint8_t *U = Y + width * height;
780         uint8_t *V = U + width * height / 4;
781
782         register uint8_t *d = yuv;
783
784         for ( i = 0; i < height; i++ )
785         {
786                 register uint8_t *u = U + ( i / 2 ) * ( half );
787                 register uint8_t *v = V + ( i / 2 ) * ( half );
788
789                 for ( j = 0; j < half; j++ )
790                 {
791                         *d ++ = *Y ++;
792                         *d ++ = *u ++;
793                         *d ++ = *Y ++;
794                         *d ++ = *v ++;
795                 }
796         }
797         return ret;
798 }
799
800 uint8_t *mlt_resize_alpha( uint8_t *input, int owidth, int oheight, int iwidth, int iheight, uint8_t alpha_value )
801 {
802         uint8_t *output = NULL;
803
804         if ( input != NULL && ( iwidth != owidth || iheight != oheight ) && ( owidth > 6 && oheight > 6 ) )
805         {
806                 uint8_t *out_line;
807                 int offset_x = ( owidth - iwidth ) / 2;
808                 int offset_y = ( oheight - iheight ) / 2;
809                 int iused = iwidth;
810
811                 output = mlt_pool_alloc( owidth * oheight );
812                 memset( output, alpha_value, owidth * oheight );
813
814                 offset_x -= offset_x % 2;
815
816                 out_line = output + offset_y * owidth;
817                 out_line += offset_x;
818
819                 // Loop for the entirety of our output height.
820                 while ( iheight -- )
821                 {
822                         // We're in the input range for this row.
823                         memcpy( out_line, input, iused );
824
825                         // Move to next input line
826                         input += iwidth;
827
828                 // Move to next output line
829                 out_line += owidth;
830                 }
831         }
832
833         return output;
834 }
835
836 void mlt_resize_yuv422( uint8_t *output, int owidth, int oheight, uint8_t *input, int iwidth, int iheight )
837 {
838         // Calculate strides
839         int istride = iwidth * 2;
840         int ostride = owidth * 2;
841         int offset_x = ( owidth - iwidth );
842         int offset_y = ( oheight - iheight ) / 2;
843         uint8_t *in_line = input;
844         uint8_t *out_line;
845         int size = owidth * oheight;
846         uint8_t *p = output;
847
848         // Optimisation point
849         if ( output == NULL || input == NULL || ( owidth <= 6 || oheight <= 6 || iwidth <= 6 || oheight <= 6 ) )
850         {
851                 return;
852         }
853         else if ( iwidth == owidth && iheight == oheight )
854         {
855                 memcpy( output, input, iheight * istride );
856                 return;
857         }
858
859         while( size -- )
860         {
861                 *p ++ = 16;
862                 *p ++ = 128;
863         }
864
865         offset_x -= offset_x % 4;
866
867         out_line = output + offset_y * ostride;
868         out_line += offset_x;
869
870         // Loop for the entirety of our output height.
871         while ( iheight -- )
872         {
873                 // We're in the input range for this row.
874                 memcpy( out_line, in_line, iwidth * 2 );
875
876                 // Move to next input line
877                 in_line += istride;
878
879                 // Move to next output line
880                 out_line += ostride;
881         }
882 }
883
884 /** A resizing function for yuv422 frames - this does not rescale, but simply
885         resizes. It assumes yuv422 images available on the frame so use with care.
886 */
887
888 uint8_t *mlt_frame_resize_yuv422( mlt_frame this, int owidth, int oheight )
889 {
890         // Get properties
891         mlt_properties properties = MLT_FRAME_PROPERTIES( this );
892
893         // Get the input image, width and height
894         uint8_t *input = mlt_properties_get_data( properties, "image", NULL );
895         uint8_t *alpha = mlt_frame_get_alpha_mask( this );
896
897         int iwidth = mlt_properties_get_int( properties, "width" );
898         int iheight = mlt_properties_get_int( properties, "height" );
899
900         // If width and height are correct, don't do anything
901         if ( iwidth != owidth || iheight != oheight )
902         {
903                 uint8_t alpha_value = mlt_properties_get_int( properties, "resize_alpha" );
904
905                 // Create the output image
906                 uint8_t *output = mlt_pool_alloc( owidth * ( oheight + 1 ) * 2 );
907
908                 // Call the generic resize
909                 mlt_resize_yuv422( output, owidth, oheight, input, iwidth, iheight );
910
911                 // Now update the frame
912                 mlt_properties_set_data( properties, "image", output, owidth * ( oheight + 1 ) * 2, ( mlt_destructor )mlt_pool_release, NULL );
913                 mlt_properties_set_int( properties, "width", owidth );
914                 mlt_properties_set_int( properties, "height", oheight );
915
916                 // We should resize the alpha too
917                 alpha = mlt_resize_alpha( alpha, owidth, oheight, iwidth, iheight, alpha_value );
918                 if ( alpha != NULL )
919                 {
920                         mlt_properties_set_data( properties, "alpha", alpha, owidth * oheight, ( mlt_destructor )mlt_pool_release, NULL );
921                         this->get_alpha_mask = NULL;
922                 }
923
924                 // Return the output
925                 return output;
926         }
927         // No change, return input
928         return input;
929 }
930
931 /** A rescaling function for yuv422 frames - low quality, and provided for testing
932         only. It assumes yuv422 images available on the frame so use with care.
933 */
934
935 uint8_t *mlt_frame_rescale_yuv422( mlt_frame this, int owidth, int oheight )
936 {
937         // Get properties
938         mlt_properties properties = MLT_FRAME_PROPERTIES( this );
939
940         // Get the input image, width and height
941         uint8_t *input = mlt_properties_get_data( properties, "image", NULL );
942         int iwidth = mlt_properties_get_int( properties, "width" );
943         int iheight = mlt_properties_get_int( properties, "height" );
944
945         // If width and height are correct, don't do anything
946         if ( iwidth != owidth || iheight != oheight )
947         {
948                 // Create the output image
949                 uint8_t *output = mlt_pool_alloc( owidth * ( oheight + 1 ) * 2 );
950
951                 // Calculate strides
952                 int istride = iwidth * 2;
953                 int ostride = owidth * 2;
954
955                 iwidth = iwidth - ( iwidth % 4 );
956
957                 // Derived coordinates
958                 int dy, dx;
959
960         // Calculate ranges
961         int out_x_range = owidth / 2;
962         int out_y_range = oheight / 2;
963         int in_x_range = iwidth / 2;
964         int in_y_range = iheight / 2;
965
966         // Output pointers
967         register uint8_t *out_line = output;
968         register uint8_t *out_ptr;
969
970         // Calculate a middle pointer
971         uint8_t *in_middle = input + istride * in_y_range + in_x_range * 2;
972         uint8_t *in_line;
973
974                 // Generate the affine transform scaling values
975                 register int scale_width = ( iwidth << 16 ) / owidth;
976                 register int scale_height = ( iheight << 16 ) / oheight;
977                 register int base = 0;
978
979                 int outer = out_x_range * scale_width;
980                 int bottom = out_y_range * scale_height;
981
982         // Loop for the entirety of our output height.
983         for ( dy = - bottom; dy < bottom; dy += scale_height )
984         {
985                 // Start at the beginning of the line
986                 out_ptr = out_line;
987         
988                 // Pointer to the middle of the input line
989                 in_line = in_middle + ( dy >> 16 ) * istride;
990
991                 // Loop for the entirety of our output row.
992                 for ( dx = - outer; dx < outer; dx += scale_width )
993                 {
994                                 base = dx >> 15;
995                                 base &= 0xfffffffe;
996                                 *out_ptr ++ = *( in_line + base );
997                                 base &= 0xfffffffc;
998                                 *out_ptr ++ = *( in_line + base + 1 );
999                                 dx += scale_width;
1000                                 base = dx >> 15;
1001                                 base &= 0xfffffffe;
1002                                 *out_ptr ++ = *( in_line + base );
1003                                 base &= 0xfffffffc;
1004                                 *out_ptr ++ = *( in_line + base + 3 );
1005                 }
1006
1007                 // Move to next output line
1008                 out_line += ostride;
1009         }
1010
1011                 // Now update the frame
1012                 mlt_properties_set_data( properties, "image", output, owidth * ( oheight + 1 ) * 2, ( mlt_destructor )mlt_pool_release, NULL );
1013                 mlt_properties_set_int( properties, "width", owidth );
1014                 mlt_properties_set_int( properties, "height", oheight );
1015
1016                 // Return the output
1017                 return output;
1018         }
1019
1020         // No change, return input
1021         return input;
1022 }
1023
1024 int mlt_frame_mix_audio( mlt_frame this, mlt_frame that, float weight_start, float weight_end, int16_t **buffer, mlt_audio_format *format, int *frequency, int *channels, int *samples )
1025 {
1026         int ret = 0;
1027         int16_t *src, *dest;
1028         int frequency_src = *frequency, frequency_dest = *frequency;
1029         int channels_src = *channels, channels_dest = *channels;
1030         int samples_src = *samples, samples_dest = *samples;
1031         int i, j;
1032         double d = 0, s = 0;
1033
1034         mlt_frame_get_audio( that, &src, format, &frequency_src, &channels_src, &samples_src );
1035         mlt_frame_get_audio( this, &dest, format, &frequency_dest, &channels_dest, &samples_dest );
1036
1037         int silent = mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "silent_audio" );
1038         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "silent_audio", 0 );
1039         if ( silent )
1040                 memset( dest, 0, samples_dest * channels_dest * sizeof( int16_t ) );
1041
1042         silent = mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( that ), "silent_audio" );
1043         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( that ), "silent_audio", 0 );
1044         if ( silent )
1045                 memset( src, 0, samples_src * channels_src * sizeof( int16_t ) );
1046
1047         if ( channels_src > 6 )
1048                 channels_src = 0;
1049         if ( channels_dest > 6 )
1050                 channels_dest = 0;
1051         if ( samples_src > 4000 )
1052                 samples_src = 0;
1053         if ( samples_dest > 4000 )
1054                 samples_dest = 0;
1055
1056         // determine number of samples to process
1057         *samples = samples_src < samples_dest ? samples_src : samples_dest;
1058         *channels = channels_src < channels_dest ? channels_src : channels_dest;
1059         *buffer = dest;
1060         *frequency = frequency_dest;
1061
1062         // Compute a smooth ramp over start to end
1063         float weight = weight_start;
1064         float weight_step = ( weight_end - weight_start ) / *samples;
1065
1066         if ( src == dest )
1067         {
1068                 *samples = samples_src;
1069                 *channels = channels_src;
1070                 *buffer = src;
1071                 *frequency = frequency_src;
1072                 return ret;
1073         }
1074
1075         // Mixdown
1076         for ( i = 0; i < *samples; i++ )
1077         {
1078                 for ( j = 0; j < *channels; j++ )
1079                 {
1080                         if ( j < channels_dest )
1081                                 d = (double) dest[ i * channels_dest + j ];
1082                         if ( j < channels_src )
1083                                 s = (double) src[ i * channels_src + j ];
1084                         dest[ i * channels_dest + j ] = s * weight + d * ( 1.0 - weight );
1085                 }
1086                 weight += weight_step;
1087         }
1088
1089         return ret;
1090 }
1091
1092 // Replacement for broken mlt_frame_audio_mix - this filter uses an inline low pass filter
1093 // to allow mixing without volume hacking
1094 int mlt_frame_combine_audio( mlt_frame this, mlt_frame that, int16_t **buffer, mlt_audio_format *format, int *frequency, int *channels, int *samples )
1095 {
1096         int ret = 0;
1097         int16_t *src, *dest;
1098         int frequency_src = *frequency, frequency_dest = *frequency;
1099         int channels_src = *channels, channels_dest = *channels;
1100         int samples_src = *samples, samples_dest = *samples;
1101         int i, j;
1102         double vp[ 6 ];
1103         double b_weight = 1.0;
1104
1105         if ( mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "meta.mixdown" ) )
1106                 b_weight = 1.0 - mlt_properties_get_double( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "meta.volume" );
1107
1108         mlt_frame_get_audio( that, &src, format, &frequency_src, &channels_src, &samples_src );
1109         mlt_frame_get_audio( this, &dest, format, &frequency_dest, &channels_dest, &samples_dest );
1110
1111         int silent = mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "silent_audio" );
1112         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( this ), "silent_audio", 0 );
1113         if ( silent )
1114                 memset( dest, 0, samples_dest * channels_dest * sizeof( int16_t ) );
1115
1116         silent = mlt_properties_get_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( that ), "silent_audio" );
1117         mlt_properties_set_int( MLT_FRAME_PROPERTIES( that ), "silent_audio", 0 );
1118         if ( silent )
1119                 memset( src, 0, samples_src * channels_src * sizeof( int16_t ) );
1120
1121         if ( src == dest )
1122         {
1123                 *samples = samples_src;
1124                 *channels = channels_src;
1125                 *buffer = src;
1126                 *frequency = frequency_src;
1127                 return ret;
1128         }
1129
1130         // determine number of samples to process
1131         *samples = samples_src < samples_dest ? samples_src : samples_dest;
1132         *channels = channels_src < channels_dest ? channels_src : channels_dest;
1133         *buffer = dest;
1134         *frequency = frequency_dest;
1135
1136         for ( j = 0; j < *channels; j++ )
1137                 vp[ j ] = ( double )dest[ j ];
1138
1139         double Fc = 0.5;
1140         double B = exp(-2.0 * M_PI * Fc);
1141         double A = 1.0 - B;
1142         double v;
1143         
1144         for ( i = 0; i < *samples; i++ )
1145         {
1146                 for ( j = 0; j < *channels; j++ )
1147                 {
1148                         v = ( double )( b_weight * dest[ i * channels_dest + j ] + src[ i * channels_src + j ] );
1149                         v = v < -32767 ? -32767 : v > 32768 ? 32768 : v;
1150                         vp[ j ] = dest[ i * channels_dest + j ] = ( int16_t )( v * A + vp[ j ] * B );
1151                 }
1152         }
1153
1154         return ret;
1155 }
1156
1157 /* Will this break when mlt_position is converted to double? -Zach */
1158 int mlt_sample_calculator( float fps, int frequency, int64_t position )
1159 {
1160         int samples = 0;
1161
1162         if ( ( int )( fps * 100 ) == 2997 )
1163         {
1164                 samples = frequency / 30;
1165
1166                 switch ( frequency )
1167                 {
1168                         case 48000:
1169                                 if ( position % 5 != 0 )
1170                                         samples += 2;
1171                                 break;
1172                         case 44100:
1173                                 if ( position % 300 == 0 )
1174                                         samples = 1471;
1175                                 else if ( position % 30 == 0 )
1176                                         samples = 1470;
1177                                 else if ( position % 2 == 0 )
1178                                         samples = 1472;
1179                                 else
1180                                         samples = 1471;
1181                                 break;
1182                         case 32000:
1183                                 if ( position % 30 == 0 )
1184                                         samples = 1068;
1185                                 else if ( position % 29 == 0 )
1186                                         samples = 1067;
1187                                 else if ( position % 4 == 2 )
1188                                         samples = 1067;
1189                                 else
1190                                         samples = 1068;
1191                                 break;
1192                         default:
1193                                 samples = 0;
1194                 }
1195         }
1196         else if ( fps != 0 )
1197         {
1198                 samples = frequency / fps;
1199         }
1200
1201         return samples;
1202 }
1203
1204 int64_t mlt_sample_calculator_to_now( float fps, int frequency, int64_t frame )
1205 {
1206         int64_t samples = 0;
1207
1208         // TODO: Correct rules for NTSC and drop the * 100 hack
1209         if ( ( int )( fps * 100 ) == 2997 )
1210         {
1211                 samples = ( ( double )( frame * frequency ) / 30 );
1212                 switch( frequency )
1213                 {
1214                         case 48000:
1215                                 samples += 2 * ( frame / 5 );
1216                                 break;
1217                         case 44100:
1218                                 samples += frame + ( frame / 2 ) - ( frame / 30 ) + ( frame / 300 );
1219                                 break;
1220                         case 32000:
1221                                 samples += ( 2 * frame ) - ( frame / 4 ) - ( frame / 29 );
1222                                 break;
1223                 }
1224         }
1225         else if ( fps != 0 )
1226         {
1227                 samples = ( ( frame * frequency ) / ( int )fps );
1228         }
1229
1230         return samples;
1231 }