]> git.sesse.net Git - mlt/blob - src/modules/core/transition_composite.c
+ SMP fix - geometry modifications need explicit locking
[mlt] / src / modules / core / transition_composite.c
1 /*
2  * transition_composite.c -- compose one image over another using alpha channel
3  * Copyright (C) 2003-2004 Ushodaya Enterprises Limited
4  * Author: Dan Dennedy <dan@dennedy.org>
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 "transition_composite.h"
22 #include <framework/mlt.h>
23
24 #include <stdio.h>
25 #include <stdlib.h>
26 #include <ctype.h>
27 #include <string.h>
28 #include <math.h>
29
30 typedef void ( *composite_line_fn )( uint8_t *dest, uint8_t *src, int width_src, uint8_t *alpha_b, uint8_t *alpha_a, int weight, uint16_t *luma, int softness );
31
32 /** Geometry struct.
33 */
34
35 struct geometry_s
36 {
37         struct mlt_geometry_item_s item;
38         int nw; // normalised width
39         int nh; // normalised height
40         int sw; // scaled width, not including consumer scale based upon w/nw
41         int sh; // scaled height, not including consumer scale based upon h/nh
42         int halign; // horizontal alignment: 0=left, 1=center, 2=right
43         int valign; // vertical alignment: 0=top, 1=middle, 2=bottom
44 };
45
46 /** Parse the alignment properties into the geometry.
47 */
48
49 static int alignment_parse( char* align )
50 {
51         int ret = 0;
52         
53         if ( align == NULL );
54         else if ( isdigit( align[ 0 ] ) )
55                 ret = atoi( align );
56         else if ( align[ 0 ] == 'c' || align[ 0 ] == 'm' )
57                 ret = 1;
58         else if ( align[ 0 ] == 'r' || align[ 0 ] == 'b' )
59                 ret = 2;
60
61         return ret;
62 }
63
64 /** Calculate real geometry.
65 */
66
67 static void geometry_calculate( mlt_transition this, struct geometry_s *output, double position )
68 {
69         mlt_properties properties = MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this );
70         mlt_geometry geometry = mlt_properties_get_data( properties, "geometries", NULL );
71         int mirror_off = mlt_properties_get_int( properties, "mirror_off" );
72         int repeat_off = mlt_properties_get_int( properties, "repeat_off" );
73         int length = mlt_geometry_get_length( geometry );
74
75         // Allow wrapping
76         if ( !repeat_off && position >= length && length != 0 )
77         {
78                 int section = position / length;
79                 position -= section * length;
80                 if ( !mirror_off && section % 2 == 1 )
81                         position = length - position;
82         }
83
84         // Fetch the key for the position
85         mlt_geometry_fetch( geometry, &output->item, position );
86 }
87
88 static mlt_geometry transition_parse_keys( mlt_transition this, int normalised_width, int normalised_height )
89 {
90         // Loop variable for property interrogation
91         int i = 0;
92
93         // Get the properties of the transition
94         mlt_properties properties = MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this );
95
96         // Create an empty geometries object
97         mlt_geometry geometry = mlt_geometry_init( );
98
99         // Get the in and out position
100         mlt_position in = mlt_transition_get_in( this );
101         mlt_position out = mlt_transition_get_out( this );
102         int length = out - in + 1;
103         double cycle = mlt_properties_get_double( properties, "cycle" );
104
105         // Get the new style geometry string
106         char *property = mlt_properties_get( properties, "geometry" );
107
108         // Allow a geometry repeat cycle
109         if ( cycle >= 1 )
110                 length = cycle;
111         else if ( cycle > 0 )
112                 length *= cycle;
113
114         // Parse the geometry if we have one
115         mlt_geometry_parse( geometry, property, length, normalised_width, normalised_height );
116
117         // Check if we're using the old style geometry
118         if ( property == NULL )
119         {
120                 // DEPRECATED: Multiple keys for geometry information is inefficient and too rigid for 
121                 // practical use - while deprecated, it has been slightly extended too - keys can now
122                 // be specified out of order, and can be blanked or NULL to simulate removal
123
124                 // Structure to use for parsing and inserting
125                 struct mlt_geometry_item_s item;
126
127                 // Parse the start property
128                 item.frame = 0;
129                 if ( mlt_geometry_parse_item( geometry, &item, mlt_properties_get( properties, "start" ) ) == 0 )
130                         mlt_geometry_insert( geometry, &item );
131
132                 // Parse the keys in between
133                 for ( i = 0; i < mlt_properties_count( properties ); i ++ )
134                 {
135                         // Get the name of the property
136                         char *name = mlt_properties_get_name( properties, i );
137         
138                         // Check that it's valid
139                         if ( !strncmp( name, "key[", 4 ) )
140                         {
141                                 // Get the value of the property
142                                 char *value = mlt_properties_get_value( properties, i );
143         
144                                 // Determine the frame number
145                                 item.frame = atoi( name + 4 );
146         
147                                 // Parse and add to the list
148                                 if ( mlt_geometry_parse_item( geometry, &item, value ) == 0 )
149                                         mlt_geometry_insert( geometry, &item );
150                                 else
151                                         fprintf( stderr, "Invalid Key - skipping %s = %s\n", name, value );
152                         }
153                 }
154
155                 // Parse the end
156                 item.frame = -1;
157                 if ( mlt_geometry_parse_item( geometry, &item, mlt_properties_get( properties, "end" ) ) == 0 )
158                         mlt_geometry_insert( geometry, &item );
159         }
160         
161         return geometry;
162 }
163
164 /** Adjust position according to scaled size and alignment properties.
165 */
166
167 static void alignment_calculate( struct geometry_s *geometry )
168 {
169         geometry->item.x += ( geometry->item.w - geometry->sw ) * geometry->halign / 2;
170         geometry->item.y += ( geometry->item.h - geometry->sh ) * geometry->valign / 2;
171 }
172
173 /** Calculate the position for this frame.
174 */
175
176 static int position_calculate( mlt_transition this, mlt_position position )
177 {
178         // Get the in and out position
179         mlt_position in = mlt_transition_get_in( this );
180
181         // Now do the calcs
182         return position - in;
183 }
184
185 /** Calculate the field delta for this frame - position between two frames.
186 */
187
188 static inline double delta_calculate( mlt_transition this, mlt_frame frame, mlt_position position )
189 {
190         // Get the in and out position
191         mlt_position in = mlt_transition_get_in( this );
192         mlt_position out = mlt_transition_get_out( this );
193         double length = out - in + 1;
194
195         // Now do the calcs
196         double x = ( double )( position - in ) / length;
197         double y = ( double )( position + 1 - in ) / length;
198
199         return length * ( y - x ) / 2.0;
200 }
201
202 static int get_value( mlt_properties properties, char *preferred, char *fallback )
203 {
204         int value = mlt_properties_get_int( properties, preferred );
205         if ( value == 0 )
206                 value = mlt_properties_get_int( properties, fallback );
207         return value;
208 }
209
210 /** A linear threshold determination function.
211 */
212
213 static inline int32_t linearstep( int32_t edge1, int32_t edge2, int32_t a )
214 {
215         if ( a < edge1 )
216                 return 0;
217
218         if ( a >= edge2 )
219                 return 0x10000;
220
221         return ( ( a - edge1 ) << 16 ) / ( edge2 - edge1 );
222 }
223
224 /** A smoother, non-linear threshold determination function.
225 */
226
227 static inline int32_t smoothstep( int32_t edge1, int32_t edge2, uint32_t a )
228 {
229         if ( a < edge1 )
230                 return 0;
231
232         if ( a >= edge2 )
233                 return 0x10000;
234
235         a = ( ( a - edge1 ) << 16 ) / ( edge2 - edge1 );
236
237         return ( ( ( a * a ) >> 16 )  * ( ( 3 << 16 ) - ( 2 * a ) ) ) >> 16;
238 }
239
240 /** Load the luma map from PGM stream.
241 */
242
243 static void luma_read_pgm( FILE *f, uint16_t **map, int *width, int *height )
244 {
245         uint8_t *data = NULL;
246         while (1)
247         {
248                 char line[128];
249                 char comment[128];
250                 int i = 2;
251                 int maxval;
252                 int bpp;
253                 uint16_t *p;
254
255                 line[127] = '\0';
256
257                 // get the magic code
258                 if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
259                         break;
260
261                 // skip comments
262                 while ( sscanf( line, " #%s", comment ) > 0 )
263                         if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
264                                 break;
265
266                 if ( line[0] != 'P' || line[1] != '5' )
267                         break;
268
269                 // skip white space and see if a new line must be fetched
270                 for ( i = 2; i < 127 && line[i] != '\0' && isspace( line[i] ); i++ );
271                 if ( ( line[i] == '\0' || line[i] == '#' ) && fgets( line, 127, f ) == NULL )
272                         break;
273
274                 // skip comments
275                 while ( sscanf( line, " #%s", comment ) > 0 )
276                         if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
277                                 break;
278
279                 // get the dimensions
280                 if ( line[0] == 'P' )
281                         i = sscanf( line, "P5 %d %d %d", width, height, &maxval );
282                 else
283                         i = sscanf( line, "%d %d %d", width, height, &maxval );
284
285                 // get the height value, if not yet
286                 if ( i < 2 )
287                 {
288                         if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
289                                 break;
290
291                         // skip comments
292                         while ( sscanf( line, " #%s", comment ) > 0 )
293                                 if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
294                                         break;
295
296                         i = sscanf( line, "%d", height );
297                         if ( i == 0 )
298                                 break;
299                         else
300                                 i = 2;
301                 }
302
303                 // get the maximum gray value, if not yet
304                 if ( i < 3 )
305                 {
306                         if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
307                                 break;
308
309                         // skip comments
310                         while ( sscanf( line, " #%s", comment ) > 0 )
311                                 if ( fgets( line, 127, f ) == NULL )
312                                         break;
313
314                         i = sscanf( line, "%d", &maxval );
315                         if ( i == 0 )
316                                 break;
317                 }
318
319                 // determine if this is one or two bytes per pixel
320                 bpp = maxval > 255 ? 2 : 1;
321
322                 // allocate temporary storage for the raw data
323                 data = mlt_pool_alloc( *width * *height * bpp );
324                 if ( data == NULL )
325                         break;
326
327                 // read the raw data
328                 if ( fread( data, *width * *height * bpp, 1, f ) != 1 )
329                         break;
330
331                 // allocate the luma bitmap
332                 *map = p = (uint16_t*)mlt_pool_alloc( *width * *height * sizeof( uint16_t ) );
333                 if ( *map == NULL )
334                         break;
335
336                 // proces the raw data into the luma bitmap
337                 for ( i = 0; i < *width * *height * bpp; i += bpp )
338                 {
339                         if ( bpp == 1 )
340                                 *p++ = data[ i ] << 8;
341                         else
342                                 *p++ = ( data[ i ] << 8 ) + data[ i + 1 ];
343                 }
344
345                 break;
346         }
347
348         if ( data != NULL )
349                 mlt_pool_release( data );
350 }
351
352 /** Generate a luma map from any YUV image.
353 */
354
355 static void luma_read_yuv422( uint8_t *image, uint16_t **map, int width, int height )
356 {
357         int i;
358         
359         // allocate the luma bitmap
360         uint16_t *p = *map = ( uint16_t* )mlt_pool_alloc( width * height * sizeof( uint16_t ) );
361         if ( *map == NULL )
362                 return;
363
364         // proces the image data into the luma bitmap
365         for ( i = 0; i < width * height * 2; i += 2 )
366                 *p++ = ( image[ i ] - 16 ) * 299; // 299 = 65535 / 219
367 }
368
369
370 /** Composite a source line over a destination line
371 */
372
373 static void composite_line_yuv( uint8_t *dest, uint8_t *src, int width, uint8_t *alpha_b, uint8_t *alpha_a,  int weight, uint16_t *luma, int softness )
374 {
375         register int j;
376         register int a;
377         register int mix;
378         
379         for ( j = 0; j < width; j ++ )
380         {
381                 a = *alpha_b ++;
382                 mix = ( luma == NULL ) ? weight : smoothstep( luma[ j ], luma[ j ] + softness, weight + softness );
383                 mix = ( mix * a ) >> 8;
384                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
385                 dest++;
386                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
387                 dest++;
388                 *alpha_a = mix | *alpha_a;
389                 alpha_a ++;
390         }
391 }
392
393 static void composite_line_yuv_or( uint8_t *dest, uint8_t *src, int width, uint8_t *alpha_b, uint8_t *alpha_a,  int weight, uint16_t *luma, int softness )
394 {
395         register int j;
396         register int a;
397         register int mix;
398         
399         for ( j = 0; j < width; j ++ )
400         {
401                 a = *alpha_b ++ | *alpha_a;
402                 mix = ( luma == NULL ) ? weight : smoothstep( luma[ j ], luma[ j ] + softness, weight + softness );
403                 mix = ( mix * a ) >> 8;
404                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
405                 dest++;
406                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
407                 dest++;
408                 *alpha_a = mix | *alpha_a;
409                 alpha_a ++;
410         }
411 }
412
413 static void composite_line_yuv_and( uint8_t *dest, uint8_t *src, int width, uint8_t *alpha_b, uint8_t *alpha_a,  int weight, uint16_t *luma, int softness )
414 {
415         register int j;
416         register int a;
417         register int mix;
418         
419         for ( j = 0; j < width; j ++ )
420         {
421                 a = *alpha_b ++ & *alpha_a;
422                 mix = ( luma == NULL ) ? weight : smoothstep( luma[ j ], luma[ j ] + softness, weight + softness );
423                 mix = ( mix * a ) >> 8;
424                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
425                 dest++;
426                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
427                 dest++;
428                 *alpha_a = mix | *alpha_a;
429                 alpha_a ++;
430         }
431 }
432
433 static void composite_line_yuv_xor( uint8_t *dest, uint8_t *src, int width, uint8_t *alpha_b, uint8_t *alpha_a,  int weight, uint16_t *luma, int softness )
434 {
435         register int j;
436         register int a;
437         register int mix;
438         
439         for ( j = 0; j < width; j ++ )
440         {
441                 a = *alpha_b ++ ^ *alpha_a;
442                 mix = ( luma == NULL ) ? weight : smoothstep( luma[ j ], luma[ j ] + softness, weight + softness );
443                 mix = ( mix * a ) >> 8;
444                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
445                 dest++;
446                 *dest = ( *src++ * mix + *dest * ( ( 1 << 16 ) - mix ) ) >> 16;
447                 dest++;
448                 *alpha_a = mix | *alpha_a;
449                 alpha_a ++;
450         }
451 }
452
453 /** Composite function.
454 */
455
456 static int composite_yuv( uint8_t *p_dest, int width_dest, int height_dest, uint8_t *p_src, int width_src, int height_src, uint8_t *alpha_b, uint8_t *alpha_a, struct geometry_s geometry, int field, uint16_t *p_luma, int32_t softness, composite_line_fn line_fn )
457 {
458         int ret = 0;
459         int i;
460         int x_src = 0, y_src = 0;
461         int32_t weight = ( 1 << 16 ) * ( geometry.item.mix / 100 );
462         int step = ( field > -1 ) ? 2 : 1;
463         int bpp = 2;
464         int stride_src = width_src * bpp;
465         int stride_dest = width_dest * bpp;
466         
467         // Adjust to consumer scale
468         int x = rint( 0.5 + geometry.item.x * width_dest / geometry.nw );
469         int y = rint( 0.5 + geometry.item.y * height_dest / geometry.nh );
470         int x_uneven = x & 1;
471
472         // optimization points - no work to do
473         if ( width_src <= 0 || height_src <= 0 )
474                 return ret;
475
476         if ( ( x < 0 && -x >= width_src ) || ( y < 0 && -y >= height_src ) )
477                 return ret;
478
479         // crop overlay off the left edge of frame
480         if ( x < 0 )
481         {
482                 x_src = -x;
483                 width_src -= x_src;
484                 x = 0;
485         }
486         
487         // crop overlay beyond right edge of frame
488         if ( x + width_src > width_dest )
489                 width_src = width_dest - x;
490
491         // crop overlay off the top edge of the frame
492         if ( y < 0 )
493         {
494                 y_src = -y;
495                 height_src -= y_src;
496                 y = 0;
497         }
498         
499         // crop overlay below bottom edge of frame
500         if ( y + height_src > height_dest )
501                 height_src = height_dest - y;
502
503         // offset pointer into overlay buffer based on cropping
504         p_src += x_src * bpp + y_src * stride_src;
505
506         // offset pointer into frame buffer based upon positive coordinates only!
507         p_dest += ( x < 0 ? 0 : x ) * bpp + ( y < 0 ? 0 : y ) * stride_dest;
508
509         // offset pointer into alpha channel based upon cropping
510         alpha_b += x_src + y_src * stride_src / bpp;
511         alpha_a += x + y * stride_dest / bpp;
512
513         // offset pointer into luma channel based upon cropping
514         if ( p_luma )
515                 p_luma += x_src + y_src * stride_src / bpp;
516         
517         // Assuming lower field first
518         // Special care is taken to make sure the b_frame is aligned to the correct field.
519         // field 0 = lower field and y should be odd (y is 0-based).
520         // field 1 = upper field and y should be even.
521         if ( ( field > -1 ) && ( y % 2 == field ) )
522         {
523                 if ( ( field == 1 && y < height_dest - 1 ) || ( field == 0 && y == 0 ) )
524                         p_dest += stride_dest;
525                 else
526                         p_dest -= stride_dest;
527         }
528
529         // On the second field, use the other lines from b_frame
530         if ( field == 1 )
531         {
532                 p_src += stride_src;
533                 alpha_b += stride_src / bpp;
534                 alpha_a += stride_dest / bpp;
535                 height_src--;
536         }
537
538         stride_src *= step;
539         stride_dest *= step;
540         int alpha_b_stride = stride_src / bpp;
541         int alpha_a_stride = stride_dest / bpp;
542
543         // Make sure than x and w are even
544         if ( x_uneven )
545         {
546                 p_src += 2;
547                 width_src --;
548                 alpha_a ++;
549         }
550
551         // now do the compositing only to cropped extents
552         for ( i = 0; i < height_src; i += step )
553         {
554                 line_fn( p_dest, p_src, width_src, alpha_b, alpha_a, weight, p_luma, softness );
555
556                 p_src += stride_src;
557                 p_dest += stride_dest;
558                 alpha_b += alpha_b_stride;
559                 alpha_a += alpha_a_stride;
560                 if ( p_luma )
561                         p_luma += alpha_b_stride;
562         }
563
564         return ret;
565 }
566
567
568 /** Scale 16bit greyscale luma map using nearest neighbor.
569 */
570
571 static inline void
572 scale_luma ( uint16_t *dest_buf, int dest_width, int dest_height, const uint16_t *src_buf, int src_width, int src_height, int invert )
573 {
574         register int i, j;
575         register int x_step = ( src_width << 16 ) / dest_width;
576         register int y_step = ( src_height << 16 ) / dest_height;
577         register int x, y = 0;
578
579         for ( i = 0; i < dest_height; i++ )
580         {
581                 const uint16_t *src = src_buf + ( y >> 16 ) * src_width;
582                 x = 0;
583                 
584                 for ( j = 0; j < dest_width; j++ )
585                 {
586                         *dest_buf++ = src[ x >> 16 ] ^ invert;
587                         x += x_step;
588                 }
589                 y += y_step;
590         }
591 }
592
593 static uint16_t* get_luma( mlt_properties properties, int width, int height )
594 {
595         // The cached luma map information
596         int luma_width = mlt_properties_get_int( properties, "_luma.width" );
597         int luma_height = mlt_properties_get_int( properties, "_luma.height" );
598         uint16_t *luma_bitmap = mlt_properties_get_data( properties, "_luma.bitmap", NULL );
599         int invert = mlt_properties_get_int( properties, "luma_invert" );
600         
601         // If the filename property changed, reload the map
602         char *resource = mlt_properties_get( properties, "luma" );
603
604         char temp[ 512 ];
605
606         if ( luma_width == 0 || luma_height == 0 )
607         {
608                 luma_width = width;
609                 luma_height = height;
610         }
611
612         if ( resource != NULL && strchr( resource, '%' ) )
613         {
614                 // TODO: Clean up quick and dirty compressed/existence check
615                 FILE *test;
616                 sprintf( temp, "%s/lumas/%s/%s", mlt_factory_prefix( ), mlt_environment( "MLT_NORMALISATION" ), strchr( resource, '%' ) + 1 );
617                 test = fopen( temp, "r" );
618                 if ( test == NULL )
619                         strcat( temp, ".png" );
620                 else
621                         fclose( test );
622                 resource = temp;
623         }
624
625         if ( resource != NULL && ( luma_bitmap == NULL || luma_width != width || luma_height != height ) )
626         {
627                 uint16_t *orig_bitmap = mlt_properties_get_data( properties, "_luma.orig_bitmap", NULL );
628                 luma_width = mlt_properties_get_int( properties, "_luma.orig_width" );
629                 luma_height = mlt_properties_get_int( properties, "_luma.orig_height" );
630
631                 // Load the original luma once
632                 if ( orig_bitmap == NULL )
633                 {
634                         char *extension = strrchr( resource, '.' );
635                         
636                         // See if it is a PGM
637                         if ( extension != NULL && strcmp( extension, ".pgm" ) == 0 )
638                         {
639                                 // Open PGM
640                                 FILE *f = fopen( resource, "r" );
641                                 if ( f != NULL )
642                                 {
643                                         // Load from PGM
644                                         luma_read_pgm( f, &orig_bitmap, &luma_width, &luma_height );
645                                         fclose( f );
646                                         
647                                         // Remember the original size for subsequent scaling
648                                         mlt_properties_set_data( properties, "_luma.orig_bitmap", orig_bitmap, luma_width * luma_height * 2, mlt_pool_release, NULL );
649                                         mlt_properties_set_int( properties, "_luma.orig_width", luma_width );
650                                         mlt_properties_set_int( properties, "_luma.orig_height", luma_height );
651                                 }
652                         }
653                         else
654                         {
655                                 // Get the factory producer service
656                                 char *factory = mlt_properties_get( properties, "factory" );
657         
658                                 // Create the producer
659                                 mlt_producer producer = mlt_factory_producer( factory, resource );
660         
661                                 // If we have one
662                                 if ( producer != NULL )
663                                 {
664                                         // Get the producer properties
665                                         mlt_properties producer_properties = MLT_PRODUCER_PROPERTIES( producer );
666         
667                                         // Ensure that we loop
668                                         mlt_properties_set( producer_properties, "eof", "loop" );
669         
670                                         // Now pass all producer. properties on the transition down
671                                         mlt_properties_pass( producer_properties, properties, "luma." );
672         
673                                         // We will get the alpha frame from the producer
674                                         mlt_frame luma_frame = NULL;
675         
676                                         // Get the luma frame
677                                         if ( mlt_service_get_frame( MLT_PRODUCER_SERVICE( producer ), &luma_frame, 0 ) == 0 )
678                                         {
679                                                 uint8_t *luma_image;
680                                                 mlt_image_format luma_format = mlt_image_yuv422;
681         
682                                                 // Get image from the luma producer
683                                                 mlt_properties_set( MLT_FRAME_PROPERTIES( luma_frame ), "rescale.interp", "none" );
684                                                 mlt_frame_get_image( luma_frame, &luma_image, &luma_format, &luma_width, &luma_height, 0 );
685         
686                                                 // Generate the luma map
687                                                 if ( luma_image != NULL && luma_format == mlt_image_yuv422 )
688                                                         luma_read_yuv422( luma_image, &orig_bitmap, luma_width, luma_height );
689         
690                                                 // Remember the original size for subsequent scaling
691                                                 mlt_properties_set_data( properties, "_luma.orig_bitmap", orig_bitmap, luma_width * luma_height * 2, mlt_pool_release, NULL );
692                                                 mlt_properties_set_int( properties, "_luma.orig_width", luma_width );
693                                                 mlt_properties_set_int( properties, "_luma.orig_height", luma_height );
694                                                 
695                                                 // Cleanup the luma frame
696                                                 mlt_frame_close( luma_frame );
697                                         }
698         
699                                         // Cleanup the luma producer
700                                         mlt_producer_close( producer );
701                                 }
702                         }
703                 }
704                 // Scale luma map
705                 luma_bitmap = mlt_pool_alloc( width * height * sizeof( uint16_t ) );
706                 scale_luma( luma_bitmap, width, height, orig_bitmap, luma_width, luma_height, invert * ( ( 1 << 16 ) - 1 ) );
707
708                 // Remember the scaled luma size to prevent unnecessary scaling
709                 mlt_properties_set_int( properties, "_luma.width", width );
710                 mlt_properties_set_int( properties, "_luma.height", height );
711                 mlt_properties_set_data( properties, "_luma.bitmap", luma_bitmap, width * height * 2, mlt_pool_release, NULL );
712         }
713         return luma_bitmap;
714 }
715
716 /** Get the properly sized image from b_frame.
717 */
718
719 static int get_b_frame_image( mlt_transition this, mlt_frame b_frame, uint8_t **image, int *width, int *height, struct geometry_s *geometry )
720 {
721         int ret = 0;
722         mlt_image_format format = mlt_image_yuv422;
723
724         // Get the properties objects
725         mlt_properties b_props = MLT_FRAME_PROPERTIES( b_frame );
726         mlt_properties properties = MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this );
727
728         if ( mlt_properties_get_int( properties, "distort" ) == 0 && mlt_properties_get_int( b_props, "distort" ) == 0 && geometry->item.distort == 0 )
729         {
730                 // Adjust b_frame pixel aspect
731                 int normalised_width = geometry->item.w;
732                 int normalised_height = geometry->item.h;
733                 int real_width = get_value( b_props, "real_width", "width" );
734                 int real_height = get_value( b_props, "real_height", "height" );
735                 double input_ar = mlt_properties_get_double( b_props, "aspect_ratio" );
736                 double output_ar = mlt_properties_get_double( b_props, "consumer_aspect_ratio" );
737                 int scaled_width = ( input_ar == 0.0 ? output_ar : input_ar ) / output_ar * real_width;
738                 int scaled_height = real_height;
739
740                 // Now ensure that our images fit in the normalised frame
741                 if ( scaled_width > normalised_width )
742                 {
743                         scaled_height = scaled_height * normalised_width / scaled_width;
744                         scaled_width = normalised_width;
745                 }
746                 if ( scaled_height > normalised_height )
747                 {
748                         scaled_width = scaled_width * normalised_height / scaled_height;
749                         scaled_height = normalised_height;
750                 }
751
752                 // Honour the fill request - this will scale the image to fill width or height while maintaining a/r
753                 // ????: Shouln't this be the default behaviour?
754                 if ( mlt_properties_get_int( properties, "fill" ) && scaled_width > 0 && scaled_height > 0 )
755                 {
756                         if ( scaled_height < normalised_height && scaled_width * normalised_height / scaled_height < normalised_width )
757                         {
758                                 scaled_width = scaled_width * normalised_height / scaled_height;
759                                 scaled_height = normalised_height;
760                         }
761                         else if ( scaled_width < normalised_width && scaled_height * normalised_width / scaled_width < normalised_height )
762                         {
763                                 scaled_height = scaled_height * normalised_width / scaled_width;
764                                 scaled_width = normalised_width;
765                         }
766                 }
767
768                 // Save the new scaled dimensions
769                 geometry->sw = scaled_width;
770                 geometry->sh = scaled_height;
771         }
772         else
773         {
774                 geometry->sw = geometry->item.w;
775                 geometry->sh = geometry->item.h;
776         }
777
778         // We want to ensure that we bypass resize now...
779         mlt_properties_set_int( b_props, "distort", 1 );
780
781         // Take into consideration alignment for optimisation
782         if ( !mlt_properties_get_int( properties, "titles" ) )
783                 alignment_calculate( geometry );
784
785         // Adjust to consumer scale
786         *width = geometry->sw * *width / geometry->nw;
787         *height = geometry->sh * *height / geometry->nh;
788
789         ret = mlt_frame_get_image( b_frame, image, &format, width, height, 1 );
790
791         return ret && image != NULL;
792 }
793
794
795 static mlt_geometry composite_calculate( mlt_transition this, struct geometry_s *result, mlt_frame a_frame, double position )
796 {
797         // Get the properties from the transition
798         mlt_properties properties = MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this );
799
800         // Get the properties from the frame
801         mlt_properties a_props = MLT_FRAME_PROPERTIES( a_frame );
802         
803         // Structures for geometry
804         mlt_geometry start = mlt_properties_get_data( properties, "geometries", NULL );
805
806         // Obtain the normalised width and height from the a_frame
807         int normalised_width = mlt_properties_get_int( a_props, "normalised_width" );
808         int normalised_height = mlt_properties_get_int( a_props, "normalised_height" );
809
810         // Now parse the geometries
811         if ( start == NULL )
812         {
813                 // Parse the transitions properties
814                 start = transition_parse_keys( this, normalised_width, normalised_height );
815
816                 // Assign to properties to ensure we get destroyed
817                 mlt_properties_set_data( properties, "geometries", start, 0, ( mlt_destructor )mlt_geometry_close, NULL );
818         }
819         else
820         {
821                 int length = mlt_transition_get_out( this ) - mlt_transition_get_in( this ) + 1;
822                 double cycle = mlt_properties_get_double( properties, "cycle" );
823                 if ( cycle > 1 )
824                         length = cycle;
825                 else if ( cycle > 0 )
826                         length *= cycle;
827                 mlt_geometry_refresh( start, mlt_properties_get( properties, "geometry" ), length, normalised_width, normalised_height );
828         }
829
830         // Do the calculation
831         geometry_calculate( this, result, position );
832
833         // Assign normalised info
834         result->nw = normalised_width;
835         result->nh = normalised_height;
836
837         // Now parse the alignment
838         result->halign = alignment_parse( mlt_properties_get( properties, "halign" ) );
839         result->valign = alignment_parse( mlt_properties_get( properties, "valign" ) );
840
841         return start;
842 }
843
844 static inline void inline_memcpy( uint8_t *dest, uint8_t *src, int length )
845 {
846         uint8_t *end = src + length;
847         while ( src < end )
848         {
849                 *dest ++ = *src ++;
850                 *dest ++ = *src ++;
851         }
852 }
853
854 mlt_frame composite_copy_region( mlt_transition this, mlt_frame a_frame, mlt_position frame_position )
855 {
856         // Create a frame to return
857         mlt_frame b_frame = mlt_frame_init( );
858
859         // Get the properties of the a frame
860         mlt_properties a_props = MLT_FRAME_PROPERTIES( a_frame );
861
862         // Get the properties of the b frame
863         mlt_properties b_props = MLT_FRAME_PROPERTIES( b_frame );
864
865         // Get the position
866         int position = position_calculate( this, frame_position );
867
868         // Destination image
869         uint8_t *dest = NULL;
870
871         // Get the image and dimensions
872         uint8_t *image = mlt_properties_get_data( a_props, "image", NULL );
873         int width = mlt_properties_get_int( a_props, "width" );
874         int height = mlt_properties_get_int( a_props, "height" );
875
876         // Pointers for copy operation
877         uint8_t *p;
878
879         // Coordinates
880         int w = 0;
881         int h = 0;
882         int x = 0;
883         int y = 0;
884
885         int ss = 0;
886         int ds = 0;
887
888         // Will need to know region to copy
889         struct geometry_s result;
890
891         double delta = delta_calculate( this, a_frame, frame_position );
892
893         // Calculate the region now
894         composite_calculate( this, &result, a_frame, position + delta / 2 );
895
896         // Need to scale down to actual dimensions
897         x = rint( 0.5 + result.item.x * width / result.nw );
898         y = rint( 0.5 + result.item.y * height / result.nh );
899         w = rint( 0.5 + result.item.w * width / result.nw );
900         h = rint( 0.5 + result.item.h * height / result.nh );
901
902         // Make sure that x and w are even
903         if ( x & 1 )
904         {
905                 x --;
906                 w += 2;
907                 if ( w & 1 )
908                         w --;
909         }
910         else if ( w & 1 )
911         {
912                 w ++;
913         }
914
915         ds = w * 2;
916         ss = width * 2;
917
918         // Now we need to create a new destination image
919         dest = mlt_pool_alloc( w * h * 2 );
920
921         // Assign to the new frame
922         mlt_properties_set_data( b_props, "image", dest, w * h * 2, mlt_pool_release, NULL );
923         mlt_properties_set_int( b_props, "width", w );
924         mlt_properties_set_int( b_props, "height", h );
925
926         if ( y < 0 )
927         {
928                 dest += ( ds * -y );
929                 h += y;
930                 y = 0;
931         }
932
933         if ( y + h > height )
934                 h -= ( y + h - height );
935
936         if ( x < 0 )
937         {
938                 dest += -x * 2;
939                 w += x;
940                 x = 0;
941         }
942
943         if ( w > 0 && h > 0 )
944         {
945                 // Copy the region of the image
946                 p = image + y * ss + x * 2;
947
948                 while ( h -- )
949                 {
950                         inline_memcpy( dest, p, w * 2 );
951                         dest += ds;
952                         p += ss;
953                 }
954         }
955
956         // Assign this position to the b frame
957         mlt_frame_set_position( b_frame, frame_position );
958         mlt_properties_set_int( b_props, "distort", 1 );
959
960         // Return the frame
961         return b_frame;
962 }
963
964 /** Get the image.
965 */
966
967 static int transition_get_image( mlt_frame a_frame, uint8_t **image, mlt_image_format *format, int *width, int *height, int writable )
968 {
969         // Get the b frame from the stack
970         mlt_frame b_frame = mlt_frame_pop_frame( a_frame );
971
972         // Get the transition from the a frame
973         mlt_transition this = mlt_frame_pop_service( a_frame );
974
975         // Get in and out
976         double position = mlt_deque_pop_back_double( MLT_FRAME_IMAGE_STACK( a_frame ) );
977         int out = mlt_frame_pop_service_int( a_frame );
978         int in = mlt_frame_pop_service_int( a_frame );
979
980         // Get the properties from the transition
981         mlt_properties properties = MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this );
982
983         // TODO: clean up always_active behaviour
984         if ( mlt_properties_get_int( properties, "always_active" ) )
985         {
986                 mlt_events_block( properties, properties );
987                 mlt_properties_set_int( properties, "in", in );
988                 mlt_properties_set_int( properties, "out", out );
989                 mlt_events_unblock( properties, properties );
990         }
991
992         // This compositer is yuv422 only
993         *format = mlt_image_yuv422;
994
995         if ( b_frame != NULL )
996         {
997                 // Get the properties of the a frame
998                 mlt_properties a_props = MLT_FRAME_PROPERTIES( a_frame );
999
1000                 // Get the properties of the b frame
1001                 mlt_properties b_props = MLT_FRAME_PROPERTIES( b_frame );
1002
1003                 // Structures for geometry
1004                 struct geometry_s result;
1005
1006                 // Calculate the position
1007                 double delta = delta_calculate( this, a_frame, position );
1008
1009                 // Get the image from the b frame
1010                 uint8_t *image_b = NULL;
1011                 int width_b = *width;
1012                 int height_b = *height;
1013         
1014                 // Vars for alphas
1015                 uint8_t *alpha_a = NULL;
1016                 uint8_t *alpha_b = NULL;
1017
1018                 // Composites always need scaling... defaulting to lowest
1019                 char *rescale = mlt_properties_get( a_props, "rescale.interp" );
1020                 if ( rescale == NULL || !strcmp( rescale, "none" ) )
1021                         rescale = "nearest";
1022                 mlt_properties_set( a_props, "rescale.interp", rescale );
1023                 mlt_properties_set( b_props, "rescale.interp", rescale );
1024
1025                 // Do the calculation
1026                 // NB: Locks needed here since the properties are being modified
1027                 mlt_service_lock( MLT_TRANSITION_SERVICE( this ) );
1028                 composite_calculate( this, &result, a_frame, position );
1029                 mlt_service_unlock( MLT_TRANSITION_SERVICE( this ) );
1030
1031                 // Since we are the consumer of the b_frame, we must pass along these
1032                 // consumer properties from the a_frame
1033                 mlt_properties_set_double( b_props, "consumer_deinterlace", mlt_properties_get_double( a_props, "consumer_deinterlace" ) );
1034                 mlt_properties_set( b_props, "consumer_deinterlace_method", mlt_properties_get( a_props, "consumer_deinterlace_method" ) );
1035                 mlt_properties_set_double( b_props, "consumer_aspect_ratio", mlt_properties_get_double( a_props, "consumer_aspect_ratio" ) );
1036
1037                 // TODO: Dangerous/temporary optimisation - if nothing to do, then do nothing
1038                 if ( mlt_properties_get_int( properties, "no_alpha" ) && 
1039                          result.item.x == 0 && result.item.y == 0 && result.item.w == *width && result.item.h == *height && result.item.mix == 100 )
1040                 {
1041                         mlt_frame_get_image( b_frame, image, format, width, height, 1 );
1042                         if ( !mlt_frame_is_test_card( a_frame ) )
1043                                 mlt_frame_replace_image( a_frame, *image, *format, *width, *height );
1044                         return 0;
1045                 }
1046
1047                 if ( a_frame == b_frame )
1048                 {
1049                         double aspect_ratio = mlt_frame_get_aspect_ratio( b_frame );
1050                         get_b_frame_image( this, b_frame, &image_b, &width_b, &height_b, &result );
1051                         alpha_b = mlt_frame_get_alpha_mask( b_frame );
1052                         mlt_properties_set_double( a_props, "aspect_ratio", aspect_ratio );
1053                 }
1054
1055                 // Get the image from the a frame
1056                 mlt_frame_get_image( a_frame, image, format, width, height, 1 );
1057                 alpha_a = mlt_frame_get_alpha_mask( a_frame );
1058
1059                 // Optimisation - no compositing required
1060                 if ( result.item.mix == 0 || ( result.item.w == 0 && result.item.h == 0 ) )
1061                         return 0;
1062
1063                 // Need to keep the width/height of the a_frame on the b_frame for titling
1064                 if ( mlt_properties_get( a_props, "dest_width" ) == NULL )
1065                 {
1066                         mlt_properties_set_int( a_props, "dest_width", *width );
1067                         mlt_properties_set_int( a_props, "dest_height", *height );
1068                         mlt_properties_set_int( b_props, "dest_width", *width );
1069                         mlt_properties_set_int( b_props, "dest_height", *height );
1070                 }
1071                 else
1072                 {
1073                         mlt_properties_set_int( b_props, "dest_width", mlt_properties_get_int( a_props, "dest_width" ) );
1074                         mlt_properties_set_int( b_props, "dest_height", mlt_properties_get_int( a_props, "dest_height" ) );
1075                 }
1076
1077                 // Special case for titling...
1078                 if ( mlt_properties_get_int( properties, "titles" ) )
1079                 {
1080                         if ( mlt_properties_get( b_props, "rescale.interp" ) == NULL )
1081                                 mlt_properties_set( b_props, "rescale.interp", "hyper" );
1082                         width_b = mlt_properties_get_int( a_props, "dest_width" );
1083                         height_b = mlt_properties_get_int( a_props, "dest_height" );
1084                 }
1085
1086                 if ( *image != image_b && ( image_b != NULL || get_b_frame_image( this, b_frame, &image_b, &width_b, &height_b, &result ) == 0 ) )
1087                 {
1088                         uint8_t *dest = *image;
1089                         uint8_t *src = image_b;
1090                         int progressive = 
1091                                         mlt_properties_get_int( a_props, "consumer_deinterlace" ) ||
1092                                         mlt_properties_get_int( properties, "progressive" );
1093                         int field;
1094                         
1095                         int32_t luma_softness = mlt_properties_get_double( properties, "softness" ) * ( 1 << 16 );
1096                         uint16_t *luma_bitmap = get_luma( properties, width_b, height_b );
1097                         char *operator = mlt_properties_get( properties, "operator" );
1098
1099                         alpha_b = alpha_b == NULL ? mlt_frame_get_alpha_mask( b_frame ) : alpha_b;
1100
1101                         composite_line_fn line_fn = composite_line_yuv;
1102
1103                         // Silly - this isn't a good solution - deprecating
1104                         if ( mlt_properties_get_int( properties, "or" ) )
1105                                 line_fn = composite_line_yuv_or;
1106                         if ( mlt_properties_get_int( properties, "and" ) )
1107                                 line_fn = composite_line_yuv_and;
1108                         if ( mlt_properties_get_int( properties, "xor" ) )
1109                                 line_fn = composite_line_yuv_xor;
1110
1111                         // Replacement and override
1112                         if ( operator != NULL )
1113                         {
1114                                 if ( !strcmp( operator, "or" ) )
1115                                         line_fn = composite_line_yuv_or;
1116                                 if ( !strcmp( operator, "and" ) )
1117                                         line_fn = composite_line_yuv_and;
1118                                 if ( !strcmp( operator, "xor" ) )
1119                                         line_fn = composite_line_yuv_xor;
1120                         }
1121
1122                         // Allow the user to completely obliterate the alpha channels from both frames
1123                         if ( mlt_properties_get( properties, "alpha_a" ) )
1124                                 memset( alpha_a, mlt_properties_get_int( properties, "alpha_a" ), *width * *height );
1125
1126                         if ( mlt_properties_get( properties, "alpha_b" ) )
1127                                 memset( alpha_b, mlt_properties_get_int( properties, "alpha_b" ), width_b * height_b );
1128
1129                         for ( field = 0; field < ( progressive ? 1 : 2 ); field++ )
1130                         {
1131                                 // Assume lower field (0) first
1132                                 double field_position = position + field * delta;
1133                                 
1134                                 // Do the calculation if we need to
1135                                 // NB: Locks needed here since the properties are being modified
1136                                 mlt_service_lock( MLT_TRANSITION_SERVICE( this ) );
1137                                 composite_calculate( this, &result, a_frame, field_position );
1138                                 mlt_service_unlock( MLT_TRANSITION_SERVICE( this ) );
1139
1140                                 if ( mlt_properties_get_int( properties, "titles" ) )
1141                                 {
1142                                         result.item.w = *width * ( result.item.w / result.nw );
1143                                         result.nw = result.item.w;
1144                                         result.item.h = *height * ( result.item.h / result.nh );
1145                                         result.nh = *height;
1146                                         result.sw = width_b;
1147                                         result.sh = height_b;
1148                                 }
1149
1150                                 // Align
1151                                 alignment_calculate( &result );
1152
1153                                 // Composite the b_frame on the a_frame
1154                                 composite_yuv( dest, *width, *height, src, width_b, height_b, alpha_b, alpha_a, result, progressive ? -1 : field, luma_bitmap, luma_softness, line_fn );
1155                         }
1156                 }
1157         }
1158         else
1159         {
1160                 mlt_frame_get_image( a_frame, image, format, width, height, 1 );
1161         }
1162
1163         return 0;
1164 }
1165
1166 /** Composition transition processing.
1167 */
1168
1169 static mlt_frame composite_process( mlt_transition this, mlt_frame a_frame, mlt_frame b_frame )
1170 {
1171         // UGH - this is a TODO - find a more reliable means of obtaining in/out for the always_active case
1172         if ( mlt_properties_get_int(  MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this ), "always_active" ) == 0 )
1173         {
1174                 mlt_frame_push_service_int( a_frame, mlt_properties_get_int( MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this ), "in" ) );
1175                 mlt_frame_push_service_int( a_frame, mlt_properties_get_int( MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this ), "out" ) );
1176                 mlt_deque_push_back_double( MLT_FRAME_IMAGE_STACK( a_frame ), position_calculate( this, mlt_frame_get_position( a_frame ) ) );
1177         }
1178         else
1179         {
1180                 mlt_properties props = mlt_properties_get_data( MLT_FRAME_PROPERTIES( b_frame ), "_producer", NULL );
1181                 mlt_frame_push_service_int( a_frame, mlt_properties_get_int( props, "in" ) );
1182                 mlt_frame_push_service_int( a_frame, mlt_properties_get_int( props, "out" ) );
1183                 mlt_deque_push_back_double( MLT_FRAME_IMAGE_STACK( a_frame ), mlt_properties_get_int( props, "_frame" ) - mlt_properties_get_int( props, "in" ) );
1184         }
1185         
1186         mlt_frame_push_service( a_frame, this );
1187         mlt_frame_push_frame( a_frame, b_frame );
1188         mlt_frame_push_get_image( a_frame, transition_get_image );
1189         return a_frame;
1190 }
1191
1192 /** Constructor for the filter.
1193 */
1194
1195 mlt_transition transition_composite_init( char *arg )
1196 {
1197         mlt_transition this = calloc( sizeof( struct mlt_transition_s ), 1 );
1198         if ( this != NULL && mlt_transition_init( this, NULL ) == 0 )
1199         {
1200                 mlt_properties properties = MLT_TRANSITION_PROPERTIES( this );
1201                 
1202                 this->process = composite_process;
1203                 
1204                 // Default starting motion and zoom
1205                 mlt_properties_set( properties, "start", arg != NULL ? arg : "0,0:100%x100%" );
1206                 
1207                 // Default factory
1208                 mlt_properties_set( properties, "factory", "fezzik" );
1209
1210                 // Inform apps and framework that this is a video only transition
1211                 mlt_properties_set_int( properties, "_transition_type", 1 );
1212
1213 #ifdef USE_MMX
1214                 //mlt_properties_set_int( properties, "_MMX", composite_have_mmx() );
1215 #endif
1216         }
1217         return this;
1218 }