home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Tools / WinSN5.0Ver.iso / NETSCAP.50 / WIN1998.ZIP / ns / jpeg / jcparam.c < prev    next >
Encoding:
C/C++ Source or Header  |  1998-04-08  |  20.0 KB  |  577 lines

  1. /*
  2.  * jcparam.c
  3.  *
  4.  * Copyright (C) 1991-1995, Thomas G. Lane.
  5.  * This file is part of the Independent JPEG Group's software.
  6.  * For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.
  7.  *
  8.  * This file contains optional default-setting code for the JPEG compressor.
  9.  * Applications do not have to use this file, but those that don't use it
  10.  * must know a lot more about the innards of the JPEG code.
  11.  */
  12.  
  13. #define JPEG_INTERNALS
  14. #include "xp_core.h"/*defines of int32 ect*/
  15. #include "jinclude.h"
  16. #include "jpeglib.h"
  17.  
  18.  
  19. /*
  20.  * Quantization table setup routines
  21.  */
  22.  
  23. GLOBAL void
  24. jpeg_add_quant_table (j_compress_ptr cinfo, int which_tbl,
  25.               const unsigned int *basic_table,
  26.               int scale_factor, boolean force_baseline)
  27. /* Define a quantization table equal to the basic_table times
  28.  * a scale factor (given as a percentage).
  29.  * If force_baseline is TRUE, the computed quantization table entries
  30.  * are limited to 1..255 for JPEG baseline compatibility.
  31.  */
  32. {
  33.   JQUANT_TBL ** qtblptr = & cinfo->quant_tbl_ptrs[which_tbl];
  34.   int i;
  35.   long temp;
  36.  
  37.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  38.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  39.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  40.  
  41.   if (*qtblptr == NULL)
  42.     *qtblptr = jpeg_alloc_quant_table((j_common_ptr) cinfo);
  43.  
  44.   for (i = 0; i < DCTSIZE2; i++) {
  45.     temp = ((int32) basic_table[i] * scale_factor + 50L) / 100L;
  46.     /* limit the values to the valid range */
  47.     if (temp <= 0L) temp = 1L;
  48.     if (temp > 32767L) temp = 32767L; /* max quantizer needed for 12 bits */
  49.     if (force_baseline && temp > 255L)
  50.       temp = 255L;        /* limit to baseline range if requested */
  51.     (*qtblptr)->quantval[i] = (UINT16) temp;
  52.   }
  53.  
  54.   /* Initialize sent_table FALSE so table will be written to JPEG file. */
  55.   (*qtblptr)->sent_table = FALSE;
  56. }
  57.  
  58.  
  59. GLOBAL void
  60. jpeg_set_linear_quality (j_compress_ptr cinfo, int scale_factor,
  61.              boolean force_baseline)
  62. /* Set or change the 'quality' (quantization) setting, using default tables
  63.  * and a straight percentage-scaling quality scale.  In most cases it's better
  64.  * to use jpeg_set_quality (below); this entry point is provided for
  65.  * applications that insist on a linear percentage scaling.
  66.  */
  67. {
  68.   /* This is the sample quantization table given in the JPEG spec section K.1,
  69.    * but expressed in zigzag order (as are all of our quant. tables).
  70.    * The spec says that the values given produce "good" quality, and
  71.    * when divided by 2, "very good" quality.
  72.    */
  73.   static const uint32 std_luminance_quant_tbl[DCTSIZE2] = {
  74.     16,  11,  12,  14,  12,  10,  16,  14,
  75.     13,  14,  18,  17,  16,  19,  24,  40,
  76.     26,  24,  22,  22,  24,  49,  35,  37,
  77.     29,  40,  58,  51,  61,  60,  57,  51,
  78.     56,  55,  64,  72,  92,  78,  64,  68,
  79.     87,  69,  55,  56,  80, 109,  81,  87,
  80.     95,  98, 103, 104, 103,  62,  77, 113,
  81.     121, 112, 100, 120,  92, 101, 103,  99
  82.     };
  83.   static const uint32 std_chrominance_quant_tbl[DCTSIZE2] = {
  84.     17,  18,  18,  24,  21,  24,  47,  26,
  85.     26,  47,  99,  66,  56,  66,  99,  99,
  86.     99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,
  87.     99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,
  88.     99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,
  89.     99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,
  90.     99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,
  91.     99,  99,  99,  99,  99,  99,  99,  99
  92.     };
  93.  
  94.   /* Set up two quantization tables using the specified scaling */
  95.   jpeg_add_quant_table(cinfo, 0, std_luminance_quant_tbl,
  96.                scale_factor, force_baseline);
  97.   jpeg_add_quant_table(cinfo, 1, std_chrominance_quant_tbl,
  98.                scale_factor, force_baseline);
  99. }
  100.  
  101.  
  102. GLOBAL int
  103. jpeg_quality_scaling (int quality)
  104. /* Convert a user-specified quality rating to a percentage scaling factor
  105.  * for an underlying quantization table, using our recommended scaling curve.
  106.  * The input 'quality' factor should be 0 (terrible) to 100 (very good).
  107.  */
  108. {
  109.   /* Safety limit on quality factor.  Convert 0 to 1 to avoid zero divide. */
  110.   if (quality <= 0) quality = 1;
  111.   if (quality > 100) quality = 100;
  112.  
  113.   /* The basic table is used as-is (scaling 100) for a quality of 50.
  114.    * Qualities 50..100 are converted to scaling percentage 200 - 2*Q;
  115.    * note that at Q=100 the scaling is 0, which will cause j_add_quant_table
  116.    * to make all the table entries 1 (hence, no quantization loss).
  117.    * Qualities 1..50 are converted to scaling percentage 5000/Q.
  118.    */
  119.   if (quality < 50)
  120.     quality = 5000 / quality;
  121.   else
  122.     quality = 200 - quality*2;
  123.  
  124.   return quality;
  125. }
  126.  
  127.  
  128. GLOBAL JRI_PUBLIC_API(void)
  129. jpeg_set_quality (j_compress_ptr cinfo, int quality, boolean force_baseline)
  130. /* Set or change the 'quality' (quantization) setting, using default tables.
  131.  * This is the standard quality-adjusting entry point for typical user
  132.  * interfaces; only those who want detailed control over quantization tables
  133.  * would use the preceding three routines directly.
  134.  */
  135. {
  136.   /* Convert user 0-100 rating to percentage scaling */
  137.   quality = jpeg_quality_scaling(quality);
  138.  
  139.   /* Set up standard quality tables */
  140.   jpeg_set_linear_quality(cinfo, quality, force_baseline);
  141. }
  142.  
  143.  
  144. /*
  145.  * Huffman table setup routines
  146.  */
  147.  
  148. LOCAL void
  149. add_huff_table (j_compress_ptr cinfo,
  150.         JHUFF_TBL **htblptr, const UINT8 *bits, const UINT8 *val)
  151. /* Define a Huffman table */
  152. {
  153.   if (*htblptr == NULL)
  154.     *htblptr = jpeg_alloc_huff_table((j_common_ptr) cinfo);
  155.   
  156.   MEMCOPY((*htblptr)->bits, bits, SIZEOF((*htblptr)->bits));
  157.   MEMCOPY((*htblptr)->huffval, val, SIZEOF((*htblptr)->huffval));
  158.  
  159.   /* Initialize sent_table FALSE so table will be written to JPEG file. */
  160.   (*htblptr)->sent_table = FALSE;
  161. }
  162.  
  163.  
  164. LOCAL void
  165. std_huff_tables (j_compress_ptr cinfo)
  166. /* Set up the standard Huffman tables (cf. JPEG standard section K.3) */
  167. /* IMPORTANT: these are only valid for 8-bit data precision! */
  168. {
  169.   static const UINT8 bits_dc_luminance[17] =
  170.     { /* 0-base */ 0, 0, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  171.   static const UINT8 val_dc_luminance[] =
  172.     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 };
  173.   
  174.   static const UINT8 bits_dc_chrominance[17] =
  175.     { /* 0-base */ 0, 0, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 };
  176.   static const UINT8 val_dc_chrominance[] =
  177.     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 };
  178.   
  179.   static const UINT8 bits_ac_luminance[17] =
  180.     { /* 0-base */ 0, 0, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 0, 0, 1, 0x7d };
  181.   static const UINT8 val_ac_luminance[] =
  182.     { 0x01, 0x02, 0x03, 0x00, 0x04, 0x11, 0x05, 0x12,
  183.       0x21, 0x31, 0x41, 0x06, 0x13, 0x51, 0x61, 0x07,
  184.       0x22, 0x71, 0x14, 0x32, 0x81, 0x91, 0xa1, 0x08,
  185.       0x23, 0x42, 0xb1, 0xc1, 0x15, 0x52, 0xd1, 0xf0,
  186.       0x24, 0x33, 0x62, 0x72, 0x82, 0x09, 0x0a, 0x16,
  187.       0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28,
  188.       0x29, 0x2a, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39,
  189.       0x3a, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49,
  190.       0x4a, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59,
  191.       0x5a, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69,
  192.       0x6a, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79,
  193.       0x7a, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89,
  194.       0x8a, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98,
  195.       0x99, 0x9a, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7,
  196.       0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6,
  197.       0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5,
  198.       0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xd2, 0xd3, 0xd4,
  199.       0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda, 0xe1, 0xe2,
  200.       0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea,
  201.       0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8,
  202.       0xf9, 0xfa };
  203.   
  204.   static const UINT8 bits_ac_chrominance[17] =
  205.     { /* 0-base */ 0, 0, 2, 1, 2, 4, 4, 3, 4, 7, 5, 4, 4, 0, 1, 2, 0x77 };
  206.   static const UINT8 val_ac_chrominance[] =
  207.     { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x11, 0x04, 0x05, 0x21,
  208.       0x31, 0x06, 0x12, 0x41, 0x51, 0x07, 0x61, 0x71,
  209.       0x13, 0x22, 0x32, 0x81, 0x08, 0x14, 0x42, 0x91,
  210.       0xa1, 0xb1, 0xc1, 0x09, 0x23, 0x33, 0x52, 0xf0,
  211.       0x15, 0x62, 0x72, 0xd1, 0x0a, 0x16, 0x24, 0x34,
  212.       0xe1, 0x25, 0xf1, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x26,
  213.       0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38,
  214.       0x39, 0x3a, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48,
  215.       0x49, 0x4a, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58,
  216.       0x59, 0x5a, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68,
  217.       0x69, 0x6a, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78,
  218.       0x79, 0x7a, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87,
  219.       0x88, 0x89, 0x8a, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96,
  220.       0x97, 0x98, 0x99, 0x9a, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5,
  221.       0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xb2, 0xb3, 0xb4,
  222.       0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xc2, 0xc3,
  223.       0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xd2,
  224.       0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda,
  225.       0xe2, 0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9,
  226.       0xea, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8,
  227.       0xf9, 0xfa };
  228.   
  229.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->dc_huff_tbl_ptrs[0],
  230.          bits_dc_luminance, val_dc_luminance);
  231.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->ac_huff_tbl_ptrs[0],
  232.          bits_ac_luminance, val_ac_luminance);
  233.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->dc_huff_tbl_ptrs[1],
  234.          bits_dc_chrominance, val_dc_chrominance);
  235.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->ac_huff_tbl_ptrs[1],
  236.          bits_ac_chrominance, val_ac_chrominance);
  237. }
  238.  
  239.  
  240. /*
  241.  * Default parameter setup for compression.
  242.  *
  243.  * Applications that don't choose to use this routine must do their
  244.  * own setup of all these parameters.  Alternately, you can call this
  245.  * to establish defaults and then alter parameters selectively.  This
  246.  * is the recommended approach since, if we add any new parameters,
  247.  * your code will still work (they'll be set to reasonable defaults).
  248.  */
  249.  
  250. GLOBAL JRI_PUBLIC_API(void)
  251. jpeg_set_defaults (j_compress_ptr cinfo)
  252. {
  253.   int16 i;
  254.  
  255.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  256.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  257.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  258.  
  259.   /* Allocate comp_info array large enough for maximum component count.
  260.    * Array is made permanent in case application wants to compress
  261.    * multiple images at same param settings.
  262.    */
  263.   if (cinfo->comp_info == NULL)
  264.     cinfo->comp_info = (jpeg_component_info *)
  265.       (*cinfo->mem->alloc_small) ((j_common_ptr) cinfo, JPOOL_PERMANENT,
  266.                   MAX_COMPONENTS * SIZEOF(jpeg_component_info));
  267.  
  268.   /* Initialize everything not dependent on the color space */
  269.  
  270.   cinfo->data_precision = BITS_IN_JSAMPLE;
  271.   /* Set up two quantization tables using default quality of 75 */
  272.   jpeg_set_quality(cinfo, 75, TRUE);
  273.   /* Set up two Huffman tables */
  274.   std_huff_tables(cinfo);
  275.  
  276.   /* Initialize default arithmetic coding conditioning */
  277.   for (i = 0; i < NUM_ARITH_TBLS; i++) {
  278.     cinfo->arith_dc_L[i] = 0;
  279.     cinfo->arith_dc_U[i] = 1;
  280.     cinfo->arith_ac_K[i] = 5;
  281.   }
  282.  
  283.   /* Default is no multiple-scan output */
  284.   cinfo->scan_info = NULL;
  285.   cinfo->num_scans = 0;
  286.  
  287.   /* Expect normal source image, not raw downsampled data */
  288.   cinfo->raw_data_in = FALSE;
  289.  
  290.   /* Use Huffman coding, not arithmetic coding, by default */
  291.   cinfo->arith_code = FALSE;
  292.  
  293.   /* By default, don't do extra passes to optimize entropy coding */
  294.   cinfo->optimize_coding = FALSE;
  295.   /* The standard Huffman tables are only valid for 8-bit data precision.
  296.    * If the precision is higher, force optimization on so that usable
  297.    * tables will be computed.  This test can be removed if default tables
  298.    * are supplied that are valid for the desired precision.
  299.    */
  300.   if (cinfo->data_precision > 8)
  301.     cinfo->optimize_coding = TRUE;
  302.  
  303.   /* By default, use the simpler non-cosited sampling alignment */
  304.   cinfo->CCIR601_sampling = FALSE;
  305.  
  306.   /* No input smoothing */
  307.   cinfo->smoothing_factor = 0;
  308.  
  309.   /* DCT algorithm preference */
  310.   cinfo->dct_method = JDCT_DEFAULT;
  311.  
  312.   /* No restart markers */
  313.   cinfo->restart_interval = 0;
  314.   cinfo->restart_in_rows = 0;
  315.  
  316.   /* Fill in default JFIF marker parameters.  Note that whether the marker
  317.    * will actually be written is determined by jpeg_set_colorspace.
  318.    */
  319.   cinfo->density_unit = 0;    /* Pixel size is unknown by default */
  320.   cinfo->X_density = 1;        /* Pixel aspect ratio is square by default */
  321.   cinfo->Y_density = 1;
  322.  
  323.   /* Choose JPEG colorspace based on input space, set defaults accordingly */
  324.  
  325.   jpeg_default_colorspace(cinfo);
  326. }
  327.  
  328.  
  329. /*
  330.  * Select an appropriate JPEG colorspace for in_color_space.
  331.  */
  332.  
  333. GLOBAL void
  334. jpeg_default_colorspace (j_compress_ptr cinfo)
  335. {
  336.   switch (cinfo->in_color_space) {
  337.   case JCS_GRAYSCALE:
  338.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_GRAYSCALE);
  339.     break;
  340.   case JCS_RGB:
  341.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_YCbCr);
  342.     break;
  343.   case JCS_YCbCr:
  344.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_YCbCr);
  345.     break;
  346.   case JCS_CMYK:
  347.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_CMYK); /* By default, no translation */
  348.     break;
  349.   case JCS_YCCK:
  350.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_YCCK);
  351.     break;
  352.   case JCS_UNKNOWN:
  353.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_UNKNOWN);
  354.     break;
  355.   default:
  356.     ERREXIT(cinfo, JERR_BAD_IN_COLORSPACE);
  357.   }
  358. }
  359.  
  360.  
  361. /*
  362.  * Set the JPEG colorspace, and choose colorspace-dependent default values.
  363.  */
  364.  
  365. GLOBAL void
  366. jpeg_set_colorspace (j_compress_ptr cinfo, J_COLOR_SPACE colorspace)
  367. {
  368.   jpeg_component_info * compptr;
  369.   int16 ci;
  370.  
  371. #define SET_COMP(index,id,hsamp,vsamp,quant,dctbl,actbl)  \
  372.   (compptr = &cinfo->comp_info[index], \
  373.    compptr->component_id = (id), \
  374.    compptr->h_samp_factor = (hsamp), \
  375.    compptr->v_samp_factor = (vsamp), \
  376.    compptr->quant_tbl_no = (quant), \
  377.    compptr->dc_tbl_no = (dctbl), \
  378.    compptr->ac_tbl_no = (actbl) )
  379.  
  380.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  381.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  382.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  383.  
  384.   /* For all colorspaces, we use Q and Huff tables 0 for luminance components,
  385.    * tables 1 for chrominance components.
  386.    */
  387.  
  388.   cinfo->jpeg_color_space = colorspace;
  389.  
  390.   cinfo->write_JFIF_header = FALSE; /* No marker for non-JFIF colorspaces */
  391.   cinfo->write_Adobe_marker = FALSE; /* write no Adobe marker by default */
  392.  
  393.   switch (colorspace) {
  394.   case JCS_GRAYSCALE:
  395.     cinfo->write_JFIF_header = TRUE; /* Write a JFIF marker */
  396.     cinfo->num_components = 1;
  397.     /* JFIF specifies component ID 1 */
  398.     SET_COMP(0, 1, 1,1, 0, 0,0);
  399.     break;
  400.   case JCS_RGB:
  401.     cinfo->write_Adobe_marker = TRUE; /* write Adobe marker to flag RGB */
  402.     cinfo->num_components = 3;
  403.     SET_COMP(0, 0x52 /* 'R' */, 1,1, 0, 0,0);
  404.     SET_COMP(1, 0x47 /* 'G' */, 1,1, 0, 0,0);
  405.     SET_COMP(2, 0x42 /* 'B' */, 1,1, 0, 0,0);
  406.     break;
  407.   case JCS_YCbCr:
  408.     cinfo->write_JFIF_header = TRUE; /* Write a JFIF marker */
  409.     cinfo->num_components = 3;
  410.     /* JFIF specifies component IDs 1,2,3 */
  411.     /* We default to 2x2 subsamples of chrominance */
  412.     SET_COMP(0, 1, 2,2, 0, 0,0);
  413.     SET_COMP(1, 2, 1,1, 1, 1,1);
  414.     SET_COMP(2, 3, 1,1, 1, 1,1);
  415.     break;
  416.   case JCS_CMYK:
  417.     cinfo->write_Adobe_marker = TRUE; /* write Adobe marker to flag CMYK */
  418.     cinfo->num_components = 4;
  419.     SET_COMP(0, 0x43 /* 'C' */, 1,1, 0, 0,0);
  420.     SET_COMP(1, 0x4D /* 'M' */, 1,1, 0, 0,0);
  421.     SET_COMP(2, 0x59 /* 'Y' */, 1,1, 0, 0,0);
  422.     SET_COMP(3, 0x4B /* 'K' */, 1,1, 0, 0,0);
  423.     break;
  424.   case JCS_YCCK:
  425.     cinfo->write_Adobe_marker = TRUE; /* write Adobe marker to flag YCCK */
  426.     cinfo->num_components = 4;
  427.     SET_COMP(0, 1, 2,2, 0, 0,0);
  428.     SET_COMP(1, 2, 1,1, 1, 1,1);
  429.     SET_COMP(2, 3, 1,1, 1, 1,1);
  430.     SET_COMP(3, 4, 2,2, 0, 0,0);
  431.     break;
  432.   case JCS_UNKNOWN:
  433.     cinfo->num_components = cinfo->input_components;
  434.     if (cinfo->num_components < 1 || cinfo->num_components > MAX_COMPONENTS)
  435.       ERREXIT2(cinfo, JERR_COMPONENT_COUNT, cinfo->num_components,
  436.            MAX_COMPONENTS);
  437.     for (ci = 0; ci < cinfo->num_components; ci++) {
  438.       SET_COMP(ci, ci, 1,1, 0, 0,0);
  439.     }
  440.     break;
  441.   default:
  442.     ERREXIT(cinfo, JERR_BAD_J_COLORSPACE);
  443.   }
  444. }
  445.  
  446.  
  447. #ifdef C_PROGRESSIVE_SUPPORTED
  448.  
  449. LOCAL jpeg_scan_info *
  450. fill_a_scan (jpeg_scan_info * scanptr, int16 ci,
  451.          int16 Ss, int16 Se, int16 Ah, int16 Al)
  452. /* Support routine: generate one scan for specified component */
  453. {
  454.   scanptr->comps_in_scan = 1;
  455.   scanptr->component_index[0] = ci;
  456.   scanptr->Ss = Ss;
  457.   scanptr->Se = Se;
  458.   scanptr->Ah = Ah;
  459.   scanptr->Al = Al;
  460.   scanptr++;
  461.   return scanptr;
  462. }
  463.  
  464. LOCAL jpeg_scan_info *
  465. fill_scans (jpeg_scan_info * scanptr, int16 ncomps,
  466.         int16 Ss, int16 Se, int16 Ah, int16 Al)
  467. /* Support routine: generate one scan for each component */
  468. {
  469.   int16 ci;
  470.  
  471.   for (ci = 0; ci < ncomps; ci++) {
  472.     scanptr->comps_in_scan = 1;
  473.     scanptr->component_index[0] = ci;
  474.     scanptr->Ss = Ss;
  475.     scanptr->Se = Se;
  476.     scanptr->Ah = Ah;
  477.     scanptr->Al = Al;
  478.     scanptr++;
  479.   }
  480.   return scanptr;
  481. }
  482.  
  483. LOCAL jpeg_scan_info *
  484. fill_dc_scans (jpeg_scan_info * scanptr, int16 ncomps, int16 Ah, int16 Al)
  485. /* Support routine: generate interleaved DC scan if possible, else N scans */
  486. {
  487.   int16 ci;
  488.  
  489.   if (ncomps <= MAX_COMPS_IN_SCAN) {
  490.     /* Single interleaved DC scan */
  491.     scanptr->comps_in_scan = ncomps;
  492.     for (ci = 0; ci < ncomps; ci++)
  493.       scanptr->component_index[ci] = ci;
  494.     scanptr->Ss = scanptr->Se = 0;
  495.     scanptr->Ah = Ah;
  496.     scanptr->Al = Al;
  497.     scanptr++;
  498.   } else {
  499.     /* Noninterleaved DC scan for each component */
  500.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 0, 0, Ah, Al);
  501.   }
  502.   return scanptr;
  503. }
  504.  
  505.  
  506. /*
  507.  * Create a recommended progressive-JPEG script.
  508.  * cinfo->num_components and cinfo->jpeg_color_space must be correct.
  509.  */
  510.  
  511. GLOBAL void
  512. jpeg_simple_progression (j_compress_ptr cinfo)
  513. {
  514.   int16 ncomps = cinfo->num_components;
  515.   int16 nscans;
  516.   jpeg_scan_info * scanptr;
  517.  
  518.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  519.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  520.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  521.  
  522.   /* Figure space needed for script.  Calculation must match code below! */
  523.   if (ncomps == 3 && cinfo->jpeg_color_space == JCS_YCbCr) {
  524.     /* Custom script for YCbCr color images. */
  525.     nscans = 10;
  526.   } else {
  527.     /* All-purpose script for other color spaces. */
  528.     if (ncomps > MAX_COMPS_IN_SCAN)
  529.       nscans = 6 * ncomps;    /* 2 DC + 4 AC scans per component */
  530.     else
  531.       nscans = 2 + 4 * ncomps;    /* 2 DC scans; 4 AC scans per component */
  532.   }
  533.  
  534.   /* Allocate space for script. */
  535.   /* We use permanent pool just in case application re-uses script. */
  536.   scanptr = (jpeg_scan_info *)
  537.     (*cinfo->mem->alloc_small) ((j_common_ptr) cinfo, JPOOL_PERMANENT,
  538.                 nscans * SIZEOF(jpeg_scan_info));
  539.   cinfo->scan_info = scanptr;
  540.   cinfo->num_scans = nscans;
  541.  
  542.   if (ncomps == 3 && cinfo->jpeg_color_space == JCS_YCbCr) {
  543.     /* Custom script for YCbCr color images. */
  544.     /* Initial DC scan */
  545.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 0, 1);
  546.     /* Initial AC scan: get some luma data out in a hurry */
  547.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 1, 5, 0, 2);
  548.     /* Chroma data is too small to be worth expending many scans on */
  549.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 2, 1, 63, 0, 1);
  550.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 1, 1, 63, 0, 1);
  551.     /* Complete spectral selection for luma AC */
  552.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 6, 63, 0, 2);
  553.     /* Refine next bit of luma AC */
  554.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 1, 63, 2, 1);
  555.     /* Finish DC successive approximation */
  556.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 1, 0);
  557.     /* Finish AC successive approximation */
  558.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 2, 1, 63, 1, 0);
  559.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 1, 1, 63, 1, 0);
  560.     /* Luma bottom bit comes last since it's usually largest scan */
  561.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 1, 63, 1, 0);
  562.   } else {
  563.     /* All-purpose script for other color spaces. */
  564.     /* Successive approximation first pass */
  565.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 0, 1);
  566.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 1, 5, 0, 2);
  567.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 6, 63, 0, 2);
  568.     /* Successive approximation second pass */
  569.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 1, 63, 2, 1);
  570.     /* Successive approximation final pass */
  571.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 1, 0);
  572.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 1, 63, 1, 0);
  573.   }
  574. }
  575.  
  576. #endif /* C_PROGRESSIVE_SUPPORTED */
  577.