OSDN Git Service

Keep track of the input pixel aspect ratio as well as the output one. Hopefully doesn...
[handbrake-jp/handbrake-jp-git.git] / libhb / hb.c
1 #include "hb.h"
2
3 #include "libavcodec/avcodec.h"
4 #include "libavformat/avformat.h"
5 #include "libswscale/swscale.h"
6
7 struct hb_handle_s
8 {
9     /* The "Check for update" thread */
10     int            build;
11     char           version[16];
12     hb_thread_t  * update_thread;
13
14     /* This thread's only purpose is to check other threads'
15        states */
16     volatile int   die;
17     hb_thread_t  * main_thread;
18     int            pid;
19
20     /* DVD/file scan thread */
21     hb_list_t    * list_title;
22     hb_thread_t  * scan_thread;
23
24     /* The thread which processes the jobs. Others threads are launched
25        from this one (see work.c) */
26     hb_list_t    * jobs;
27     hb_job_t     * current_job;
28     int            job_count;
29     int            job_count_permanent;
30     volatile int   work_die;
31     int            work_error;
32     hb_thread_t  * work_thread;
33
34     int            cpu_count;
35
36     hb_lock_t    * state_lock;
37     hb_state_t     state;
38
39     int            paused;
40     hb_lock_t    * pause_lock;
41     /* For MacGui active queue
42        increments each time the scan thread completes*/
43     int            scanCount;
44
45 };
46
47 hb_work_object_t * hb_objects = NULL;
48
49 static void thread_func( void * );
50
51 /**
52  * Registers work objects, by adding the work object to a liked list.
53  * @param w Handle to hb_work_object_t to register.
54  */
55 void hb_register( hb_work_object_t * w )
56 {
57     w->next    = hb_objects;
58     hb_objects = w;
59 }
60
61 /**
62  * libhb initialization routine.
63  * @param verbose HB_DEBUG_NONE or HB_DEBUG_ALL.
64  * @param update_check signals libhb to check for updated version from HandBrake website.
65  * @return Handle to hb_handle_t for use on all subsequent calls to libhb.
66  */
67 hb_handle_t * hb_init_real( int verbose, int update_check )
68 {
69     hb_handle_t * h = calloc( sizeof( hb_handle_t ), 1 );
70     uint64_t      date;
71
72     /* See hb_log() in common.c */
73     if( verbose > HB_DEBUG_NONE )
74     {
75         putenv( "HB_DEBUG=1" );
76                 av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
77     }
78
79     /* Check for an update on the website if asked to */
80     h->build = -1;
81
82     if( update_check )
83     {
84         hb_log( "hb_init: checking for updates" );
85         date             = hb_get_date();
86         h->update_thread = hb_update_init( &h->build, h->version );
87
88         for( ;; )
89         {
90             if( hb_thread_has_exited( h->update_thread ) )
91             {
92                 /* Immediate success or failure */
93                 hb_thread_close( &h->update_thread );
94                 break;
95             }
96             if( hb_get_date() > date + 1000 )
97             {
98                 /* Still nothing after one second. Connection problem,
99                    let the thread die */
100                 hb_log( "hb_init: connection problem, not waiting for "
101                         "update_thread" );
102                 break;
103             }
104             hb_snooze( 500 );
105         }
106     }
107
108     /*
109      * Initialise buffer pool
110      */
111     hb_buffer_pool_init();
112
113     /* CPU count detection */
114     hb_log( "hb_init: checking cpu count" );
115     h->cpu_count = hb_get_cpu_count();
116
117     h->list_title = hb_list_init();
118     h->jobs       = hb_list_init();
119
120     h->state_lock  = hb_lock_init();
121     h->state.state = HB_STATE_IDLE;
122
123     h->pause_lock = hb_lock_init();
124
125     /* libavcodec */
126     av_register_all();
127
128     /* Start library thread */
129     hb_log( "hb_init: starting libhb thread" );
130     h->die         = 0;
131     h->main_thread = hb_thread_init( "libhb", thread_func, h,
132                                      HB_NORMAL_PRIORITY );
133
134     return h;
135
136         /* Set the scan count to start at 0 */
137         //scan_count = 0;
138 }
139
140 /**
141  * libhb initialization routine.
142  * This version is to use when calling the dylib, the macro hb_init isn't available from a dylib call!
143  * @param verbose HB_DEBUG_NONE or HB_DEBUG_ALL.
144  * @param update_check signals libhb to check for updated version from HandBrake website.
145  * @return Handle to hb_handle_t for use on all subsequent calls to libhb.
146  */
147 hb_handle_t * hb_init_dl( int verbose, int update_check )
148 {
149     hb_handle_t * h = calloc( sizeof( hb_handle_t ), 1 );
150     uint64_t      date;
151
152     /* See hb_log() in common.c */
153     if( verbose > HB_DEBUG_NONE )
154     {
155         putenv( "HB_DEBUG=1" );
156                 av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
157     }
158
159     /* Check for an update on the website if asked to */
160     h->build = -1;
161
162     if( update_check )
163     {
164         hb_log( "hb_init: checking for updates" );
165         date             = hb_get_date();
166         h->update_thread = hb_update_init( &h->build, h->version );
167
168         for( ;; )
169         {
170             if( hb_thread_has_exited( h->update_thread ) )
171             {
172                 /* Immediate success or failure */
173                 hb_thread_close( &h->update_thread );
174                 break;
175             }
176             if( hb_get_date() > date + 1000 )
177             {
178                 /* Still nothing after one second. Connection problem,
179                    let the thread die */
180                 hb_log( "hb_init: connection problem, not waiting for "
181                         "update_thread" );
182                 break;
183             }
184             hb_snooze( 500 );
185         }
186     }
187
188     /* CPU count detection */
189     hb_log( "hb_init: checking cpu count" );
190     h->cpu_count = hb_get_cpu_count();
191
192     h->list_title = hb_list_init();
193     h->jobs       = hb_list_init();
194     h->current_job = NULL;
195
196     h->state_lock  = hb_lock_init();
197     h->state.state = HB_STATE_IDLE;
198
199     h->pause_lock = hb_lock_init();
200
201     /* libavcodec */
202     avcodec_init();
203     avcodec_register_all();
204
205     /* Start library thread */
206     hb_log( "hb_init: starting libhb thread" );
207     h->die         = 0;
208     h->main_thread = hb_thread_init( "libhb", thread_func, h,
209                                      HB_NORMAL_PRIORITY );
210
211     hb_register( &hb_sync );
212         hb_register( &hb_decmpeg2 );
213         hb_register( &hb_decsub );
214         hb_register( &hb_render );
215         hb_register( &hb_encavcodec );
216         hb_register( &hb_encxvid );
217         hb_register( &hb_encx264 );
218     hb_register( &hb_enctheora );
219         hb_register( &hb_deca52 );
220         hb_register( &hb_decdca );
221         hb_register( &hb_decavcodec );
222         hb_register( &hb_decavcodecv );
223         hb_register( &hb_decavcodecvi );
224         hb_register( &hb_decavcodecai );
225         hb_register( &hb_declpcm );
226         hb_register( &hb_encfaac );
227         hb_register( &hb_enclame );
228         hb_register( &hb_encvorbis );
229
230         return h;
231 }
232
233
234 /**
235  * Returns current version of libhb.
236  * @param h Handle to hb_handle_t.
237  * @return character array of version number.
238  */
239 char * hb_get_version( hb_handle_t * h )
240 {
241     return HB_VERSION;
242 }
243
244 /**
245  * Returns current build of libhb.
246  * @param h Handle to hb_handle_t.
247  * @return character array of build number.
248  */
249 int hb_get_build( hb_handle_t * h )
250 {
251     return HB_BUILD;
252 }
253
254 /**
255  * Checks for needed update.
256  * @param h Handle to hb_handle_t.
257  * @param version Pointer to handle where version will be copied.
258  * @return update indicator.
259  */
260 int hb_check_update( hb_handle_t * h, char ** version )
261 {
262     *version = ( h->build < 0 ) ? NULL : h->version;
263     return h->build;
264 }
265
266 /**
267  * Sets the cpu count to the desired value.
268  * @param h Handle to hb_handle_t
269  * @param cpu_count Number of CPUs to use.
270  */
271 void hb_set_cpu_count( hb_handle_t * h, int cpu_count )
272 {
273     cpu_count    = MAX( 1, cpu_count );
274     cpu_count    = MIN( cpu_count, 8 );
275     h->cpu_count = cpu_count;
276 }
277
278 /**
279  * Initializes a scan of the by calling hb_scan_init
280  * @param h Handle to hb_handle_t
281  * @param path location of VIDEO_TS folder.
282  * @param title_index Desired title to scan.  0 for all titles.
283  */
284 void hb_scan( hb_handle_t * h, const char * path, int title_index )
285 {
286     hb_title_t * title;
287
288     /* Clean up from previous scan */
289     while( ( title = hb_list_item( h->list_title, 0 ) ) )
290     {
291         hb_list_rem( h->list_title, title );
292         hb_title_close( &title );
293     }
294
295     hb_log( "hb_scan: path=%s, title_index=%d", path, title_index );
296     h->scan_thread = hb_scan_init( h, path, title_index, h->list_title );
297 }
298
299 /**
300  * Returns the list of titles found.
301  * @param h Handle to hb_handle_t
302  * @return Handle to hb_list_t of the title list.
303  */
304 hb_list_t * hb_get_titles( hb_handle_t * h )
305 {
306     return h->list_title;
307 }
308
309 /**
310  * Create preview image of desired title a index of picture.
311  * @param h Handle to hb_handle_t.
312  * @param title Handle to hb_title_t of desired title.
313  * @param picture Index in title.
314  * @param buffer Handle to buufer were inage will be drawn.
315  */
316 void hb_get_preview( hb_handle_t * h, hb_title_t * title, int picture,
317                      uint8_t * buffer )
318 {
319     hb_job_t           * job = title->job;
320     char                 filename[1024];
321     FILE               * file;
322     uint8_t            * buf1, * buf2, * buf3, * buf4, * pen;
323     uint32_t           * p32, swsflags;
324     AVPicture            pic_in, pic_preview, pic_deint, pic_crop, pic_scale;
325     struct SwsContext  * context;
326     int                  i;
327
328     swsflags = SWS_LANCZOS;
329 #ifndef __x86_64__
330     swsflags |= SWS_ACCURATE_RND;
331 #endif  /* __x86_64__ */
332
333     buf1 = malloc( title->width * title->height * 3 / 2 );
334     buf2 = malloc( title->width * title->height * 3 / 2 );
335     buf3 = malloc( title->width * title->height * 3 / 2 );
336     buf4 = malloc( title->width * title->height * 4 );
337     avpicture_fill( &pic_in, buf1, PIX_FMT_YUV420P,
338                     title->width, title->height );
339     avpicture_fill( &pic_deint, buf2, PIX_FMT_YUV420P,
340                     title->width, title->height );
341     avpicture_fill( &pic_scale, buf3, PIX_FMT_YUV420P,
342                     job->width, job->height );
343     avpicture_fill( &pic_preview, buf4, PIX_FMT_RGBA32,
344                     job->width, job->height );
345
346     // Allocate the AVPicture frames and fill in
347
348     memset( filename, 0, 1024 );
349
350     hb_get_tempory_filename( h, filename, "%x%d",
351                              (intptr_t) title, picture );
352
353     file = fopen( filename, "r" );
354     if( !file )
355     {
356         hb_log( "hb_get_preview: fopen failed" );
357         return;
358     }
359
360     fread( buf1, title->width * title->height * 3 / 2, 1, file );
361     fclose( file );
362
363     if( job->deinterlace )
364     {
365         // Deinterlace and crop
366         avpicture_deinterlace( &pic_deint, &pic_in, PIX_FMT_YUV420P, title->width, title->height );
367         av_picture_crop( &pic_crop, &pic_deint, PIX_FMT_YUV420P, job->crop[0], job->crop[2] );
368     }
369     else
370     {
371         // Crop
372         av_picture_crop( &pic_crop, &pic_in, PIX_FMT_YUV420P, job->crop[0], job->crop[2] );
373     }
374
375     // Get scaling context
376     context = sws_getContext(title->width  - (job->crop[2] + job->crop[3]),
377                              title->height - (job->crop[0] + job->crop[1]),
378                              PIX_FMT_YUV420P,
379                              job->width, job->height, PIX_FMT_YUV420P,
380                              swsflags, NULL, NULL, NULL);
381
382     // Scale
383     sws_scale(context,
384               pic_crop.data, pic_crop.linesize,
385               0, title->height - (job->crop[0] + job->crop[1]),
386               pic_scale.data, pic_scale.linesize);
387
388     // Free context
389     sws_freeContext( context );
390
391     // Get preview context
392     context = sws_getContext(job->width, job->height, PIX_FMT_YUV420P,
393                               job->width, job->height, PIX_FMT_RGBA32,
394                               swsflags, NULL, NULL, NULL);
395
396     // Create preview
397     sws_scale(context,
398               pic_scale.data, pic_scale.linesize,
399               0, job->height,
400               pic_preview.data, pic_preview.linesize);
401
402     // Free context
403     sws_freeContext( context );
404
405     /* Gray background */
406     p32 = (uint32_t *) buffer;
407     for( i = 0; i < ( title->width + 2 ) * ( title->height + 2 ); i++ )
408     {
409         p32[i] = 0xFF808080;
410     }
411
412     /* Draw the picture, centered, and draw the cropping zone */
413     pen = buffer + ( title->height - job->height ) *
414         ( title->width + 2 ) * 2 + ( title->width - job->width ) * 2;
415     memset( pen, 0xFF, 4 * ( job->width + 2 ) );
416     pen += 4 * ( title->width + 2 );
417     for( i = 0; i < job->height; i++ )
418     {
419         uint8_t * nextLine;
420         nextLine = pen + 4 * ( title->width + 2 );
421         memset( pen, 0xFF, 4 );
422         pen += 4;
423         memcpy( pen, buf4 + 4 * job->width * i, 4 * job->width );
424         pen += 4 * job->width;
425         memset( pen, 0xFF, 4 );
426         pen = nextLine;
427     }
428     memset( pen, 0xFF, 4 * ( job->width + 2 ) );
429
430     // Clean up
431     avpicture_free( &pic_preview );
432     avpicture_free( &pic_scale );
433     avpicture_free( &pic_deint );
434     avpicture_free( &pic_in );
435 }
436
437  /**
438  * Analyzes a frame to detect interlacing artifacts
439  * and returns true if interlacing (combing) is found.
440  *
441  * Code taken from Thomas Oestreich's 32detect filter
442  * in the Transcode project, with minor formatting changes.
443  *
444  * @param buf         An hb_buffer structure holding valid frame data
445  * @param width       The frame's width in pixels
446  * @param height      The frame's height in pixels
447  * @param color_equal Sensitivity for detecting similar colors
448  * @param color_diff  Sensitivity for detecting different colors
449  * @param threshold   Sensitivity for flagging planes as combed
450  * @param prog_equal  Sensitivity for detecting similar colors on progressive frames
451  * @param prog_diff   Sensitivity for detecting different colors on progressive frames
452  * @param prog_threshold Sensitivity for flagging progressive frames as combed
453  */
454 int hb_detect_comb( hb_buffer_t * buf, int width, int height, int color_equal, int color_diff, int threshold, int prog_equal, int prog_diff, int prog_threshold )
455 {
456     int j, k, n, off, cc_1, cc_2, cc[3], flag[3] ;
457     uint16_t s1, s2, s3, s4;
458     cc_1 = 0; cc_2 = 0;
459
460     int offset = 0;
461     
462     if ( buf->flags & 16 )
463     {
464         /* Frame is progressive, be more discerning. */
465         color_diff = prog_diff;
466         color_equal = prog_equal;
467         threshold = prog_threshold;
468     }
469
470     /* One pas for Y, one pass for Cb, one pass for Cr */    
471     for( k = 0; k < 3; k++ )
472     {
473         if( k == 1 )
474         {
475             /* Y has already been checked, now offset by Y's dimensions
476                and divide all the other values by 2, since Cr and Cb
477                are half-size compared to Y.                               */
478             offset = width * height;
479             width >>= 1;
480             height >>= 1;
481         }
482         else if ( k == 2 )
483         {
484             /* Y and Cb are done, so the offset needs to be bumped
485                so it's width*height + (width / 2) * (height / 2)  */
486             offset *= 5/4;
487         }
488
489         for( j = 0; j < width; ++j )
490         {
491             off = 0;
492
493             for( n = 0; n < ( height - 4 ); n = n + 2 )
494             {
495                 /* Look at groups of 4 sequential horizontal lines */
496                 s1 = ( ( buf->data + offset )[ off + j             ] & 0xff );
497                 s2 = ( ( buf->data + offset )[ off + j + width     ] & 0xff );
498                 s3 = ( ( buf->data + offset )[ off + j + 2 * width ] & 0xff );
499                 s4 = ( ( buf->data + offset )[ off + j + 3 * width ] & 0xff );
500
501                 /* Note if the 1st and 2nd lines are more different in
502                    color than the 1st and 3rd lines are similar in color.*/
503                 if ( ( abs( s1 - s3 ) < color_equal ) &&
504                      ( abs( s1 - s2 ) > color_diff ) )
505                         ++cc_1;
506
507                 /* Note if the 2nd and 3rd lines are more different in
508                    color than the 2nd and 4th lines are similar in color.*/
509                 if ( ( abs( s2 - s4 ) < color_equal ) &&
510                      ( abs( s2 - s3 ) > color_diff) )
511                         ++cc_2;
512
513                 /* Now move down 2 horizontal lines before starting over.*/
514                 off += 2 * width;
515             }
516         }
517
518         // compare results
519         /*  The final cc score for a plane is the percentage of combed pixels it contains.
520             Because sensitivity goes down to hundreths of a percent, multiply by 1000
521             so it will be easy to compare against the threhold value which is an integer. */
522         cc[k] = (int)( ( cc_1 + cc_2 ) * 1000.0 / ( width * height ) );
523     }
524
525
526     /* HandBrake is all yuv420, so weight the average percentage of all 3 planes accordingly.*/
527     int average_cc = ( 2 * cc[0] + ( cc[1] / 2 ) + ( cc[2] / 2 ) ) / 3;
528     
529     /* Now see if that average percentage of combed pixels surpasses the threshold percentage given by the user.*/
530     if( average_cc > threshold )
531     {
532 #if 0
533             hb_log("Average %i combed (Threshold %i) %i/%i/%i | PTS: %lld (%fs) %s", average_cc, threshold, cc[0], cc[1], cc[2], buf->start, (float)buf->start / 90000, (buf->flags & 16) ? "Film" : "Video" );
534 #endif
535         return 1;
536     }
537
538 #if 0
539     hb_log("SKIPPED Average %i combed (Threshold %i) %i/%i/%i | PTS: %lld (%fs) %s", average_cc, threshold, cc[0], cc[1], cc[2], buf->start, (float)buf->start / 90000, (buf->flags & 16) ? "Film" : "Video" );
540 #endif
541
542     /* Reaching this point means no combing detected. */
543     return 0;
544
545 }
546
547 /**
548  * Calculates job width and height for anamorphic content,
549  *
550  * @param job Handle to hb_job_t
551  * @param output_width Pointer to returned storage width
552  * @param output_height Pointer to returned storage height
553  * @param output_par_width Pointer to returned pixel width
554  @ param output_par_height Pointer to returned pixel height
555  */
556 void hb_set_anamorphic_size( hb_job_t * job,
557         int *output_width, int *output_height,
558         int *output_par_width, int *output_par_height )
559 {
560     /* "Loose" anamorphic.
561         - Uses mod16-compliant dimensions,
562         - Allows users to set the width
563         - Handles ITU pixel aspects
564     */
565
566     /* Set up some variables to make the math easier to follow. */
567     hb_title_t * title = job->title;
568     int cropped_width = title->width - job->crop[2] - job->crop[3] ;
569     int cropped_height = title->height - job->crop[0] - job->crop[1] ;
570     int storage_aspect = cropped_width * 10000 / cropped_height;
571     int width = job->width;
572     int height; // Gets set later, ignore user value
573     int mod = job->modulus;
574     int aspect = title->aspect;
575
576     /* Gotta handle bounding dimensions differently
577        than for non-anamorphic encodes:
578        If the width is too big, just reset it with no rescaling.
579        Instead of using the aspect-scaled job height,
580        we need to see if the job width divided by the storage aspect
581        is bigger than the max. If so, set it to the max (this is sloppy).
582        If not, set job height to job width divided by storage aspect.
583     */
584
585     if ( job->maxWidth && (job->maxWidth < job->width) )
586             width = job->maxWidth;
587
588     if ( job->maxHeight && (job->maxHeight < (width / storage_aspect * 10000)) )
589     {
590         height = job->maxHeight;
591     }
592     else
593     {
594         height = width * 10000 / storage_aspect;
595     }
596
597
598     /* Time to get picture dimensions that divide cleanly.
599        These variables will store temporary dimensions as we iterate. */
600     int i, w, h;
601
602     /* In case the user specified a modulus, use it */
603     if (job->modulus)
604         mod = job->modulus;
605     else
606         mod = 16;
607
608     /* Iterate through multiples of mod to find one close to job->width. */
609     for( i = 1;; i++ )
610     {
611         w = mod * i;
612
613         if (w < width)
614         {
615             if ( ( width - w ) <= ( mod / 2 ) )
616                 /* We'll take a width that's
617                    smaller, but close enough. */
618                 break;
619         }
620         if (w == width)
621             /* Mod 16 dimensions, how nice! */
622             break;
623         if( w > width )
624         {
625             if ( ( w - width ) < (mod/2) )
626                 /* We'll take a width that's bigger, if we have to. */
627                 break;
628         }
629     }
630     width  = mod * (i);
631
632     /* Now do the same for a mod-friendly value near job->height. */
633     for( i = 1;; i++)
634     {
635         h = i * mod;
636
637         if (h < height)
638             {
639                 if ( ( height - h ) <= ( mod / 2 ))
640                     /* Go with a smaller height,
641                        if it's close enough.    */
642                     break;
643             }
644         if (h == height)
645             /* Mod 16 dimensions, how nice! */
646             break;
647
648         if ( h > height)
649         {
650             if ( ( h - height ) < ( mod / 2 ))
651                 /* Use a taller height if necessary */
652                 break;
653         }
654     }
655     height = mod  * (i);
656
657     int pixel_aspect_width = job->pixel_aspect_width;
658     int pixel_aspect_height = job->pixel_aspect_height;
659     
660     /* Only try to guess a pixel aspect if there isn't one set by the source.*/
661     if (cropped_width <= 706 && !title->pixel_aspect_width && !title->pixel_aspect_height)
662     {
663         /* Handle ITU PARs */
664         if (title->height == 480)
665         {
666             /* It's NTSC */
667             if (aspect == 16)
668             {
669                 /* It's widescreen */
670                 pixel_aspect_width = 40;
671                 pixel_aspect_height = 33;
672             }
673             else
674             {
675                 /* It's 4:3 */
676                 pixel_aspect_width = 10;
677                 pixel_aspect_height = 11;
678             }
679         }
680         else if (title->height == 576)
681         {
682             /* It's PAL */
683             if(aspect == 16)
684             {
685                 /* It's widescreen */
686                 pixel_aspect_width = 16;
687                 pixel_aspect_height = 11;
688             }
689             else
690             {
691                 /* It's 4:3 */
692                 pixel_aspect_width = 12;
693                 pixel_aspect_height = 11;
694             }
695         }
696     }
697
698     /* Figure out what dimensions the source would display at. */
699     int source_display_width = cropped_width * ((float)pixel_aspect_width / (float)pixel_aspect_height) ;
700
701     /* The film AR is the source's display width / cropped source height.
702        The output display width is the output height * film AR.
703        The output PAR is the output display width / output storage width. */
704     pixel_aspect_width = height * source_display_width / cropped_height;
705     pixel_aspect_height = width;
706
707     /* While x264 is smart enough to reduce fractions on its own, libavcodec
708        needs some help with the math, so lose superfluous factors.            */
709     hb_reduce( &pixel_aspect_width, &pixel_aspect_height,
710                pixel_aspect_width, pixel_aspect_height );
711
712     /* Pass the results back to the caller */
713     *output_width = width;
714     *output_height = height;
715     *output_par_width = pixel_aspect_width;
716     *output_par_height = pixel_aspect_height;
717 }
718
719 /**
720  * Calculates job width, height, and cropping parameters.
721  * @param job Handle to hb_job_t.
722  * @param aspect Desired aspect ratio. Value of -1 uses title aspect.
723  * @param pixels Maximum desired pixel count.
724  */
725 void hb_set_size( hb_job_t * job, int aspect, int pixels )
726 {
727     hb_title_t * title = job->title;
728
729     int croppedWidth  = title->width - title->crop[2] - title->crop[3];
730     int croppedHeight = title->height - title->crop[0] - title->crop[1];
731     int croppedAspect = title->aspect * title->height * croppedWidth /
732                             croppedHeight / title->width;
733     int addCrop;
734     int i, w, h;
735
736     if( aspect <= 0 )
737     {
738         /* Keep the best possible aspect ratio */
739         aspect = croppedAspect;
740     }
741
742     /* Crop if necessary to obtain the desired ratio */
743     memcpy( job->crop, title->crop, 4 * sizeof( int ) );
744     if( aspect < croppedAspect )
745     {
746         /* Need to crop on the left and right */
747         addCrop = croppedWidth - aspect * croppedHeight * title->width /
748                     title->aspect / title->height;
749         if( addCrop & 3 )
750         {
751             addCrop = ( addCrop + 1 ) / 2;
752             job->crop[2] += addCrop;
753             job->crop[3] += addCrop;
754         }
755         else if( addCrop & 2 )
756         {
757             addCrop /= 2;
758             job->crop[2] += addCrop - 1;
759             job->crop[3] += addCrop + 1;
760         }
761         else
762         {
763             addCrop /= 2;
764             job->crop[2] += addCrop;
765             job->crop[3] += addCrop;
766         }
767     }
768     else if( aspect > croppedAspect )
769     {
770         /* Need to crop on the top and bottom */
771         addCrop = croppedHeight - croppedWidth * title->aspect *
772             title->height / aspect / title->width;
773         if( addCrop & 3 )
774         {
775             addCrop = ( addCrop + 1 ) / 2;
776             job->crop[0] += addCrop;
777             job->crop[1] += addCrop;
778         }
779         else if( addCrop & 2 )
780         {
781             addCrop /= 2;
782             job->crop[0] += addCrop - 1;
783             job->crop[1] += addCrop + 1;
784         }
785         else
786         {
787             addCrop /= 2;
788             job->crop[0] += addCrop;
789             job->crop[1] += addCrop;
790         }
791     }
792
793     /* Compute a resolution from the number of pixels and aspect */
794     for( i = 0;; i++ )
795     {
796         w = 16 * i;
797         h = MULTIPLE_16( w * HB_ASPECT_BASE / aspect );
798         if( w * h > pixels )
799         {
800             break;
801         }
802     }
803     i--;
804     job->width  = 16 * i;
805     job->height = MULTIPLE_16( 16 * i * HB_ASPECT_BASE / aspect );
806 }
807
808 /**
809  * Returns the number of jobs in the queue.
810  * @param h Handle to hb_handle_t.
811  * @return Number of jobs.
812  */
813 int hb_count( hb_handle_t * h )
814 {
815     return hb_list_count( h->jobs );
816 }
817
818 /**
819  * Returns handle to job at index i within the job list.
820  * @param h Handle to hb_handle_t.
821  * @param i Index of job.
822  * @returns Handle to hb_job_t of desired job.
823  */
824 hb_job_t * hb_job( hb_handle_t * h, int i )
825 {
826     return hb_list_item( h->jobs, i );
827 }
828
829 hb_job_t * hb_current_job( hb_handle_t * h )
830 {
831     return( h->current_job );
832 }
833
834 /**
835  * Adds a job to the job list.
836  * @param h Handle to hb_handle_t.
837  * @param job Handle to hb_job_t.
838  */
839 void hb_add( hb_handle_t * h, hb_job_t * job )
840 {
841     hb_job_t      * job_copy;
842     hb_title_t    * title,    * title_copy;
843     hb_chapter_t  * chapter,  * chapter_copy;
844     hb_audio_t    * audio;
845     hb_subtitle_t * subtitle, * subtitle_copy;
846     int             i;
847     char            audio_lang[4];
848
849     /* Copy the title */
850     title      = job->title;
851     title_copy = malloc( sizeof( hb_title_t ) );
852     memcpy( title_copy, title, sizeof( hb_title_t ) );
853
854     title_copy->list_chapter = hb_list_init();
855     for( i = 0; i < hb_list_count( title->list_chapter ); i++ )
856     {
857         chapter      = hb_list_item( title->list_chapter, i );
858         chapter_copy = malloc( sizeof( hb_chapter_t ) );
859         memcpy( chapter_copy, chapter, sizeof( hb_chapter_t ) );
860         hb_list_add( title_copy->list_chapter, chapter_copy );
861     }
862
863     /* Copy the audio track(s) we want */
864     title_copy->list_audio = hb_list_init();
865
866     /* Do nothing about audio during first pass */
867     if( job->pass == 0 || job->pass == 2 )
868     {
869         for( i = 0; i < hb_list_count(job->list_audio); i++ )
870         {
871             if( ( audio = hb_list_item( job->list_audio, i ) ) )
872             {
873                 hb_list_add( title_copy->list_audio, hb_audio_copy(audio) );
874             }
875         }
876     }
877
878     title_copy->list_subtitle = hb_list_init();
879
880     /*
881      * The following code is confusing, there are three ways in which
882      * we select subtitles and it depends on whether this is single or
883      * two pass mode.
884      *
885      * subtitle_scan may be enabled, in which case the first pass
886      * scans all subtitles of that language. The second pass does not
887      * select any because they are set at the end of the first pass.
888      *
889      * native_language may have a preferred language, in which case we
890      * may be switching the language we want for the subtitles in the
891      * first pass of a single pass, or the second pass of a two pass.
892      *
893      * We may have manually selected a subtitle, in which case that is
894      * selected in the first pass of a single pass, or the second of a
895      * two pass.
896      */
897     memset( audio_lang, 0, sizeof( audio_lang ) );
898
899     if ( job->indepth_scan || job->native_language ) {
900
901         /*
902          * Find the first audio language that is being encoded
903          */
904         for( i = 0; i < hb_list_count(job->list_audio); i++ )
905         {
906             if( ( audio = hb_list_item( job->list_audio, i ) ) )
907             {
908                 strncpy(audio_lang, audio->config.lang.iso639_2, sizeof(audio_lang));
909                 break;
910             }
911         }
912
913         /*
914          * In all cases switch the language if we need to to our native
915          * language.
916          */
917         if( job->native_language )
918         {
919             if( strncasecmp( job->native_language, audio_lang,
920                              sizeof( audio_lang ) ) != 0 )
921             {
922
923                 if( job->pass != 2 )
924                 {
925                     hb_log( "Enabled subtitles in native language '%s', audio is in '%s'",
926                             job->native_language, audio_lang);
927                 }
928                 /*
929                  * The main audio track is not in our native language, so switch
930                  * the subtitles to use our native language instead.
931                  */
932                 strncpy( audio_lang, job->native_language, sizeof( audio_lang ) );
933             } else {
934                 /*
935                  * native language is irrelevent, free it.
936                  */
937                 free( job->native_language );
938                 job->native_language = NULL;
939             }
940         }
941     }
942
943     /*
944      * If doing a subtitle scan then add all the matching subtitles for this
945      * language.
946      */
947     if ( job->indepth_scan )
948     {
949         for( i=0; i < hb_list_count( title->list_subtitle ); i++ )
950         {
951             subtitle = hb_list_item( title->list_subtitle, i );
952             if( strcmp( subtitle->iso639_2, audio_lang ) == 0 )
953             {
954                 /*
955                  * Matched subtitle language with audio language, so
956                  * add this to our list to scan.
957                  *
958                  * We will update the subtitle list on the second pass
959                  * later after the first pass has completed.
960                  */
961                 subtitle_copy = malloc( sizeof( hb_subtitle_t ) );
962                 memcpy( subtitle_copy, subtitle, sizeof( hb_subtitle_t ) );
963                 hb_list_add( title_copy->list_subtitle, subtitle_copy );
964                 if ( job->native_language ) {
965                     /*
966                      * With native language just select the
967                      * first match in our langiage, not all of
968                      * them. Subsequent ones are likely to be commentary
969                      */
970                     break;
971                 }
972             }
973         }
974     } else {
975         /*
976          * Not doing a subtitle scan in this pass, but maybe we are in the
977          * first pass?
978          */
979         if( job->select_subtitle )
980         {
981             /*
982              * Don't add subtitles here, we'll add them via select_subtitle
983              * at the end of the subtitle_scan.
984              */
985         } else {
986             /*
987              * Definitely not doing a subtitle scan.
988              */
989             if( job->pass != 1 && job->native_language )
990             {
991                 /*
992                  * We are not doing a subtitle scan but do want the
993                  * native langauge subtitle selected, so select it
994                  * for pass 0 or pass 2 of a two pass.
995                  */
996                 for( i=0; i < hb_list_count( title->list_subtitle ); i++ )
997                 {
998                     subtitle = hb_list_item( title->list_subtitle, i );
999                     if( strcmp( subtitle->iso639_2, audio_lang ) == 0 )
1000                     {
1001                         /*
1002                          * Matched subtitle language with audio language, so
1003                          * add this to our list to scan.
1004                          */
1005                         subtitle_copy = malloc( sizeof( hb_subtitle_t ) );
1006                         memcpy( subtitle_copy, subtitle, sizeof( hb_subtitle_t ) );
1007                         hb_list_add( title_copy->list_subtitle, subtitle_copy );
1008                         break;
1009                     }
1010                 }
1011             } else {
1012                 /*
1013                  * Manually selected subtitle, in which case only
1014                  * bother adding them for pass 0 or pass 2 of a two
1015                  * pass.
1016                  */
1017                 if( job->pass != 1 )
1018                 {
1019                     if( ( subtitle = hb_list_item( title->list_subtitle, job->subtitle ) ) )
1020                     {
1021                         subtitle_copy = malloc( sizeof( hb_subtitle_t ) );
1022                         memcpy( subtitle_copy, subtitle, sizeof( hb_subtitle_t ) );
1023                         hb_list_add( title_copy->list_subtitle, subtitle_copy );
1024                     }
1025                 }
1026             }
1027         }
1028     }
1029
1030     /* Copy the job */
1031     job_copy        = calloc( sizeof( hb_job_t ), 1 );
1032     memcpy( job_copy, job, sizeof( hb_job_t ) );
1033     title_copy->job = job_copy;
1034     job_copy->title = title_copy;
1035     job_copy->list_audio = title_copy->list_audio;
1036     job_copy->file  = strdup( job->file );
1037     job_copy->h     = h;
1038     job_copy->pause = h->pause_lock;
1039
1040     /* Copy the job filter list */
1041     if( job->filters )
1042     {
1043         int i;
1044         int filter_count = hb_list_count( job->filters );
1045         job_copy->filters = hb_list_init();
1046         for( i = 0; i < filter_count; i++ )
1047         {
1048             /*
1049              * Copy the filters, since the MacGui reuses the global filter objects
1050              * meaning that queued up jobs overwrite the previous filter settings.
1051              * In reality, settings is probably the only field that needs duplicating
1052              * since it's the only value that is ever changed. But name is duplicated
1053              * as well for completeness. Not copying private_data since it gets
1054              * created for each job in renderInit.
1055              */
1056             hb_filter_object_t * filter = hb_list_item( job->filters, i );
1057             hb_filter_object_t * filter_copy = malloc( sizeof( hb_filter_object_t ) );
1058             memcpy( filter_copy, filter, sizeof( hb_filter_object_t ) );
1059             if( filter->name )
1060                 filter_copy->name = strdup( filter->name );
1061             if( filter->settings )
1062                 filter_copy->settings = strdup( filter->settings );
1063             hb_list_add( job_copy->filters, filter_copy );
1064         }
1065     }
1066
1067     /* Add the job to the list */
1068     hb_list_add( h->jobs, job_copy );
1069     h->job_count = hb_count(h);
1070     h->job_count_permanent++;
1071 }
1072
1073 /**
1074  * Removes a job from the job list.
1075  * @param h Handle to hb_handle_t.
1076  * @param job Handle to hb_job_t.
1077  */
1078 void hb_rem( hb_handle_t * h, hb_job_t * job )
1079 {
1080     hb_list_rem( h->jobs, job );
1081
1082     h->job_count = hb_count(h);
1083     if (h->job_count_permanent)
1084         h->job_count_permanent--;
1085
1086     /* XXX free everything XXX */
1087 }
1088
1089 /**
1090  * Starts the conversion process.
1091  * Sets state to HB_STATE_WORKING.
1092  * calls hb_work_init, to launch work thread. Stores handle to work thread.
1093  * @param h Handle to hb_handle_t.
1094  */
1095 void hb_start( hb_handle_t * h )
1096 {
1097     /* XXX Hack */
1098     h->job_count = hb_list_count( h->jobs );
1099     h->job_count_permanent = h->job_count;
1100
1101     hb_lock( h->state_lock );
1102     h->state.state = HB_STATE_WORKING;
1103 #define p h->state.param.working
1104     p.progress  = 0.0;
1105     p.job_cur   = 1;
1106     p.job_count = h->job_count;
1107     p.rate_cur  = 0.0;
1108     p.rate_avg  = 0.0;
1109     p.hours     = -1;
1110     p.minutes   = -1;
1111     p.seconds   = -1;
1112     p.sequence_id = 0;
1113 #undef p
1114     hb_unlock( h->state_lock );
1115
1116     h->paused = 0;
1117
1118     h->work_die    = 0;
1119     h->work_thread = hb_work_init( h->jobs, h->cpu_count,
1120                                    &h->work_die, &h->work_error, &h->current_job );
1121 }
1122
1123 /**
1124  * Pauses the conversion process.
1125  * @param h Handle to hb_handle_t.
1126  */
1127 void hb_pause( hb_handle_t * h )
1128 {
1129     if( !h->paused )
1130     {
1131         hb_lock( h->pause_lock );
1132         h->paused = 1;
1133
1134         hb_lock( h->state_lock );
1135         h->state.state = HB_STATE_PAUSED;
1136         hb_unlock( h->state_lock );
1137     }
1138 }
1139
1140 /**
1141  * Resumes the conversion process.
1142  * @param h Handle to hb_handle_t.
1143  */
1144 void hb_resume( hb_handle_t * h )
1145 {
1146     if( h->paused )
1147     {
1148         hb_unlock( h->pause_lock );
1149         h->paused = 0;
1150     }
1151 }
1152
1153 /**
1154  * Stops the conversion process.
1155  * @param h Handle to hb_handle_t.
1156  */
1157 void hb_stop( hb_handle_t * h )
1158 {
1159     h->work_die = 1;
1160
1161     h->job_count = hb_count(h);
1162     h->job_count_permanent = 0;
1163
1164     hb_resume( h );
1165 }
1166
1167 /**
1168  * Returns the state of the conversion process.
1169  * @param h Handle to hb_handle_t.
1170  * @param s Handle to hb_state_t which to copy the state data.
1171  */
1172 void hb_get_state( hb_handle_t * h, hb_state_t * s )
1173 {
1174     hb_lock( h->state_lock );
1175
1176     memcpy( s, &h->state, sizeof( hb_state_t ) );
1177     if ( h->state.state == HB_STATE_SCANDONE || h->state.state == HB_STATE_WORKDONE )
1178         h->state.state = HB_STATE_IDLE;
1179
1180     hb_unlock( h->state_lock );
1181 }
1182
1183 void hb_get_state2( hb_handle_t * h, hb_state_t * s )
1184 {
1185     hb_lock( h->state_lock );
1186
1187     memcpy( s, &h->state, sizeof( hb_state_t ) );
1188
1189     hb_unlock( h->state_lock );
1190 }
1191
1192 /**
1193  * Called in MacGui in UpdateUI to check
1194  *  for a new scan being completed to set a new source
1195  */
1196 int hb_get_scancount( hb_handle_t * h)
1197  {
1198      return h->scanCount;
1199  }
1200
1201 /**
1202  * Closes access to libhb by freeing the hb_handle_t handle ontained in hb_init_real.
1203  * @param _h Pointer to handle to hb_handle_t.
1204  */
1205 void hb_close( hb_handle_t ** _h )
1206 {
1207     hb_handle_t * h = *_h;
1208     hb_title_t * title;
1209
1210     h->die = 1;
1211     hb_thread_close( &h->main_thread );
1212
1213     while( ( title = hb_list_item( h->list_title, 0 ) ) )
1214     {
1215         hb_list_rem( h->list_title, title );
1216         if( title->job && title->job->filters )
1217         {
1218             hb_list_close( &title->job->filters );
1219         }
1220         free( title->job );
1221         hb_title_close( &title );
1222     }
1223     hb_list_close( &h->list_title );
1224
1225     hb_list_close( &h->jobs );
1226     hb_lock_close( &h->state_lock );
1227     hb_lock_close( &h->pause_lock );
1228     free( h );
1229     *_h = NULL;
1230
1231 }
1232
1233 /**
1234  * Monitors the state of the update, scan, and work threads.
1235  * Sets scan done state when scan thread exits.
1236  * Sets work done state when work thread exits.
1237  * @param _h Handle to hb_handle_t
1238  */
1239 static void thread_func( void * _h )
1240 {
1241     hb_handle_t * h = (hb_handle_t *) _h;
1242     char dirname[1024];
1243     DIR * dir;
1244     struct dirent * entry;
1245
1246     h->pid = getpid();
1247
1248     /* Create folder for temporary files */
1249     memset( dirname, 0, 1024 );
1250     hb_get_tempory_directory( h, dirname );
1251
1252     hb_mkdir( dirname );
1253
1254     while( !h->die )
1255     {
1256         /* In case the check_update thread hangs, it'll die sooner or
1257            later. Then, we join it here */
1258         if( h->update_thread &&
1259             hb_thread_has_exited( h->update_thread ) )
1260         {
1261             hb_thread_close( &h->update_thread );
1262         }
1263
1264         /* Check if the scan thread is done */
1265         if( h->scan_thread &&
1266             hb_thread_has_exited( h->scan_thread ) )
1267         {
1268             hb_thread_close( &h->scan_thread );
1269
1270             hb_log( "libhb: scan thread found %d valid title(s)",
1271                     hb_list_count( h->list_title ) );
1272             hb_lock( h->state_lock );
1273             h->state.state = HB_STATE_SCANDONE; //originally state.state
1274                         hb_unlock( h->state_lock );
1275                         /*we increment this sessions scan count by one for the MacGui
1276                         to trigger a new source being set */
1277             h->scanCount++;
1278         }
1279
1280         /* Check if the work thread is done */
1281         if( h->work_thread &&
1282             hb_thread_has_exited( h->work_thread ) )
1283         {
1284             hb_thread_close( &h->work_thread );
1285
1286             hb_log( "libhb: work result = %d",
1287                     h->work_error );
1288             hb_lock( h->state_lock );
1289             h->state.state                = HB_STATE_WORKDONE;
1290             h->state.param.workdone.error = h->work_error;
1291
1292             h->job_count = hb_count(h);
1293             if (h->job_count < 1)
1294                 h->job_count_permanent = 0;
1295             hb_unlock( h->state_lock );
1296         }
1297
1298         hb_snooze( 50 );
1299     }
1300
1301     if( h->work_thread )
1302     {
1303         hb_stop( h );
1304         hb_thread_close( &h->work_thread );
1305     }
1306
1307     /* Remove temp folder */
1308     dir = opendir( dirname );
1309     while( ( entry = readdir( dir ) ) )
1310     {
1311         char filename[1024];
1312         if( entry->d_name[0] == '.' )
1313         {
1314             continue;
1315         }
1316         memset( filename, 0, 1024 );
1317         snprintf( filename, 1023, "%s/%s", dirname, entry->d_name );
1318         unlink( filename );
1319     }
1320     closedir( dir );
1321     rmdir( dirname );
1322 }
1323
1324 /**
1325  * Returns the PID.
1326  * @param h Handle to hb_handle_t
1327  */
1328 int hb_get_pid( hb_handle_t * h )
1329 {
1330     return h->pid;
1331 }
1332
1333 /**
1334  * Sets the current state.
1335  * @param h Handle to hb_handle_t
1336  * @param s Handle to new hb_state_t
1337  */
1338 void hb_set_state( hb_handle_t * h, hb_state_t * s )
1339 {
1340     hb_lock( h->pause_lock );
1341     hb_lock( h->state_lock );
1342     memcpy( &h->state, s, sizeof( hb_state_t ) );
1343     if( h->state.state == HB_STATE_WORKING )
1344     {
1345         /* XXX Hack */
1346         if (h->job_count < 1)
1347             h->job_count_permanent = 1;
1348
1349         h->state.param.working.job_cur =
1350             h->job_count_permanent - hb_list_count( h->jobs );
1351         h->state.param.working.job_count = h->job_count_permanent;
1352
1353         // Set which job is being worked on
1354         if (h->current_job)
1355             h->state.param.working.sequence_id = h->current_job->sequence_id;
1356         else
1357             h->state.param.working.sequence_id = 0;
1358     }
1359     hb_unlock( h->state_lock );
1360     hb_unlock( h->pause_lock );
1361 }