home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ PC World Plus! (NZ) 2001 June / HDC50.iso / Info / Extras / Jpeg / SRC / JCPARAM.C < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1999-08-11  |  20KB  |  575 lines

  1. /*
  2.  * jcparam.c
  3.  *
  4.  * Copyright (C) 1991-1996, 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 "jinclude.h"
  15. #include "jpeglib.h"
  16.  
  17.  
  18. /*
  19.  * Quantization table setup routines
  20.  */
  21.  
  22. GLOBAL(void)
  23. jpeg_add_quant_table (j_compress_ptr cinfo, int which_tbl,
  24.               const unsigned int *basic_table,
  25.               int scale_factor, boolean force_baseline)
  26. /* Define a quantization table equal to the basic_table times
  27.  * a scale factor (given as a percentage).
  28.  * If force_baseline is TRUE, the computed quantization table entries
  29.  * are limited to 1..255 for JPEG baseline compatibility.
  30.  */
  31. {
  32.   JQUANT_TBL ** qtblptr = & cinfo->quant_tbl_ptrs[which_tbl];
  33.   int i;
  34.   long temp;
  35.  
  36.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  37.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  38.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  39.  
  40.   if (*qtblptr == NULL)
  41.     *qtblptr = jpeg_alloc_quant_table((j_common_ptr) cinfo);
  42.  
  43.   for (i = 0; i < DCTSIZE2; i++) {
  44.     temp = ((long) basic_table[i] * scale_factor + 50L) / 100L;
  45.     /* limit the values to the valid range */
  46.     if (temp <= 0L) temp = 1L;
  47.     if (temp > 32767L) temp = 32767L; /* max quantizer needed for 12 bits */
  48.     if (force_baseline && temp > 255L)
  49.       temp = 255L;        /* limit to baseline range if requested */
  50.     (*qtblptr)->quantval[i] = (UINT16) temp;
  51.   }
  52.  
  53.   /* Initialize sent_table FALSE so table will be written to JPEG file. */
  54.   (*qtblptr)->sent_table = FALSE;
  55. }
  56.  
  57.  
  58. GLOBAL(void)
  59. jpeg_set_linear_quality (j_compress_ptr cinfo, int scale_factor,
  60.              boolean force_baseline)
  61. /* Set or change the 'quality' (quantization) setting, using default tables
  62.  * and a straight percentage-scaling quality scale.  In most cases it's better
  63.  * to use jpeg_set_quality (below); this entry point is provided for
  64.  * applications that insist on a linear percentage scaling.
  65.  */
  66. {
  67.   /* These are the sample quantization tables given in JPEG spec section K.1.
  68.    * The spec says that the values given produce "good" quality, and
  69.    * when divided by 2, "very good" quality.
  70.    */
  71.   static const unsigned int std_luminance_quant_tbl[DCTSIZE2] = {
  72.     16,  11,  10,  16,  24,  40,  51,  61,
  73.     12,  12,  14,  19,  26,  58,  60,  55,
  74.     14,  13,  16,  24,  40,  57,  69,  56,
  75.     14,  17,  22,  29,  51,  87,  80,  62,
  76.     18,  22,  37,  56,  68, 109, 103,  77,
  77.     24,  35,  55,  64,  81, 104, 113,  92,
  78.     49,  64,  78,  87, 103, 121, 120, 101,
  79.     72,  92,  95,  98, 112, 100, 103,  99
  80.   };
  81.   static const unsigned int std_chrominance_quant_tbl[DCTSIZE2] = {
  82.     17,  18,  24,  47,  99,  99,  99,  99,
  83.     18,  21,  26,  66,  99,  99,  99,  99,
  84.     24,  26,  56,  99,  99,  99,  99,  99,
  85.     47,  66,  99,  99,  99,  99,  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.   };
  91.  
  92.   /* Set up two quantization tables using the specified scaling */
  93.   jpeg_add_quant_table(cinfo, 0, std_luminance_quant_tbl,
  94.                scale_factor, force_baseline);
  95.   jpeg_add_quant_table(cinfo, 1, std_chrominance_quant_tbl,
  96.                scale_factor, force_baseline);
  97. }
  98.  
  99.  
  100. GLOBAL(int)
  101. jpeg_quality_scaling (int quality)
  102. /* Convert a user-specified quality rating to a percentage scaling factor
  103.  * for an underlying quantization table, using our recommended scaling curve.
  104.  * The input 'quality' factor should be 0 (terrible) to 100 (very good).
  105.  */
  106. {
  107.   /* Safety limit on quality factor.  Convert 0 to 1 to avoid zero divide. */
  108.   if (quality <= 0) quality = 1;
  109.   if (quality > 100) quality = 100;
  110.  
  111.   /* The basic table is used as-is (scaling 100) for a quality of 50.
  112.    * Qualities 50..100 are converted to scaling percentage 200 - 2*Q;
  113.    * note that at Q=100 the scaling is 0, which will cause jpeg_add_quant_table
  114.    * to make all the table entries 1 (hence, minimum quantization loss).
  115.    * Qualities 1..50 are converted to scaling percentage 5000/Q.
  116.    */
  117.   if (quality < 50)
  118.     quality = 5000 / quality;
  119.   else
  120.     quality = 200 - quality*2;
  121.  
  122.   return quality;
  123. }
  124.  
  125.  
  126. GLOBAL(void)
  127. jpeg_set_quality (j_compress_ptr cinfo, int quality, boolean force_baseline)
  128. /* Set or change the 'quality' (quantization) setting, using default tables.
  129.  * This is the standard quality-adjusting entry point for typical user
  130.  * interfaces; only those who want detailed control over quantization tables
  131.  * would use the preceding three routines directly.
  132.  */
  133. {
  134.   /* Convert user 0-100 rating to percentage scaling */
  135.   quality = jpeg_quality_scaling(quality);
  136.  
  137.   /* Set up standard quality tables */
  138.   jpeg_set_linear_quality(cinfo, quality, force_baseline);
  139. }
  140.  
  141.  
  142. /*
  143.  * Huffman table setup routines
  144.  */
  145.  
  146. LOCAL(void)
  147. add_huff_table (j_compress_ptr cinfo,
  148.         JHUFF_TBL **htblptr, const UINT8 *bits, const UINT8 *val)
  149. /* Define a Huffman table */
  150. {
  151.   if (*htblptr == NULL)
  152.     *htblptr = jpeg_alloc_huff_table((j_common_ptr) cinfo);
  153.   
  154.   MEMCOPY((*htblptr)->bits, bits, SIZEOF((*htblptr)->bits));
  155.   MEMCOPY((*htblptr)->huffval, val, SIZEOF((*htblptr)->huffval));
  156.  
  157.   /* Initialize sent_table FALSE so table will be written to JPEG file. */
  158.   (*htblptr)->sent_table = FALSE;
  159. }
  160.  
  161.  
  162. LOCAL(void)
  163. std_huff_tables (j_compress_ptr cinfo)
  164. /* Set up the standard Huffman tables (cf. JPEG standard section K.3) */
  165. /* IMPORTANT: these are only valid for 8-bit data precision! */
  166. {
  167.   static const UINT8 bits_dc_luminance[17] =
  168.     { /* 0-base */ 0, 0, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  169.   static const UINT8 val_dc_luminance[] =
  170.     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 };
  171.   
  172.   static const UINT8 bits_dc_chrominance[17] =
  173.     { /* 0-base */ 0, 0, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 };
  174.   static const UINT8 val_dc_chrominance[] =
  175.     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 };
  176.   
  177.   static const UINT8 bits_ac_luminance[17] =
  178.     { /* 0-base */ 0, 0, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 0, 0, 1, 0x7d };
  179.   static const UINT8 val_ac_luminance[] =
  180.     { 0x01, 0x02, 0x03, 0x00, 0x04, 0x11, 0x05, 0x12,
  181.       0x21, 0x31, 0x41, 0x06, 0x13, 0x51, 0x61, 0x07,
  182.       0x22, 0x71, 0x14, 0x32, 0x81, 0x91, 0xa1, 0x08,
  183.       0x23, 0x42, 0xb1, 0xc1, 0x15, 0x52, 0xd1, 0xf0,
  184.       0x24, 0x33, 0x62, 0x72, 0x82, 0x09, 0x0a, 0x16,
  185.       0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28,
  186.       0x29, 0x2a, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39,
  187.       0x3a, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49,
  188.       0x4a, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59,
  189.       0x5a, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69,
  190.       0x6a, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79,
  191.       0x7a, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89,
  192.       0x8a, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98,
  193.       0x99, 0x9a, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7,
  194.       0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6,
  195.       0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5,
  196.       0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xd2, 0xd3, 0xd4,
  197.       0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda, 0xe1, 0xe2,
  198.       0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea,
  199.       0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8,
  200.       0xf9, 0xfa };
  201.   
  202.   static const UINT8 bits_ac_chrominance[17] =
  203.     { /* 0-base */ 0, 0, 2, 1, 2, 4, 4, 3, 4, 7, 5, 4, 4, 0, 1, 2, 0x77 };
  204.   static const UINT8 val_ac_chrominance[] =
  205.     { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x11, 0x04, 0x05, 0x21,
  206.       0x31, 0x06, 0x12, 0x41, 0x51, 0x07, 0x61, 0x71,
  207.       0x13, 0x22, 0x32, 0x81, 0x08, 0x14, 0x42, 0x91,
  208.       0xa1, 0xb1, 0xc1, 0x09, 0x23, 0x33, 0x52, 0xf0,
  209.       0x15, 0x62, 0x72, 0xd1, 0x0a, 0x16, 0x24, 0x34,
  210.       0xe1, 0x25, 0xf1, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x26,
  211.       0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38,
  212.       0x39, 0x3a, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48,
  213.       0x49, 0x4a, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58,
  214.       0x59, 0x5a, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68,
  215.       0x69, 0x6a, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78,
  216.       0x79, 0x7a, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87,
  217.       0x88, 0x89, 0x8a, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96,
  218.       0x97, 0x98, 0x99, 0x9a, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5,
  219.       0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xb2, 0xb3, 0xb4,
  220.       0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xc2, 0xc3,
  221.       0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xd2,
  222.       0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda,
  223.       0xe2, 0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9,
  224.       0xea, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8,
  225.       0xf9, 0xfa };
  226.   
  227.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->dc_huff_tbl_ptrs[0],
  228.          bits_dc_luminance, val_dc_luminance);
  229.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->ac_huff_tbl_ptrs[0],
  230.          bits_ac_luminance, val_ac_luminance);
  231.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->dc_huff_tbl_ptrs[1],
  232.          bits_dc_chrominance, val_dc_chrominance);
  233.   add_huff_table(cinfo, &cinfo->ac_huff_tbl_ptrs[1],
  234.          bits_ac_chrominance, val_ac_chrominance);
  235. }
  236.  
  237.  
  238. /*
  239.  * Default parameter setup for compression.
  240.  *
  241.  * Applications that don't choose to use this routine must do their
  242.  * own setup of all these parameters.  Alternately, you can call this
  243.  * to establish defaults and then alter parameters selectively.  This
  244.  * is the recommended approach since, if we add any new parameters,
  245.  * your code will still work (they'll be set to reasonable defaults).
  246.  */
  247.  
  248. GLOBAL(void)
  249. jpeg_set_defaults (j_compress_ptr cinfo)
  250. {
  251.   int i;
  252.  
  253.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  254.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  255.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  256.  
  257.   /* Allocate comp_info array large enough for maximum component count.
  258.    * Array is made permanent in case application wants to compress
  259.    * multiple images at same param settings.
  260.    */
  261.   if (cinfo->comp_info == NULL)
  262.     cinfo->comp_info = (jpeg_component_info *)
  263.       (*cinfo->mem->alloc_small) ((j_common_ptr) cinfo, JPOOL_PERMANENT,
  264.                   MAX_COMPONENTS * SIZEOF(jpeg_component_info));
  265.  
  266.   /* Initialize everything not dependent on the color space */
  267.  
  268.   cinfo->data_precision = BITS_IN_JSAMPLE;
  269.   /* Set up two quantization tables using default quality of 75 */
  270.   jpeg_set_quality(cinfo, 75, TRUE);
  271.   /* Set up two Huffman tables */
  272.   std_huff_tables(cinfo);
  273.  
  274.   /* Initialize default arithmetic coding conditioning */
  275.   for (i = 0; i < NUM_ARITH_TBLS; i++) {
  276.     cinfo->arith_dc_L[i] = 0;
  277.     cinfo->arith_dc_U[i] = 1;
  278.     cinfo->arith_ac_K[i] = 5;
  279.   }
  280.  
  281.   /* Default is no multiple-scan output */
  282.   cinfo->scan_info = NULL;
  283.   cinfo->num_scans = 0;
  284.  
  285.   /* Expect normal source image, not raw downsampled data */
  286.   cinfo->raw_data_in = FALSE;
  287.  
  288.   /* Use Huffman coding, not arithmetic coding, by default */
  289.   cinfo->arith_code = FALSE;
  290.  
  291.   /* By default, don't do extra passes to optimize entropy coding */
  292.   cinfo->optimize_coding = FALSE;
  293.   /* The standard Huffman tables are only valid for 8-bit data precision.
  294.    * If the precision is higher, force optimization on so that usable
  295.    * tables will be computed.  This test can be removed if default tables
  296.    * are supplied that are valid for the desired precision.
  297.    */
  298.   if (cinfo->data_precision > 8)
  299.     cinfo->optimize_coding = TRUE;
  300.  
  301.   /* By default, use the simpler non-cosited sampling alignment */
  302.   cinfo->CCIR601_sampling = FALSE;
  303.  
  304.   /* No input smoothing */
  305.   cinfo->smoothing_factor = 0;
  306.  
  307.   /* DCT algorithm preference */
  308.   cinfo->dct_method = JDCT_DEFAULT;
  309.  
  310.   /* No restart markers */
  311.   cinfo->restart_interval = 0;
  312.   cinfo->restart_in_rows = 0;
  313.  
  314.   /* Fill in default JFIF marker parameters.  Note that whether the marker
  315.    * will actually be written is determined by jpeg_set_colorspace.
  316.    */
  317.   cinfo->density_unit = 0;    /* Pixel size is unknown by default */
  318.   cinfo->X_density = 1;        /* Pixel aspect ratio is square by default */
  319.   cinfo->Y_density = 1;
  320.  
  321.   /* Choose JPEG colorspace based on input space, set defaults accordingly */
  322.  
  323.   jpeg_default_colorspace(cinfo);
  324. }
  325.  
  326.  
  327. /*
  328.  * Select an appropriate JPEG colorspace for in_color_space.
  329.  */
  330.  
  331. GLOBAL(void)
  332. jpeg_default_colorspace (j_compress_ptr cinfo)
  333. {
  334.   switch (cinfo->in_color_space) {
  335.   case JCS_GRAYSCALE:
  336.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_GRAYSCALE);
  337.     break;
  338.   case JCS_RGB:
  339.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_YCbCr);
  340.     break;
  341.   case JCS_YCbCr:
  342.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_YCbCr);
  343.     break;
  344.   case JCS_CMYK:
  345.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_CMYK); /* By default, no translation */
  346.     break;
  347.   case JCS_YCCK:
  348.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_YCCK);
  349.     break;
  350.   case JCS_UNKNOWN:
  351.     jpeg_set_colorspace(cinfo, JCS_UNKNOWN);
  352.     break;
  353.   default:
  354.     ERREXIT(cinfo, JERR_BAD_IN_COLORSPACE);
  355.   }
  356. }
  357.  
  358.  
  359. /*
  360.  * Set the JPEG colorspace, and choose colorspace-dependent default values.
  361.  */
  362.  
  363. GLOBAL(void)
  364. jpeg_set_colorspace (j_compress_ptr cinfo, J_COLOR_SPACE colorspace)
  365. {
  366.   jpeg_component_info * compptr;
  367.   int ci;
  368.  
  369. #define SET_COMP(index,id,hsamp,vsamp,quant,dctbl,actbl)  \
  370.   (compptr = &cinfo->comp_info[index], \
  371.    compptr->component_id = (id), \
  372.    compptr->h_samp_factor = (hsamp), \
  373.    compptr->v_samp_factor = (vsamp), \
  374.    compptr->quant_tbl_no = (quant), \
  375.    compptr->dc_tbl_no = (dctbl), \
  376.    compptr->ac_tbl_no = (actbl) )
  377.  
  378.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  379.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  380.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  381.  
  382.   /* For all colorspaces, we use Q and Huff tables 0 for luminance components,
  383.    * tables 1 for chrominance components.
  384.    */
  385.  
  386.   cinfo->jpeg_color_space = colorspace;
  387.  
  388.   cinfo->write_JFIF_header = FALSE; /* No marker for non-JFIF colorspaces */
  389.   cinfo->write_Adobe_marker = FALSE; /* write no Adobe marker by default */
  390.  
  391.   switch (colorspace) {
  392.   case JCS_GRAYSCALE:
  393.     cinfo->write_JFIF_header = TRUE; /* Write a JFIF marker */
  394.     cinfo->num_components = 1;
  395.     /* JFIF specifies component ID 1 */
  396.     SET_COMP(0, 1, 1,1, 0, 0,0);
  397.     break;
  398.   case JCS_RGB:
  399.     cinfo->write_Adobe_marker = TRUE; /* write Adobe marker to flag RGB */
  400.     cinfo->num_components = 3;
  401.     SET_COMP(0, 0x52 /* 'R' */, 1,1, 0, 0,0);
  402.     SET_COMP(1, 0x47 /* 'G' */, 1,1, 0, 0,0);
  403.     SET_COMP(2, 0x42 /* 'B' */, 1,1, 0, 0,0);
  404.     break;
  405.   case JCS_YCbCr:
  406.     cinfo->write_JFIF_header = TRUE; /* Write a JFIF marker */
  407.     cinfo->num_components = 3;
  408.     /* JFIF specifies component IDs 1,2,3 */
  409.     /* We default to 2x2 subsamples of chrominance */
  410.     SET_COMP(0, 1, 2,2, 0, 0,0);
  411.     SET_COMP(1, 2, 1,1, 1, 1,1);
  412.     SET_COMP(2, 3, 1,1, 1, 1,1);
  413.     break;
  414.   case JCS_CMYK:
  415.     cinfo->write_Adobe_marker = TRUE; /* write Adobe marker to flag CMYK */
  416.     cinfo->num_components = 4;
  417.     SET_COMP(0, 0x43 /* 'C' */, 1,1, 0, 0,0);
  418.     SET_COMP(1, 0x4D /* 'M' */, 1,1, 0, 0,0);
  419.     SET_COMP(2, 0x59 /* 'Y' */, 1,1, 0, 0,0);
  420.     SET_COMP(3, 0x4B /* 'K' */, 1,1, 0, 0,0);
  421.     break;
  422.   case JCS_YCCK:
  423.     cinfo->write_Adobe_marker = TRUE; /* write Adobe marker to flag YCCK */
  424.     cinfo->num_components = 4;
  425.     SET_COMP(0, 1, 2,2, 0, 0,0);
  426.     SET_COMP(1, 2, 1,1, 1, 1,1);
  427.     SET_COMP(2, 3, 1,1, 1, 1,1);
  428.     SET_COMP(3, 4, 2,2, 0, 0,0);
  429.     break;
  430.   case JCS_UNKNOWN:
  431.     cinfo->num_components = cinfo->input_components;
  432.     if (cinfo->num_components < 1 || cinfo->num_components > MAX_COMPONENTS)
  433.       ERREXIT2(cinfo, JERR_COMPONENT_COUNT, cinfo->num_components,
  434.            MAX_COMPONENTS);
  435.     for (ci = 0; ci < cinfo->num_components; ci++) {
  436.       SET_COMP(ci, ci, 1,1, 0, 0,0);
  437.     }
  438.     break;
  439.   default:
  440.     ERREXIT(cinfo, JERR_BAD_J_COLORSPACE);
  441.   }
  442. }
  443.  
  444.  
  445. #ifdef C_PROGRESSIVE_SUPPORTED
  446.  
  447. LOCAL(jpeg_scan_info *)
  448. fill_a_scan (jpeg_scan_info * scanptr, int ci,
  449.          int Ss, int Se, int Ah, int Al)
  450. /* Support routine: generate one scan for specified component */
  451. {
  452.   scanptr->comps_in_scan = 1;
  453.   scanptr->component_index[0] = ci;
  454.   scanptr->Ss = Ss;
  455.   scanptr->Se = Se;
  456.   scanptr->Ah = Ah;
  457.   scanptr->Al = Al;
  458.   scanptr++;
  459.   return scanptr;
  460. }
  461.  
  462. LOCAL(jpeg_scan_info *)
  463. fill_scans (jpeg_scan_info * scanptr, int ncomps,
  464.         int Ss, int Se, int Ah, int Al)
  465. /* Support routine: generate one scan for each component */
  466. {
  467.   int ci;
  468.  
  469.   for (ci = 0; ci < ncomps; ci++) {
  470.     scanptr->comps_in_scan = 1;
  471.     scanptr->component_index[0] = ci;
  472.     scanptr->Ss = Ss;
  473.     scanptr->Se = Se;
  474.     scanptr->Ah = Ah;
  475.     scanptr->Al = Al;
  476.     scanptr++;
  477.   }
  478.   return scanptr;
  479. }
  480.  
  481. LOCAL(jpeg_scan_info *)
  482. fill_dc_scans (jpeg_scan_info * scanptr, int ncomps, int Ah, int Al)
  483. /* Support routine: generate interleaved DC scan if possible, else N scans */
  484. {
  485.   int ci;
  486.  
  487.   if (ncomps <= MAX_COMPS_IN_SCAN) {
  488.     /* Single interleaved DC scan */
  489.     scanptr->comps_in_scan = ncomps;
  490.     for (ci = 0; ci < ncomps; ci++)
  491.       scanptr->component_index[ci] = ci;
  492.     scanptr->Ss = scanptr->Se = 0;
  493.     scanptr->Ah = Ah;
  494.     scanptr->Al = Al;
  495.     scanptr++;
  496.   } else {
  497.     /* Noninterleaved DC scan for each component */
  498.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 0, 0, Ah, Al);
  499.   }
  500.   return scanptr;
  501. }
  502.  
  503.  
  504. /*
  505.  * Create a recommended progressive-JPEG script.
  506.  * cinfo->num_components and cinfo->jpeg_color_space must be correct.
  507.  */
  508.  
  509. GLOBAL(void)
  510. jpeg_simple_progression (j_compress_ptr cinfo)
  511. {
  512.   int ncomps = cinfo->num_components;
  513.   int nscans;
  514.   jpeg_scan_info * scanptr;
  515.  
  516.   /* Safety check to ensure start_compress not called yet. */
  517.   if (cinfo->global_state != CSTATE_START)
  518.     ERREXIT1(cinfo, JERR_BAD_STATE, cinfo->global_state);
  519.  
  520.   /* Figure space needed for script.  Calculation must match code below! */
  521.   if (ncomps == 3 && cinfo->jpeg_color_space == JCS_YCbCr) {
  522.     /* Custom script for YCbCr color images. */
  523.     nscans = 10;
  524.   } else {
  525.     /* All-purpose script for other color spaces. */
  526.     if (ncomps > MAX_COMPS_IN_SCAN)
  527.       nscans = 6 * ncomps;    /* 2 DC + 4 AC scans per component */
  528.     else
  529.       nscans = 2 + 4 * ncomps;    /* 2 DC scans; 4 AC scans per component */
  530.   }
  531.  
  532.   /* Allocate space for script. */
  533.   /* We use permanent pool just in case application re-uses script. */
  534.   scanptr = (jpeg_scan_info *)
  535.     (*cinfo->mem->alloc_small) ((j_common_ptr) cinfo, JPOOL_PERMANENT,
  536.                 nscans * SIZEOF(jpeg_scan_info));
  537.   cinfo->scan_info = scanptr;
  538.   cinfo->num_scans = nscans;
  539.  
  540.   if (ncomps == 3 && cinfo->jpeg_color_space == JCS_YCbCr) {
  541.     /* Custom script for YCbCr color images. */
  542.     /* Initial DC scan */
  543.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 0, 1);
  544.     /* Initial AC scan: get some luma data out in a hurry */
  545.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 1, 5, 0, 2);
  546.     /* Chroma data is too small to be worth expending many scans on */
  547.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 2, 1, 63, 0, 1);
  548.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 1, 1, 63, 0, 1);
  549.     /* Complete spectral selection for luma AC */
  550.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 6, 63, 0, 2);
  551.     /* Refine next bit of luma AC */
  552.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 1, 63, 2, 1);
  553.     /* Finish DC successive approximation */
  554.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 1, 0);
  555.     /* Finish AC successive approximation */
  556.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 2, 1, 63, 1, 0);
  557.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 1, 1, 63, 1, 0);
  558.     /* Luma bottom bit comes last since it's usually largest scan */
  559.     scanptr = fill_a_scan(scanptr, 0, 1, 63, 1, 0);
  560.   } else {
  561.     /* All-purpose script for other color spaces. */
  562.     /* Successive approximation first pass */
  563.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 0, 1);
  564.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 1, 5, 0, 2);
  565.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 6, 63, 0, 2);
  566.     /* Successive approximation second pass */
  567.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 1, 63, 2, 1);
  568.     /* Successive approximation final pass */
  569.     scanptr = fill_dc_scans(scanptr, ncomps, 1, 0);
  570.     scanptr = fill_scans(scanptr, ncomps, 1, 63, 1, 0);
  571.   }
  572. }
  573.  
  574. #endif /* C_PROGRESSIVE_SUPPORTED */
  575.