gstvalue: only unwrap string delimited with "
[platform/upstream/gstreamer.git] / gst / gstvalue.c
1 /* GStreamer
2  * Copyright (C) <2003> David A. Schleef <ds@schleef.org>
3  *
4  * This library is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU Library General Public
6  * License as published by the Free Software Foundation; either
7  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12  * Library General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU Library General Public
15  * License along with this library; if not, write to the
16  * Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,
17  * Boston, MA 02110-1301, USA.
18  */
19
20 /**
21  * SECTION:gstvalue
22  * @short_description: GValue implementations specific
23  * to GStreamer
24  *
25  * GValue implementations specific to GStreamer.
26  *
27  * Note that operations on the same #GValue from multiple threads may lead to
28  * undefined behaviour.
29  */
30
31 #ifdef HAVE_CONFIG_H
32 #include "config.h"
33 #endif
34 #include <math.h>
35 #include <stdio.h>
36 #include <stdlib.h>
37 #include <string.h>
38 #include <ctype.h>
39
40 #include "gst_private.h"
41 #include "glib-compat-private.h"
42 #include <gst/gst.h>
43 #include <gobject/gvaluecollector.h>
44 #include "gstutils.h"
45
46 /* GstValueUnionFunc:
47  * @dest: a #GValue for the result
48  * @value1: a #GValue operand
49  * @value2: a #GValue operand
50  *
51  * Used by gst_value_union() to perform unification for a specific #GValue
52  * type. Register a new implementation with gst_value_register_union_func().
53  *
54  * Returns: %TRUE if a union was successful
55  */
56 typedef gboolean (*GstValueUnionFunc) (GValue * dest,
57     const GValue * value1, const GValue * value2);
58
59 /* GstValueIntersectFunc:
60  * @dest: (out caller-allocates): a #GValue for the result
61  * @value1: a #GValue operand
62  * @value2: a #GValue operand
63  *
64  * Used by gst_value_intersect() to perform intersection for a specific #GValue
65  * type. If the intersection is non-empty, the result is
66  * placed in @dest and %TRUE is returned.  If the intersection is
67  * empty, @dest is unmodified and %FALSE is returned.
68  * Register a new implementation with gst_value_register_intersect_func().
69  *
70  * Returns: %TRUE if the values can intersect
71  */
72 typedef gboolean (*GstValueIntersectFunc) (GValue * dest,
73     const GValue * value1, const GValue * value2);
74
75 /* GstValueSubtractFunc:
76  * @dest: (out caller-allocates): a #GValue for the result
77  * @minuend: a #GValue operand
78  * @subtrahend: a #GValue operand
79  *
80  * Used by gst_value_subtract() to perform subtraction for a specific #GValue
81  * type. Register a new implementation with gst_value_register_subtract_func().
82  *
83  * Returns: %TRUE if the subtraction is not empty
84  */
85 typedef gboolean (*GstValueSubtractFunc) (GValue * dest,
86     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend);
87
88 static void gst_value_register_union_func (GType type1,
89     GType type2, GstValueUnionFunc func);
90 static void gst_value_register_intersect_func (GType type1,
91     GType type2, GstValueIntersectFunc func);
92 static void gst_value_register_subtract_func (GType minuend_type,
93     GType subtrahend_type, GstValueSubtractFunc func);
94
95 typedef struct _GstValueUnionInfo GstValueUnionInfo;
96 struct _GstValueUnionInfo
97 {
98   GType type1;
99   GType type2;
100   GstValueUnionFunc func;
101 };
102
103 typedef struct _GstValueIntersectInfo GstValueIntersectInfo;
104 struct _GstValueIntersectInfo
105 {
106   GType type1;
107   GType type2;
108   GstValueIntersectFunc func;
109 };
110
111 typedef struct _GstValueSubtractInfo GstValueSubtractInfo;
112 struct _GstValueSubtractInfo
113 {
114   GType minuend;
115   GType subtrahend;
116   GstValueSubtractFunc func;
117 };
118
119 #define FUNDAMENTAL_TYPE_ID_MAX \
120     (G_TYPE_FUNDAMENTAL_MAX >> G_TYPE_FUNDAMENTAL_SHIFT)
121 #define FUNDAMENTAL_TYPE_ID(type) \
122     ((type) >> G_TYPE_FUNDAMENTAL_SHIFT)
123
124 #define VALUE_LIST_ARRAY(v) ((GArray *) (v)->data[0].v_pointer)
125 #define VALUE_LIST_SIZE(v) (VALUE_LIST_ARRAY(v)->len)
126 #define VALUE_LIST_GET_VALUE(v, index) ((const GValue *) &g_array_index (VALUE_LIST_ARRAY(v), GValue, (index)))
127
128 static GArray *gst_value_table;
129 static GHashTable *gst_value_hash;
130 static GstValueTable *gst_value_tables_fundamental[FUNDAMENTAL_TYPE_ID_MAX + 1];
131 static GArray *gst_value_union_funcs;
132 static GArray *gst_value_intersect_funcs;
133 static GArray *gst_value_subtract_funcs;
134
135 /* Forward declarations */
136 static gchar *gst_value_serialize_fraction (const GValue * value);
137
138 static GstValueCompareFunc gst_value_get_compare_func (const GValue * value1);
139 static gint gst_value_compare_with_func (const GValue * value1,
140     const GValue * value2, GstValueCompareFunc compare);
141
142 static gchar *gst_string_wrap (const gchar * s);
143 static gchar *gst_string_take_and_wrap (gchar * s);
144 static gchar *gst_string_unwrap (const gchar * s);
145
146 static void gst_value_move (GValue * dest, GValue * src);
147 static void _gst_value_list_append_and_take_value (GValue * value,
148     GValue * append_value);
149 static void _gst_value_array_append_and_take_value (GValue * value,
150     GValue * append_value);
151
152 static inline GstValueTable *
153 gst_value_hash_lookup_type (GType type)
154 {
155   if (G_LIKELY (G_TYPE_IS_FUNDAMENTAL (type)))
156     return gst_value_tables_fundamental[FUNDAMENTAL_TYPE_ID (type)];
157   else
158     return g_hash_table_lookup (gst_value_hash, (gpointer) type);
159 }
160
161 static void
162 gst_value_hash_add_type (GType type, const GstValueTable * table)
163 {
164   if (G_TYPE_IS_FUNDAMENTAL (type))
165     gst_value_tables_fundamental[FUNDAMENTAL_TYPE_ID (type)] = (gpointer) table;
166
167   g_hash_table_insert (gst_value_hash, (gpointer) type, (gpointer) table);
168 }
169
170 /********
171  * list *
172  ********/
173
174 /* two helper functions to serialize/stringify any type of list
175  * regular lists are done with { }, arrays with < >
176  */
177 static gchar *
178 gst_value_serialize_any_list (const GValue * value, const gchar * begin,
179     const gchar * end)
180 {
181   guint i;
182   GArray *array = value->data[0].v_pointer;
183   GString *s;
184   GValue *v;
185   gchar *s_val;
186   guint alen = array->len;
187
188   /* estimate minimum string length to minimise re-allocs in GString */
189   s = g_string_sized_new (2 + (6 * alen) + 2);
190   g_string_append (s, begin);
191   for (i = 0; i < alen; i++) {
192     v = &g_array_index (array, GValue, i);
193     s_val = gst_value_serialize (v);
194     if (s_val != NULL) {
195       g_string_append (s, s_val);
196       g_free (s_val);
197       if (i < alen - 1) {
198         g_string_append_len (s, ", ", 2);
199       }
200     } else {
201       GST_WARNING ("Could not serialize list/array value of type '%s'",
202           G_VALUE_TYPE_NAME (v));
203     }
204   }
205   g_string_append (s, end);
206   return g_string_free (s, FALSE);
207 }
208
209 static void
210 gst_value_transform_any_list_string (const GValue * src_value,
211     GValue * dest_value, const gchar * begin, const gchar * end)
212 {
213   GValue *list_value;
214   GArray *array;
215   GString *s;
216   guint i;
217   gchar *list_s;
218   guint alen;
219
220   array = src_value->data[0].v_pointer;
221   alen = array->len;
222
223   /* estimate minimum string length to minimise re-allocs in GString */
224   s = g_string_sized_new (2 + (10 * alen) + 2);
225   g_string_append (s, begin);
226   for (i = 0; i < alen; i++) {
227     list_value = &g_array_index (array, GValue, i);
228
229     if (i != 0) {
230       g_string_append_len (s, ", ", 2);
231     }
232     list_s = g_strdup_value_contents (list_value);
233     g_string_append (s, list_s);
234     g_free (list_s);
235   }
236   g_string_append (s, end);
237
238   dest_value->data[0].v_pointer = g_string_free (s, FALSE);
239 }
240
241 /*
242  * helper function to see if a type is fixed. Is used internally here and
243  * there. Do not export, since it doesn't work for types where the content
244  * decides the fixedness (e.g. GST_TYPE_ARRAY).
245  */
246 static gboolean
247 gst_type_is_fixed (GType type)
248 {
249   /* the basic int, string, double types */
250   if (type <= G_TYPE_MAKE_FUNDAMENTAL (G_TYPE_RESERVED_GLIB_LAST)) {
251     return TRUE;
252   }
253   /* our fundamental types that are certainly not fixed */
254   if (type == GST_TYPE_INT_RANGE || type == GST_TYPE_DOUBLE_RANGE ||
255       type == GST_TYPE_INT64_RANGE ||
256       type == GST_TYPE_LIST || type == GST_TYPE_FRACTION_RANGE) {
257     return FALSE;
258   }
259   /* other (boxed) types that are fixed */
260   if (type == GST_TYPE_BUFFER) {
261     return TRUE;
262   }
263   /* heavy checks */
264   if (G_TYPE_IS_FUNDAMENTAL (type) || G_TYPE_FUNDAMENTAL (type) <=
265       G_TYPE_MAKE_FUNDAMENTAL (G_TYPE_RESERVED_GLIB_LAST)) {
266     return TRUE;
267   }
268
269   return FALSE;
270 }
271
272 /* GValue functions usable for both regular lists and arrays */
273 static void
274 gst_value_init_list_or_array (GValue * value)
275 {
276   value->data[0].v_pointer = g_array_new (FALSE, TRUE, sizeof (GValue));
277 }
278
279 static GArray *
280 copy_garray_of_gstvalue (const GArray * src)
281 {
282   GArray *dest;
283   guint i, len;
284
285   len = src->len;
286   dest = g_array_sized_new (FALSE, TRUE, sizeof (GValue), len);
287   g_array_set_size (dest, len);
288   for (i = 0; i < len; i++) {
289     gst_value_init_and_copy (&g_array_index (dest, GValue, i),
290         &g_array_index (src, GValue, i));
291   }
292
293   return dest;
294 }
295
296 static void
297 gst_value_copy_list_or_array (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
298 {
299   dest_value->data[0].v_pointer =
300       copy_garray_of_gstvalue ((GArray *) src_value->data[0].v_pointer);
301 }
302
303 static void
304 gst_value_free_list_or_array (GValue * value)
305 {
306   guint i, len;
307   GArray *src = (GArray *) value->data[0].v_pointer;
308   len = src->len;
309
310   if ((value->data[1].v_uint & G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS) == 0) {
311     for (i = 0; i < len; i++) {
312       g_value_unset (&g_array_index (src, GValue, i));
313     }
314     g_array_free (src, TRUE);
315   }
316 }
317
318 static gpointer
319 gst_value_list_or_array_peek_pointer (const GValue * value)
320 {
321   return value->data[0].v_pointer;
322 }
323
324 static gchar *
325 gst_value_collect_list_or_array (GValue * value, guint n_collect_values,
326     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
327 {
328   if (collect_flags & G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS) {
329     value->data[0].v_pointer = collect_values[0].v_pointer;
330     value->data[1].v_uint = G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS;
331   } else {
332     value->data[0].v_pointer =
333         copy_garray_of_gstvalue ((GArray *) collect_values[0].v_pointer);
334   }
335   return NULL;
336 }
337
338 static gchar *
339 gst_value_lcopy_list_or_array (const GValue * value, guint n_collect_values,
340     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
341 {
342   GArray **dest = collect_values[0].v_pointer;
343
344   if (!dest)
345     return g_strdup_printf ("value location for `%s' passed as NULL",
346         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
347   if (!value->data[0].v_pointer)
348     return g_strdup_printf ("invalid value given for `%s'",
349         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
350   if (collect_flags & G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS) {
351     *dest = (GArray *) value->data[0].v_pointer;
352   } else {
353     *dest = copy_garray_of_gstvalue ((GArray *) value->data[0].v_pointer);
354   }
355   return NULL;
356 }
357
358 static gboolean
359 gst_value_list_or_array_get_basic_type (const GValue * value, GType * type)
360 {
361   if (G_UNLIKELY (value == NULL))
362     return FALSE;
363
364   if (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value)) {
365     if (VALUE_LIST_SIZE (value) == 0)
366       return FALSE;
367     return gst_value_list_or_array_get_basic_type (VALUE_LIST_GET_VALUE (value,
368             0), type);
369   }
370   if (GST_VALUE_HOLDS_ARRAY (value)) {
371     const GArray *array = (const GArray *) value->data[0].v_pointer;
372     if (array->len == 0)
373       return FALSE;
374     return gst_value_list_or_array_get_basic_type (&g_array_index (array,
375             GValue, 0), type);
376   }
377
378   *type = G_VALUE_TYPE (value);
379
380   return TRUE;
381 }
382
383 #define IS_RANGE_COMPAT(type1,type2,t1,t2) \
384   (((t1) == (type1) && (t2) == (type2)) || ((t2) == (type1) && (t1) == (type2)))
385
386 static gboolean
387 gst_value_list_or_array_are_compatible (const GValue * value1,
388     const GValue * value2)
389 {
390   GType basic_type1, basic_type2;
391
392   /* empty or same type is OK */
393   if (!gst_value_list_or_array_get_basic_type (value1, &basic_type1) ||
394       !gst_value_list_or_array_get_basic_type (value2, &basic_type2) ||
395       basic_type1 == basic_type2)
396     return TRUE;
397
398   /* ranges are distinct types for each bound type... */
399   if (IS_RANGE_COMPAT (G_TYPE_INT, GST_TYPE_INT_RANGE, basic_type1,
400           basic_type2))
401     return TRUE;
402   if (IS_RANGE_COMPAT (G_TYPE_INT64, GST_TYPE_INT64_RANGE, basic_type1,
403           basic_type2))
404     return TRUE;
405   if (IS_RANGE_COMPAT (G_TYPE_DOUBLE, GST_TYPE_DOUBLE_RANGE, basic_type1,
406           basic_type2))
407     return TRUE;
408   if (IS_RANGE_COMPAT (GST_TYPE_FRACTION, GST_TYPE_FRACTION_RANGE, basic_type1,
409           basic_type2))
410     return TRUE;
411
412   return FALSE;
413 }
414
415 static inline void
416 _gst_value_list_append_and_take_value (GValue * value, GValue * append_value)
417 {
418   g_array_append_vals ((GArray *) value->data[0].v_pointer, append_value, 1);
419   memset (append_value, 0, sizeof (GValue));
420 }
421
422 /**
423  * gst_value_list_append_and_take_value:
424  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_LIST
425  * @append_value: (transfer full): the value to append
426  *
427  * Appends @append_value to the GstValueList in @value.
428  *
429  * Since: 1.2
430  */
431 void
432 gst_value_list_append_and_take_value (GValue * value, GValue * append_value)
433 {
434   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value));
435   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (append_value));
436   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value,
437           append_value));
438
439   _gst_value_list_append_and_take_value (value, append_value);
440 }
441
442 /**
443  * gst_value_list_append_value:
444  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_LIST
445  * @append_value: (transfer none): the value to append
446  *
447  * Appends @append_value to the GstValueList in @value.
448  */
449 void
450 gst_value_list_append_value (GValue * value, const GValue * append_value)
451 {
452   GValue val = { 0, };
453
454   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value));
455   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (append_value));
456   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value,
457           append_value));
458
459   gst_value_init_and_copy (&val, append_value);
460   g_array_append_vals ((GArray *) value->data[0].v_pointer, &val, 1);
461 }
462
463 /**
464  * gst_value_list_prepend_value:
465  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_LIST
466  * @prepend_value: the value to prepend
467  *
468  * Prepends @prepend_value to the GstValueList in @value.
469  */
470 void
471 gst_value_list_prepend_value (GValue * value, const GValue * prepend_value)
472 {
473   GValue val = { 0, };
474
475   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value));
476   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (prepend_value));
477   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value,
478           prepend_value));
479
480   gst_value_init_and_copy (&val, prepend_value);
481   g_array_prepend_vals ((GArray *) value->data[0].v_pointer, &val, 1);
482 }
483
484 /**
485  * gst_value_list_concat:
486  * @dest: (out caller-allocates): an uninitialized #GValue to take the result
487  * @value1: a #GValue
488  * @value2: a #GValue
489  *
490  * Concatenates copies of @value1 and @value2 into a list.  Values that are not
491  * of type #GST_TYPE_LIST are treated as if they were lists of length 1.
492  * @dest will be initialized to the type #GST_TYPE_LIST.
493  */
494 void
495 gst_value_list_concat (GValue * dest, const GValue * value1,
496     const GValue * value2)
497 {
498   guint i, value1_length, value2_length;
499   GArray *array;
500
501   g_return_if_fail (dest != NULL);
502   g_return_if_fail (G_VALUE_TYPE (dest) == 0);
503   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value1));
504   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value2));
505   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value1, value2));
506
507   value1_length =
508       (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value1) ? VALUE_LIST_SIZE (value1) : 1);
509   value2_length =
510       (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value2) ? VALUE_LIST_SIZE (value2) : 1);
511   g_value_init (dest, GST_TYPE_LIST);
512   array = (GArray *) dest->data[0].v_pointer;
513   g_array_set_size (array, value1_length + value2_length);
514
515   if (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value1)) {
516     for (i = 0; i < value1_length; i++) {
517       gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, i),
518           VALUE_LIST_GET_VALUE (value1, i));
519     }
520   } else {
521     gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, 0), value1);
522   }
523
524   if (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value2)) {
525     for (i = 0; i < value2_length; i++) {
526       gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue,
527               i + value1_length), VALUE_LIST_GET_VALUE (value2, i));
528     }
529   } else {
530     gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, value1_length),
531         value2);
532   }
533 }
534
535 /* same as gst_value_list_concat() but takes ownership of GValues */
536 static void
537 gst_value_list_concat_and_take_values (GValue * dest, GValue * val1,
538     GValue * val2)
539 {
540   guint i, val1_length, val2_length;
541   gboolean val1_is_list;
542   gboolean val2_is_list;
543   GArray *array;
544
545   g_assert (dest != NULL);
546   g_assert (G_VALUE_TYPE (dest) == 0);
547   g_assert (G_IS_VALUE (val1));
548   g_assert (G_IS_VALUE (val2));
549   g_assert (gst_value_list_or_array_are_compatible (val1, val2));
550
551   val1_is_list = GST_VALUE_HOLDS_LIST (val1);
552   val1_length = (val1_is_list ? VALUE_LIST_SIZE (val1) : 1);
553
554   val2_is_list = GST_VALUE_HOLDS_LIST (val2);
555   val2_length = (val2_is_list ? VALUE_LIST_SIZE (val2) : 1);
556
557   g_value_init (dest, GST_TYPE_LIST);
558   array = (GArray *) dest->data[0].v_pointer;
559   g_array_set_size (array, val1_length + val2_length);
560
561   if (val1_is_list) {
562     for (i = 0; i < val1_length; i++) {
563       g_array_index (array, GValue, i) = *VALUE_LIST_GET_VALUE (val1, i);
564     }
565     g_array_set_size (VALUE_LIST_ARRAY (val1), 0);
566     g_value_unset (val1);
567   } else {
568     g_array_index (array, GValue, 0) = *val1;
569     G_VALUE_TYPE (val1) = G_TYPE_INVALID;
570   }
571
572   if (val2_is_list) {
573     for (i = 0; i < val2_length; i++) {
574       const GValue *v2 = VALUE_LIST_GET_VALUE (val2, i);
575       g_array_index (array, GValue, i + val1_length) = *v2;
576     }
577     g_array_set_size (VALUE_LIST_ARRAY (val2), 0);
578     g_value_unset (val2);
579   } else {
580     g_array_index (array, GValue, val1_length) = *val2;
581     G_VALUE_TYPE (val2) = G_TYPE_INVALID;
582   }
583 }
584
585 /**
586  * gst_value_list_merge:
587  * @dest: (out caller-allocates): an uninitialized #GValue to take the result
588  * @value1: a #GValue
589  * @value2: a #GValue
590  *
591  * Merges copies of @value1 and @value2.  Values that are not
592  * of type #GST_TYPE_LIST are treated as if they were lists of length 1.
593  *
594  * The result will be put into @dest and will either be a list that will not
595  * contain any duplicates, or a non-list type (if @value1 and @value2
596  * were equal).
597  */
598 void
599 gst_value_list_merge (GValue * dest, const GValue * value1,
600     const GValue * value2)
601 {
602   guint i, j, k, value1_length, value2_length, skipped;
603   const GValue *src;
604   gboolean skip;
605   GArray *array;
606
607   g_return_if_fail (dest != NULL);
608   g_return_if_fail (G_VALUE_TYPE (dest) == 0);
609   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value1));
610   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value2));
611   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value1, value2));
612
613   value1_length =
614       (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value1) ? VALUE_LIST_SIZE (value1) : 1);
615   value2_length =
616       (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value2) ? VALUE_LIST_SIZE (value2) : 1);
617   g_value_init (dest, GST_TYPE_LIST);
618   array = (GArray *) dest->data[0].v_pointer;
619   g_array_set_size (array, value1_length + value2_length);
620
621   if (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value1)) {
622     for (i = 0; i < value1_length; i++) {
623       gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, i),
624           VALUE_LIST_GET_VALUE (value1, i));
625     }
626   } else {
627     gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, 0), value1);
628   }
629
630   j = value1_length;
631   skipped = 0;
632   if (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value2)) {
633     for (i = 0; i < value2_length; i++) {
634       skip = FALSE;
635       src = VALUE_LIST_GET_VALUE (value2, i);
636       for (k = 0; k < value1_length; k++) {
637         if (gst_value_compare (&g_array_index (array, GValue, k),
638                 src) == GST_VALUE_EQUAL) {
639           skip = TRUE;
640           skipped++;
641           break;
642         }
643       }
644       if (!skip) {
645         gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, j), src);
646         j++;
647       }
648     }
649   } else {
650     skip = FALSE;
651     for (k = 0; k < value1_length; k++) {
652       if (gst_value_compare (&g_array_index (array, GValue, k),
653               value2) == GST_VALUE_EQUAL) {
654         skip = TRUE;
655         skipped++;
656         break;
657       }
658     }
659     if (!skip) {
660       gst_value_init_and_copy (&g_array_index (array, GValue, j), value2);
661     }
662   }
663   if (skipped) {
664     guint new_size = value1_length + (value2_length - skipped);
665
666     if (new_size > 1) {
667       /* shrink list */
668       g_array_set_size (array, new_size);
669     } else {
670       GValue single_dest;
671
672       /* size is 1, take single value in list and make it new dest */
673       single_dest = g_array_index (array, GValue, 0);
674
675       /* clean up old value allocations: must set array size to 0, because
676        * allocated values are not inited meaning g_value_unset() will not
677        * work on them */
678       g_array_set_size (array, 0);
679       g_value_unset (dest);
680
681       /* the single value is our new result */
682       *dest = single_dest;
683     }
684   }
685 }
686
687 /**
688  * gst_value_list_get_size:
689  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_LIST
690  *
691  * Gets the number of values contained in @value.
692  *
693  * Returns: the number of values
694  */
695 guint
696 gst_value_list_get_size (const GValue * value)
697 {
698   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value), 0);
699
700   return ((GArray *) value->data[0].v_pointer)->len;
701 }
702
703 /**
704  * gst_value_list_get_value:
705  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_LIST
706  * @index: index of value to get from the list
707  *
708  * Gets the value that is a member of the list contained in @value and
709  * has the index @index.
710  *
711  * Returns: (transfer none): the value at the given index
712  */
713 const GValue *
714 gst_value_list_get_value (const GValue * value, guint index)
715 {
716   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_LIST (value), NULL);
717   g_return_val_if_fail (index < VALUE_LIST_SIZE (value), NULL);
718
719   return (const GValue *) &g_array_index ((GArray *) value->data[0].v_pointer,
720       GValue, index);
721 }
722
723 /**
724  * gst_value_array_append_value:
725  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_ARRAY
726  * @append_value: the value to append
727  *
728  * Appends @append_value to the GstValueArray in @value.
729  */
730 void
731 gst_value_array_append_value (GValue * value, const GValue * append_value)
732 {
733   GValue val = { 0, };
734
735   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_ARRAY (value));
736   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (append_value));
737   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value,
738           append_value));
739
740   gst_value_init_and_copy (&val, append_value);
741   g_array_append_vals ((GArray *) value->data[0].v_pointer, &val, 1);
742 }
743
744 static inline void
745 _gst_value_array_append_and_take_value (GValue * value, GValue * append_value)
746 {
747   g_array_append_vals ((GArray *) value->data[0].v_pointer, append_value, 1);
748   memset (append_value, 0, sizeof (GValue));
749 }
750
751 /**
752  * gst_value_array_append_and_take_value:
753  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_ARRAY
754  * @append_value: (transfer full): the value to append
755  *
756  * Appends @append_value to the GstValueArray in @value.
757  *
758  * Since: 1.2
759  */
760 void
761 gst_value_array_append_and_take_value (GValue * value, GValue * append_value)
762 {
763   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_ARRAY (value));
764   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (append_value));
765   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value,
766           append_value));
767
768   _gst_value_array_append_and_take_value (value, append_value);
769 }
770
771 /**
772  * gst_value_array_prepend_value:
773  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_ARRAY
774  * @prepend_value: the value to prepend
775  *
776  * Prepends @prepend_value to the GstValueArray in @value.
777  */
778 void
779 gst_value_array_prepend_value (GValue * value, const GValue * prepend_value)
780 {
781   GValue val = { 0, };
782
783   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_ARRAY (value));
784   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (prepend_value));
785   g_return_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value,
786           prepend_value));
787
788   gst_value_init_and_copy (&val, prepend_value);
789   g_array_prepend_vals ((GArray *) value->data[0].v_pointer, &val, 1);
790 }
791
792 /**
793  * gst_value_array_get_size:
794  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_ARRAY
795  *
796  * Gets the number of values contained in @value.
797  *
798  * Returns: the number of values
799  */
800 guint
801 gst_value_array_get_size (const GValue * value)
802 {
803   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_ARRAY (value), 0);
804
805   return ((GArray *) value->data[0].v_pointer)->len;
806 }
807
808 /**
809  * gst_value_array_get_value:
810  * @value: a #GValue of type #GST_TYPE_ARRAY
811  * @index: index of value to get from the array
812  *
813  * Gets the value that is a member of the array contained in @value and
814  * has the index @index.
815  *
816  * Returns: (transfer none): the value at the given index
817  */
818 const GValue *
819 gst_value_array_get_value (const GValue * value, guint index)
820 {
821   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_ARRAY (value), NULL);
822   g_return_val_if_fail (index < gst_value_array_get_size (value), NULL);
823
824   return (const GValue *) &g_array_index ((GArray *) value->data[0].v_pointer,
825       GValue, index);
826 }
827
828 static void
829 gst_value_transform_list_string (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
830 {
831   gst_value_transform_any_list_string (src_value, dest_value, "{ ", " }");
832 }
833
834 static void
835 gst_value_transform_array_string (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
836 {
837   gst_value_transform_any_list_string (src_value, dest_value, "< ", " >");
838 }
839
840 /* Do an unordered compare of the contents of a list */
841 static gint
842 gst_value_compare_value_list (const GValue * value1, const GValue * value2)
843 {
844   guint i, j;
845   GArray *array1 = value1->data[0].v_pointer;
846   GArray *array2 = value2->data[0].v_pointer;
847   GValue *v1;
848   GValue *v2;
849   gint len, to_remove;
850   guint8 *removed;
851   GstValueCompareFunc compare;
852
853   /* get length and do initial length check. */
854   len = array1->len;
855   if (len != array2->len)
856     return GST_VALUE_UNORDERED;
857
858   /* place to mark removed value indices of array2 */
859   removed = g_newa (guint8, len);
860   memset (removed, 0, len);
861   to_remove = len;
862
863   /* loop over array1, all items should be in array2. When we find an
864    * item in array2, remove it from array2 by marking it as removed */
865   for (i = 0; i < len; i++) {
866     v1 = &g_array_index (array1, GValue, i);
867     if ((compare = gst_value_get_compare_func (v1))) {
868       for (j = 0; j < len; j++) {
869         /* item is removed, we can skip it */
870         if (removed[j])
871           continue;
872         v2 = &g_array_index (array2, GValue, j);
873         if (gst_value_compare_with_func (v1, v2, compare) == GST_VALUE_EQUAL) {
874           /* mark item as removed now that we found it in array2 and 
875            * decrement the number of remaining items in array2. */
876           removed[j] = 1;
877           to_remove--;
878           break;
879         }
880       }
881       /* item in array1 and not in array2, UNORDERED */
882       if (j == len)
883         return GST_VALUE_UNORDERED;
884     } else
885       return GST_VALUE_UNORDERED;
886   }
887   /* if not all items were removed, array2 contained something not in array1 */
888   if (to_remove != 0)
889     return GST_VALUE_UNORDERED;
890
891   /* arrays are equal */
892   return GST_VALUE_EQUAL;
893 }
894
895 /* Perform an ordered comparison of the contents of an array */
896 static gint
897 gst_value_compare_value_array (const GValue * value1, const GValue * value2)
898 {
899   guint i;
900   GArray *array1 = value1->data[0].v_pointer;
901   GArray *array2 = value2->data[0].v_pointer;
902   guint len = array1->len;
903   GValue *v1;
904   GValue *v2;
905
906   if (len != array2->len)
907     return GST_VALUE_UNORDERED;
908
909   for (i = 0; i < len; i++) {
910     v1 = &g_array_index (array1, GValue, i);
911     v2 = &g_array_index (array2, GValue, i);
912     if (gst_value_compare (v1, v2) != GST_VALUE_EQUAL)
913       return GST_VALUE_UNORDERED;
914   }
915
916   return GST_VALUE_EQUAL;
917 }
918
919 static gchar *
920 gst_value_serialize_value_list (const GValue * value)
921 {
922   return gst_value_serialize_any_list (value, "{ ", " }");
923 }
924
925 static gboolean
926 gst_value_deserialize_value_list (GValue * dest, const gchar * s)
927 {
928   g_warning ("gst_value_deserialize_list: unimplemented");
929   return FALSE;
930 }
931
932 static gchar *
933 gst_value_serialize_value_array (const GValue * value)
934 {
935   return gst_value_serialize_any_list (value, "< ", " >");
936 }
937
938 static gboolean
939 gst_value_deserialize_value_array (GValue * dest, const gchar * s)
940 {
941   g_warning ("gst_value_deserialize_array: unimplemented");
942   return FALSE;
943 }
944
945 /*************
946  * int range *
947  *
948  * Values in the range are defined as any value greater or equal
949  * to min*step, AND lesser or equal to max*step.
950  * For step == 1, this falls back to the traditional range semantics.
951  *
952  * data[0] = (min << 32) | (max)
953  * data[1] = step
954  *
955  *************/
956
957 #define INT_RANGE_MIN(v) ((gint) (((v)->data[0].v_uint64) >> 32))
958 #define INT_RANGE_MAX(v) ((gint) (((v)->data[0].v_uint64) & 0xffffffff))
959 #define INT_RANGE_STEP(v) ((v)->data[1].v_int)
960
961 static void
962 gst_value_init_int_range (GValue * value)
963 {
964   G_STATIC_ASSERT (sizeof (gint) <= 2 * sizeof (guint64));
965
966   value->data[0].v_uint64 = 0;
967   value->data[1].v_int = 1;
968 }
969
970 static void
971 gst_value_copy_int_range (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
972 {
973   dest_value->data[0].v_uint64 = src_value->data[0].v_uint64;
974   dest_value->data[1].v_int = src_value->data[1].v_int;
975 }
976
977 static gchar *
978 gst_value_collect_int_range (GValue * value, guint n_collect_values,
979     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
980 {
981   if (n_collect_values != 2)
982     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
983         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
984   if (collect_values[0].v_int >= collect_values[1].v_int)
985     return g_strdup_printf ("range start is not smaller than end for `%s'",
986         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
987
988   gst_value_set_int_range_step (value, collect_values[0].v_int,
989       collect_values[1].v_int, 1);
990
991   return NULL;
992 }
993
994 static gchar *
995 gst_value_lcopy_int_range (const GValue * value, guint n_collect_values,
996     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
997 {
998   guint32 *int_range_start = collect_values[0].v_pointer;
999   guint32 *int_range_end = collect_values[1].v_pointer;
1000
1001   if (!int_range_start)
1002     return g_strdup_printf ("start value location for `%s' passed as NULL",
1003         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1004   if (!int_range_end)
1005     return g_strdup_printf ("end value location for `%s' passed as NULL",
1006         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1007
1008   *int_range_start = INT_RANGE_MIN (value);
1009   *int_range_end = INT_RANGE_MAX (value);
1010
1011   return NULL;
1012 }
1013
1014 /**
1015  * gst_value_set_int_range_step:
1016  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT_RANGE
1017  * @start: the start of the range
1018  * @end: the end of the range
1019  * @step: the step of the range
1020  *
1021  * Sets @value to the range specified by @start, @end and @step.
1022  */
1023 void
1024 gst_value_set_int_range_step (GValue * value, gint start, gint end, gint step)
1025 {
1026   guint64 sstart, sstop;
1027
1028   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value));
1029   g_return_if_fail (start < end);
1030   g_return_if_fail (step > 0);
1031   g_return_if_fail (start % step == 0);
1032   g_return_if_fail (end % step == 0);
1033
1034   sstart = (guint) (start / step);
1035   sstop = (guint) (end / step);
1036   value->data[0].v_uint64 = (sstart << 32) | sstop;
1037   value->data[1].v_int = step;
1038 }
1039
1040 /**
1041  * gst_value_set_int_range:
1042  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT_RANGE
1043  * @start: the start of the range
1044  * @end: the end of the range
1045  *
1046  * Sets @value to the range specified by @start and @end.
1047  */
1048 void
1049 gst_value_set_int_range (GValue * value, gint start, gint end)
1050 {
1051   gst_value_set_int_range_step (value, start, end, 1);
1052 }
1053
1054 /**
1055  * gst_value_get_int_range_min:
1056  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT_RANGE
1057  *
1058  * Gets the minimum of the range specified by @value.
1059  *
1060  * Returns: the minimum of the range
1061  */
1062 gint
1063 gst_value_get_int_range_min (const GValue * value)
1064 {
1065   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value), 0);
1066
1067   return INT_RANGE_MIN (value) * INT_RANGE_STEP (value);
1068 }
1069
1070 /**
1071  * gst_value_get_int_range_max:
1072  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT_RANGE
1073  *
1074  * Gets the maximum of the range specified by @value.
1075  *
1076  * Returns: the maximum of the range
1077  */
1078 gint
1079 gst_value_get_int_range_max (const GValue * value)
1080 {
1081   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value), 0);
1082
1083   return INT_RANGE_MAX (value) * INT_RANGE_STEP (value);
1084 }
1085
1086 /**
1087  * gst_value_get_int_range_step:
1088  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT_RANGE
1089  *
1090  * Gets the step of the range specified by @value.
1091  *
1092  * Returns: the step of the range
1093  */
1094 gint
1095 gst_value_get_int_range_step (const GValue * value)
1096 {
1097   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value), 0);
1098
1099   return INT_RANGE_STEP (value);
1100 }
1101
1102 static void
1103 gst_value_transform_int_range_string (const GValue * src_value,
1104     GValue * dest_value)
1105 {
1106   if (INT_RANGE_STEP (src_value) == 1)
1107     dest_value->data[0].v_pointer = g_strdup_printf ("[%d,%d]",
1108         INT_RANGE_MIN (src_value), INT_RANGE_MAX (src_value));
1109   else
1110     dest_value->data[0].v_pointer = g_strdup_printf ("[%d,%d,%d]",
1111         INT_RANGE_MIN (src_value) * INT_RANGE_STEP (src_value),
1112         INT_RANGE_MAX (src_value) * INT_RANGE_STEP (src_value),
1113         INT_RANGE_STEP (src_value));
1114 }
1115
1116 static gint
1117 gst_value_compare_int_range (const GValue * value1, const GValue * value2)
1118 {
1119   /* calculate the number of values in each range */
1120   gint n1 = INT_RANGE_MAX (value1) - INT_RANGE_MIN (value1) + 1;
1121   gint n2 = INT_RANGE_MAX (value2) - INT_RANGE_MIN (value2) + 1;
1122
1123   /* they must be equal */
1124   if (n1 != n2)
1125     return GST_VALUE_UNORDERED;
1126
1127   /* if empty, equal */
1128   if (n1 == 0)
1129     return GST_VALUE_EQUAL;
1130
1131   /* if more than one value, then it is only equal if the step is equal
1132      and bounds lie on the same value */
1133   if (n1 > 1) {
1134     if (INT_RANGE_STEP (value1) == INT_RANGE_STEP (value2) &&
1135         INT_RANGE_MIN (value1) == INT_RANGE_MIN (value2) &&
1136         INT_RANGE_MAX (value1) == INT_RANGE_MAX (value2)) {
1137       return GST_VALUE_EQUAL;
1138     }
1139     return GST_VALUE_UNORDERED;
1140   } else {
1141     /* if just one, only if the value is equal */
1142     if (INT_RANGE_MIN (value1) == INT_RANGE_MIN (value2))
1143       return GST_VALUE_EQUAL;
1144     return GST_VALUE_UNORDERED;
1145   }
1146 }
1147
1148 static gchar *
1149 gst_value_serialize_int_range (const GValue * value)
1150 {
1151   if (INT_RANGE_STEP (value) == 1)
1152     return g_strdup_printf ("[ %d, %d ]", INT_RANGE_MIN (value),
1153         INT_RANGE_MAX (value));
1154   else
1155     return g_strdup_printf ("[ %d, %d, %d ]",
1156         INT_RANGE_MIN (value) * INT_RANGE_STEP (value),
1157         INT_RANGE_MAX (value) * INT_RANGE_STEP (value), INT_RANGE_STEP (value));
1158 }
1159
1160 static gboolean
1161 gst_value_deserialize_int_range (GValue * dest, const gchar * s)
1162 {
1163   g_warning ("unimplemented");
1164   return FALSE;
1165 }
1166
1167 /***************
1168  * int64 range *
1169  *
1170  * Values in the range are defined as any value greater or equal
1171  * to min*step, AND lesser or equal to max*step.
1172  * For step == 1, this falls back to the traditional range semantics.
1173  ***************/
1174
1175 #define INT64_RANGE_MIN(v) (((gint64 *)((v)->data[0].v_pointer))[0])
1176 #define INT64_RANGE_MAX(v) (((gint64 *)((v)->data[0].v_pointer))[1])
1177 #define INT64_RANGE_STEP(v) (((gint64 *)((v)->data[0].v_pointer))[2])
1178
1179 static void
1180 gst_value_init_int64_range (GValue * value)
1181 {
1182   gint64 *vals = g_slice_alloc0 (3 * sizeof (gint64));
1183   value->data[0].v_pointer = vals;
1184   INT64_RANGE_MIN (value) = 0;
1185   INT64_RANGE_MAX (value) = 0;
1186   INT64_RANGE_STEP (value) = 1;
1187 }
1188
1189 static void
1190 gst_value_free_int64_range (GValue * value)
1191 {
1192   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value));
1193   g_slice_free1 (3 * sizeof (gint64), value->data[0].v_pointer);
1194   value->data[0].v_pointer = NULL;
1195 }
1196
1197 static void
1198 gst_value_copy_int64_range (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
1199 {
1200   gint64 *vals = (gint64 *) dest_value->data[0].v_pointer;
1201   gint64 *src_vals = (gint64 *) src_value->data[0].v_pointer;
1202
1203   if (vals == NULL) {
1204     gst_value_init_int64_range (dest_value);
1205   }
1206
1207   if (src_vals != NULL) {
1208     INT64_RANGE_MIN (dest_value) = INT64_RANGE_MIN (src_value);
1209     INT64_RANGE_MAX (dest_value) = INT64_RANGE_MAX (src_value);
1210     INT64_RANGE_STEP (dest_value) = INT64_RANGE_STEP (src_value);
1211   }
1212 }
1213
1214 static gchar *
1215 gst_value_collect_int64_range (GValue * value, guint n_collect_values,
1216     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
1217 {
1218   gint64 *vals = value->data[0].v_pointer;
1219
1220   if (n_collect_values != 2)
1221     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
1222         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1223   if (collect_values[0].v_int64 >= collect_values[1].v_int64)
1224     return g_strdup_printf ("range start is not smaller than end for `%s'",
1225         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1226
1227   if (vals == NULL) {
1228     gst_value_init_int64_range (value);
1229   }
1230
1231   gst_value_set_int64_range_step (value, collect_values[0].v_int64,
1232       collect_values[1].v_int64, 1);
1233
1234   return NULL;
1235 }
1236
1237 static gchar *
1238 gst_value_lcopy_int64_range (const GValue * value, guint n_collect_values,
1239     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
1240 {
1241   guint64 *int_range_start = collect_values[0].v_pointer;
1242   guint64 *int_range_end = collect_values[1].v_pointer;
1243   guint64 *int_range_step = collect_values[2].v_pointer;
1244   gint64 *vals = (gint64 *) value->data[0].v_pointer;
1245
1246   if (!int_range_start)
1247     return g_strdup_printf ("start value location for `%s' passed as NULL",
1248         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1249   if (!int_range_end)
1250     return g_strdup_printf ("end value location for `%s' passed as NULL",
1251         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1252   if (!int_range_step)
1253     return g_strdup_printf ("step value location for `%s' passed as NULL",
1254         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1255
1256   if (G_UNLIKELY (vals == NULL)) {
1257     return g_strdup_printf ("Uninitialised `%s' passed",
1258         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1259   }
1260
1261   *int_range_start = INT64_RANGE_MIN (value);
1262   *int_range_end = INT64_RANGE_MAX (value);
1263   *int_range_step = INT64_RANGE_STEP (value);
1264
1265   return NULL;
1266 }
1267
1268 /**
1269  * gst_value_set_int64_range_step:
1270  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT64_RANGE
1271  * @start: the start of the range
1272  * @end: the end of the range
1273  * @step: the step of the range
1274  *
1275  * Sets @value to the range specified by @start, @end and @step.
1276  */
1277 void
1278 gst_value_set_int64_range_step (GValue * value, gint64 start, gint64 end,
1279     gint64 step)
1280 {
1281   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value));
1282   g_return_if_fail (start < end);
1283   g_return_if_fail (step > 0);
1284   g_return_if_fail (start % step == 0);
1285   g_return_if_fail (end % step == 0);
1286
1287   INT64_RANGE_MIN (value) = start / step;
1288   INT64_RANGE_MAX (value) = end / step;
1289   INT64_RANGE_STEP (value) = step;
1290 }
1291
1292 /**
1293  * gst_value_set_int64_range:
1294  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT64_RANGE
1295  * @start: the start of the range
1296  * @end: the end of the range
1297  *
1298  * Sets @value to the range specified by @start and @end.
1299  */
1300 void
1301 gst_value_set_int64_range (GValue * value, gint64 start, gint64 end)
1302 {
1303   gst_value_set_int64_range_step (value, start, end, 1);
1304 }
1305
1306 /**
1307  * gst_value_get_int64_range_min:
1308  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT64_RANGE
1309  *
1310  * Gets the minimum of the range specified by @value.
1311  *
1312  * Returns: the minimum of the range
1313  */
1314 gint64
1315 gst_value_get_int64_range_min (const GValue * value)
1316 {
1317   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value), 0);
1318
1319   return INT64_RANGE_MIN (value) * INT64_RANGE_STEP (value);
1320 }
1321
1322 /**
1323  * gst_value_get_int64_range_max:
1324  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT64_RANGE
1325  *
1326  * Gets the maximum of the range specified by @value.
1327  *
1328  * Returns: the maximum of the range
1329  */
1330 gint64
1331 gst_value_get_int64_range_max (const GValue * value)
1332 {
1333   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value), 0);
1334
1335   return INT64_RANGE_MAX (value) * INT64_RANGE_STEP (value);
1336 }
1337
1338 /**
1339  * gst_value_get_int64_range_step:
1340  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_INT64_RANGE
1341  *
1342  * Gets the step of the range specified by @value.
1343  *
1344  * Returns: the step of the range
1345  */
1346 gint64
1347 gst_value_get_int64_range_step (const GValue * value)
1348 {
1349   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value), 0);
1350
1351   return INT64_RANGE_STEP (value);
1352 }
1353
1354 static void
1355 gst_value_transform_int64_range_string (const GValue * src_value,
1356     GValue * dest_value)
1357 {
1358   if (INT64_RANGE_STEP (src_value) == 1)
1359     dest_value->data[0].v_pointer =
1360         g_strdup_printf ("(gint64)[%" G_GINT64_FORMAT ",%" G_GINT64_FORMAT "]",
1361         INT64_RANGE_MIN (src_value), INT64_RANGE_MAX (src_value));
1362   else
1363     dest_value->data[0].v_pointer =
1364         g_strdup_printf ("(gint64)[%" G_GINT64_FORMAT ",%" G_GINT64_FORMAT
1365         ",%" G_GINT64_FORMAT "]",
1366         INT64_RANGE_MIN (src_value) * INT64_RANGE_STEP (src_value),
1367         INT64_RANGE_MAX (src_value) * INT64_RANGE_STEP (src_value),
1368         INT64_RANGE_STEP (src_value));
1369 }
1370
1371 static gint
1372 gst_value_compare_int64_range (const GValue * value1, const GValue * value2)
1373 {
1374   /* calculate the number of values in each range */
1375   gint64 n1 = INT64_RANGE_MAX (value1) - INT64_RANGE_MIN (value1) + 1;
1376   gint64 n2 = INT64_RANGE_MAX (value2) - INT64_RANGE_MIN (value2) + 1;
1377
1378   /* they must be equal */
1379   if (n1 != n2)
1380     return GST_VALUE_UNORDERED;
1381
1382   /* if empty, equal */
1383   if (n1 == 0)
1384     return GST_VALUE_EQUAL;
1385
1386   /* if more than one value, then it is only equal if the step is equal
1387      and bounds lie on the same value */
1388   if (n1 > 1) {
1389     if (INT64_RANGE_STEP (value1) == INT64_RANGE_STEP (value2) &&
1390         INT64_RANGE_MIN (value1) == INT64_RANGE_MIN (value2) &&
1391         INT64_RANGE_MAX (value1) == INT64_RANGE_MAX (value2)) {
1392       return GST_VALUE_EQUAL;
1393     }
1394     return GST_VALUE_UNORDERED;
1395   } else {
1396     /* if just one, only if the value is equal */
1397     if (INT64_RANGE_MIN (value1) == INT64_RANGE_MIN (value2))
1398       return GST_VALUE_EQUAL;
1399     return GST_VALUE_UNORDERED;
1400   }
1401 }
1402
1403 static gchar *
1404 gst_value_serialize_int64_range (const GValue * value)
1405 {
1406   if (INT64_RANGE_STEP (value) == 1)
1407     return g_strdup_printf ("[ %" G_GINT64_FORMAT ", %" G_GINT64_FORMAT " ]",
1408         INT64_RANGE_MIN (value), INT64_RANGE_MAX (value));
1409   else
1410     return g_strdup_printf ("[ %" G_GINT64_FORMAT ", %" G_GINT64_FORMAT ", %"
1411         G_GINT64_FORMAT " ]",
1412         INT64_RANGE_MIN (value) * INT64_RANGE_STEP (value),
1413         INT64_RANGE_MAX (value) * INT64_RANGE_STEP (value),
1414         INT64_RANGE_STEP (value));
1415 }
1416
1417 static gboolean
1418 gst_value_deserialize_int64_range (GValue * dest, const gchar * s)
1419 {
1420   g_warning ("unimplemented");
1421   return FALSE;
1422 }
1423
1424 /****************
1425  * double range *
1426  ****************/
1427
1428 static void
1429 gst_value_init_double_range (GValue * value)
1430 {
1431   value->data[0].v_double = 0;
1432   value->data[1].v_double = 0;
1433 }
1434
1435 static void
1436 gst_value_copy_double_range (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
1437 {
1438   dest_value->data[0].v_double = src_value->data[0].v_double;
1439   dest_value->data[1].v_double = src_value->data[1].v_double;
1440 }
1441
1442 static gchar *
1443 gst_value_collect_double_range (GValue * value, guint n_collect_values,
1444     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
1445 {
1446   if (n_collect_values != 2)
1447     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
1448         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1449   if (collect_values[0].v_double >= collect_values[1].v_double)
1450     return g_strdup_printf ("range start is not smaller than end for `%s'",
1451         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1452
1453   value->data[0].v_double = collect_values[0].v_double;
1454   value->data[1].v_double = collect_values[1].v_double;
1455
1456   return NULL;
1457 }
1458
1459 static gchar *
1460 gst_value_lcopy_double_range (const GValue * value, guint n_collect_values,
1461     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
1462 {
1463   gdouble *double_range_start = collect_values[0].v_pointer;
1464   gdouble *double_range_end = collect_values[1].v_pointer;
1465
1466   if (!double_range_start)
1467     return g_strdup_printf ("start value location for `%s' passed as NULL",
1468         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1469   if (!double_range_end)
1470     return g_strdup_printf ("end value location for `%s' passed as NULL",
1471         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1472
1473   *double_range_start = value->data[0].v_double;
1474   *double_range_end = value->data[1].v_double;
1475
1476   return NULL;
1477 }
1478
1479 /**
1480  * gst_value_set_double_range:
1481  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_DOUBLE_RANGE
1482  * @start: the start of the range
1483  * @end: the end of the range
1484  *
1485  * Sets @value to the range specified by @start and @end.
1486  */
1487 void
1488 gst_value_set_double_range (GValue * value, gdouble start, gdouble end)
1489 {
1490   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_DOUBLE_RANGE (value));
1491   g_return_if_fail (start < end);
1492
1493   value->data[0].v_double = start;
1494   value->data[1].v_double = end;
1495 }
1496
1497 /**
1498  * gst_value_get_double_range_min:
1499  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_DOUBLE_RANGE
1500  *
1501  * Gets the minimum of the range specified by @value.
1502  *
1503  * Returns: the minimum of the range
1504  */
1505 gdouble
1506 gst_value_get_double_range_min (const GValue * value)
1507 {
1508   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_DOUBLE_RANGE (value), 0);
1509
1510   return value->data[0].v_double;
1511 }
1512
1513 /**
1514  * gst_value_get_double_range_max:
1515  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_DOUBLE_RANGE
1516  *
1517  * Gets the maximum of the range specified by @value.
1518  *
1519  * Returns: the maximum of the range
1520  */
1521 gdouble
1522 gst_value_get_double_range_max (const GValue * value)
1523 {
1524   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_DOUBLE_RANGE (value), 0);
1525
1526   return value->data[1].v_double;
1527 }
1528
1529 static void
1530 gst_value_transform_double_range_string (const GValue * src_value,
1531     GValue * dest_value)
1532 {
1533   gchar s1[G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE], s2[G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE];
1534
1535   dest_value->data[0].v_pointer = g_strdup_printf ("[%s,%s]",
1536       g_ascii_dtostr (s1, G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE,
1537           src_value->data[0].v_double),
1538       g_ascii_dtostr (s2, G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE,
1539           src_value->data[1].v_double));
1540 }
1541
1542 static gint
1543 gst_value_compare_double_range (const GValue * value1, const GValue * value2)
1544 {
1545   if (value2->data[0].v_double == value1->data[0].v_double &&
1546       value2->data[1].v_double == value1->data[1].v_double)
1547     return GST_VALUE_EQUAL;
1548   return GST_VALUE_UNORDERED;
1549 }
1550
1551 static gchar *
1552 gst_value_serialize_double_range (const GValue * value)
1553 {
1554   gchar d1[G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE];
1555   gchar d2[G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE];
1556
1557   g_ascii_dtostr (d1, G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE, value->data[0].v_double);
1558   g_ascii_dtostr (d2, G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE, value->data[1].v_double);
1559   return g_strdup_printf ("[ %s, %s ]", d1, d2);
1560 }
1561
1562 static gboolean
1563 gst_value_deserialize_double_range (GValue * dest, const gchar * s)
1564 {
1565   g_warning ("unimplemented");
1566   return FALSE;
1567 }
1568
1569 /****************
1570  * fraction range *
1571  ****************/
1572
1573 static void
1574 gst_value_init_fraction_range (GValue * value)
1575 {
1576   GValue *vals;
1577   GType ftype;
1578
1579   ftype = GST_TYPE_FRACTION;
1580
1581   value->data[0].v_pointer = vals = g_slice_alloc0 (2 * sizeof (GValue));
1582   g_value_init (&vals[0], ftype);
1583   g_value_init (&vals[1], ftype);
1584 }
1585
1586 static void
1587 gst_value_free_fraction_range (GValue * value)
1588 {
1589   GValue *vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1590
1591   if (vals != NULL) {
1592     /* we know the two values contain fractions without internal allocs */
1593     /* g_value_unset (&vals[0]); */
1594     /* g_value_unset (&vals[1]); */
1595     g_slice_free1 (2 * sizeof (GValue), vals);
1596     value->data[0].v_pointer = NULL;
1597   }
1598 }
1599
1600 static void
1601 gst_value_copy_fraction_range (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
1602 {
1603   GValue *vals = (GValue *) dest_value->data[0].v_pointer;
1604   GValue *src_vals = (GValue *) src_value->data[0].v_pointer;
1605
1606   if (vals == NULL) {
1607     gst_value_init_fraction_range (dest_value);
1608     vals = dest_value->data[0].v_pointer;
1609   }
1610   if (src_vals != NULL) {
1611     g_value_copy (&src_vals[0], &vals[0]);
1612     g_value_copy (&src_vals[1], &vals[1]);
1613   }
1614 }
1615
1616 static gchar *
1617 gst_value_collect_fraction_range (GValue * value, guint n_collect_values,
1618     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
1619 {
1620   GValue *vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1621
1622   if (n_collect_values != 4)
1623     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
1624         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1625   if (collect_values[1].v_int == 0)
1626     return g_strdup_printf ("passed '0' as first denominator for `%s'",
1627         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1628   if (collect_values[3].v_int == 0)
1629     return g_strdup_printf ("passed '0' as second denominator for `%s'",
1630         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1631   if (gst_util_fraction_compare (collect_values[0].v_int,
1632           collect_values[1].v_int, collect_values[2].v_int,
1633           collect_values[3].v_int) >= 0)
1634     return g_strdup_printf ("range start is not smaller than end for `%s'",
1635         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1636
1637   if (vals == NULL) {
1638     gst_value_init_fraction_range (value);
1639     vals = value->data[0].v_pointer;
1640   }
1641
1642   gst_value_set_fraction (&vals[0], collect_values[0].v_int,
1643       collect_values[1].v_int);
1644   gst_value_set_fraction (&vals[1], collect_values[2].v_int,
1645       collect_values[3].v_int);
1646
1647   return NULL;
1648 }
1649
1650 static gchar *
1651 gst_value_lcopy_fraction_range (const GValue * value, guint n_collect_values,
1652     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
1653 {
1654   gint i;
1655   gint *dest_values[4];
1656   GValue *vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1657
1658   if (G_UNLIKELY (n_collect_values != 4))
1659     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
1660         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1661
1662   for (i = 0; i < 4; i++) {
1663     if (G_UNLIKELY (collect_values[i].v_pointer == NULL)) {
1664       return g_strdup_printf ("value location for `%s' passed as NULL",
1665           G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1666     }
1667     dest_values[i] = collect_values[i].v_pointer;
1668   }
1669
1670   if (G_UNLIKELY (vals == NULL)) {
1671     return g_strdup_printf ("Uninitialised `%s' passed",
1672         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
1673   }
1674
1675   dest_values[0][0] = gst_value_get_fraction_numerator (&vals[0]);
1676   dest_values[1][0] = gst_value_get_fraction_denominator (&vals[0]);
1677   dest_values[2][0] = gst_value_get_fraction_numerator (&vals[1]);
1678   dest_values[3][0] = gst_value_get_fraction_denominator (&vals[1]);
1679   return NULL;
1680 }
1681
1682 /**
1683  * gst_value_set_fraction_range:
1684  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_FRACTION_RANGE
1685  * @start: the start of the range (a GST_TYPE_FRACTION GValue)
1686  * @end: the end of the range (a GST_TYPE_FRACTION GValue)
1687  *
1688  * Sets @value to the range specified by @start and @end.
1689  */
1690 void
1691 gst_value_set_fraction_range (GValue * value, const GValue * start,
1692     const GValue * end)
1693 {
1694   GValue *vals;
1695
1696   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION_RANGE (value));
1697   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (start));
1698   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (end));
1699   g_return_if_fail (gst_util_fraction_compare (start->data[0].v_int,
1700           start->data[1].v_int, end->data[0].v_int, end->data[1].v_int) < 0);
1701
1702   vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1703   if (vals == NULL) {
1704     gst_value_init_fraction_range (value);
1705     vals = value->data[0].v_pointer;
1706   }
1707   g_value_copy (start, &vals[0]);
1708   g_value_copy (end, &vals[1]);
1709 }
1710
1711 /**
1712  * gst_value_set_fraction_range_full:
1713  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_FRACTION_RANGE
1714  * @numerator_start: the numerator start of the range
1715  * @denominator_start: the denominator start of the range
1716  * @numerator_end: the numerator end of the range
1717  * @denominator_end: the denominator end of the range
1718  *
1719  * Sets @value to the range specified by @numerator_start/@denominator_start
1720  * and @numerator_end/@denominator_end.
1721  */
1722 void
1723 gst_value_set_fraction_range_full (GValue * value,
1724     gint numerator_start, gint denominator_start,
1725     gint numerator_end, gint denominator_end)
1726 {
1727   GValue start = { 0 };
1728   GValue end = { 0 };
1729
1730   g_return_if_fail (value != NULL);
1731   g_return_if_fail (denominator_start != 0);
1732   g_return_if_fail (denominator_end != 0);
1733   g_return_if_fail (gst_util_fraction_compare (numerator_start,
1734           denominator_start, numerator_end, denominator_end) < 0);
1735
1736   g_value_init (&start, GST_TYPE_FRACTION);
1737   g_value_init (&end, GST_TYPE_FRACTION);
1738
1739   gst_value_set_fraction (&start, numerator_start, denominator_start);
1740   gst_value_set_fraction (&end, numerator_end, denominator_end);
1741   gst_value_set_fraction_range (value, &start, &end);
1742
1743   /* we know the two values contain fractions without internal allocs */
1744   /* g_value_unset (&start); */
1745   /* g_value_unset (&end);   */
1746 }
1747
1748 /* FIXME 2.0: Don't leak the internal representation of fraction
1749  * ranges but instead return the numerator and denominator
1750  * separately.
1751  * This would allow to store fraction ranges as
1752  *  data[0] = (min_n << 32) | (min_d)
1753  *  data[1] = (max_n << 32) | (max_d)
1754  * without requiring an additional allocation for each value.
1755  */
1756
1757 /**
1758  * gst_value_get_fraction_range_min:
1759  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_FRACTION_RANGE
1760  *
1761  * Gets the minimum of the range specified by @value.
1762  *
1763  * Returns: the minimum of the range
1764  */
1765 const GValue *
1766 gst_value_get_fraction_range_min (const GValue * value)
1767 {
1768   GValue *vals;
1769
1770   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION_RANGE (value), NULL);
1771
1772   vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1773   if (vals != NULL) {
1774     return &vals[0];
1775   }
1776
1777   return NULL;
1778 }
1779
1780 /**
1781  * gst_value_get_fraction_range_max:
1782  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_FRACTION_RANGE
1783  *
1784  * Gets the maximum of the range specified by @value.
1785  *
1786  * Returns: the maximum of the range
1787  */
1788 const GValue *
1789 gst_value_get_fraction_range_max (const GValue * value)
1790 {
1791   GValue *vals;
1792
1793   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION_RANGE (value), NULL);
1794
1795   vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1796   if (vals != NULL) {
1797     return &vals[1];
1798   }
1799
1800   return NULL;
1801 }
1802
1803 static gchar *
1804 gst_value_serialize_fraction_range (const GValue * value)
1805 {
1806   GValue *vals = (GValue *) value->data[0].v_pointer;
1807   gchar *retval;
1808
1809   if (vals == NULL) {
1810     retval = g_strdup ("[ 0/1, 0/1 ]");
1811   } else {
1812     gchar *start, *end;
1813
1814     start = gst_value_serialize_fraction (&vals[0]);
1815     end = gst_value_serialize_fraction (&vals[1]);
1816
1817     retval = g_strdup_printf ("[ %s, %s ]", start, end);
1818     g_free (start);
1819     g_free (end);
1820   }
1821
1822   return retval;
1823 }
1824
1825 static void
1826 gst_value_transform_fraction_range_string (const GValue * src_value,
1827     GValue * dest_value)
1828 {
1829   dest_value->data[0].v_pointer =
1830       gst_value_serialize_fraction_range (src_value);
1831 }
1832
1833 static gint
1834 gst_value_compare_fraction_range (const GValue * value1, const GValue * value2)
1835 {
1836   GValue *vals1, *vals2;
1837   GstValueCompareFunc compare;
1838
1839   if (value2->data[0].v_pointer == value1->data[0].v_pointer)
1840     return GST_VALUE_EQUAL;     /* Only possible if both are NULL */
1841
1842   if (value2->data[0].v_pointer == NULL || value1->data[0].v_pointer == NULL)
1843     return GST_VALUE_UNORDERED;
1844
1845   vals1 = (GValue *) value1->data[0].v_pointer;
1846   vals2 = (GValue *) value2->data[0].v_pointer;
1847   if ((compare = gst_value_get_compare_func (&vals1[0]))) {
1848     if (gst_value_compare_with_func (&vals1[0], &vals2[0], compare) ==
1849         GST_VALUE_EQUAL &&
1850         gst_value_compare_with_func (&vals1[1], &vals2[1], compare) ==
1851         GST_VALUE_EQUAL)
1852       return GST_VALUE_EQUAL;
1853   }
1854   return GST_VALUE_UNORDERED;
1855 }
1856
1857 static gboolean
1858 gst_value_deserialize_fraction_range (GValue * dest, const gchar * s)
1859 {
1860   g_warning ("unimplemented");
1861   return FALSE;
1862 }
1863
1864 /***********
1865  * GstCaps *
1866  ***********/
1867
1868 /**
1869  * gst_value_set_caps:
1870  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_CAPS
1871  * @caps: (transfer none): the caps to set the value to
1872  *
1873  * Sets the contents of @value to @caps. A reference to the
1874  * provided @caps will be taken by the @value.
1875  */
1876 void
1877 gst_value_set_caps (GValue * value, const GstCaps * caps)
1878 {
1879   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value));
1880   g_return_if_fail (G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_CAPS);
1881   g_return_if_fail (caps == NULL || GST_IS_CAPS (caps));
1882
1883   g_value_set_boxed (value, caps);
1884 }
1885
1886 /**
1887  * gst_value_get_caps:
1888  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_CAPS
1889  *
1890  * Gets the contents of @value. The reference count of the returned
1891  * #GstCaps will not be modified, therefore the caller must take one
1892  * before getting rid of the @value.
1893  *
1894  * Returns: (transfer none): the contents of @value
1895  */
1896 const GstCaps *
1897 gst_value_get_caps (const GValue * value)
1898 {
1899   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value), NULL);
1900   g_return_val_if_fail (G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_CAPS, NULL);
1901
1902   return (GstCaps *) g_value_get_boxed (value);
1903 }
1904
1905 static gint
1906 gst_value_compare_caps (const GValue * value1, const GValue * value2)
1907 {
1908   GstCaps *caps1 = GST_CAPS (gst_value_get_caps (value1));
1909   GstCaps *caps2 = GST_CAPS (gst_value_get_caps (value2));
1910
1911   if (gst_caps_is_equal (caps1, caps2))
1912     return GST_VALUE_EQUAL;
1913   return GST_VALUE_UNORDERED;
1914 }
1915
1916 static gchar *
1917 gst_value_serialize_caps (const GValue * value)
1918 {
1919   GstCaps *caps = g_value_get_boxed (value);
1920   return gst_string_take_and_wrap (gst_caps_to_string (caps));
1921 }
1922
1923 static gboolean
1924 gst_value_deserialize_caps (GValue * dest, const gchar * s)
1925 {
1926   GstCaps *caps;
1927
1928   if (*s != '"') {
1929     caps = gst_caps_from_string (s);
1930   } else {
1931     gchar *str = gst_string_unwrap (s);
1932
1933     if (G_UNLIKELY (!str))
1934       return FALSE;
1935
1936     caps = gst_caps_from_string (str);
1937     g_free (str);
1938   }
1939
1940   if (caps) {
1941     g_value_take_boxed (dest, caps);
1942     return TRUE;
1943   }
1944   return FALSE;
1945 }
1946
1947 /**************
1948  * GstSegment *
1949  **************/
1950
1951 static gchar *
1952 gst_value_serialize_segment_internal (const GValue * value, gboolean escape)
1953 {
1954   GstSegment *seg = g_value_get_boxed (value);
1955   gchar *t, *res;
1956   GstStructure *s;
1957
1958   s = gst_structure_new ("GstSegment",
1959       "flags", GST_TYPE_SEGMENT_FLAGS, seg->flags,
1960       "rate", G_TYPE_DOUBLE, seg->rate,
1961       "applied-rate", G_TYPE_DOUBLE, seg->applied_rate,
1962       "format", GST_TYPE_FORMAT, seg->format,
1963       "base", G_TYPE_UINT64, seg->base,
1964       "offset", G_TYPE_UINT64, seg->offset,
1965       "start", G_TYPE_UINT64, seg->start,
1966       "stop", G_TYPE_UINT64, seg->stop,
1967       "time", G_TYPE_UINT64, seg->time,
1968       "position", G_TYPE_UINT64, seg->position,
1969       "duration", G_TYPE_UINT64, seg->duration, NULL);
1970   t = gst_structure_to_string (s);
1971   if (escape) {
1972     res = g_strdup_printf ("\"%s\"", t);
1973     g_free (t);
1974   } else {
1975     res = t;
1976   }
1977   gst_structure_free (s);
1978
1979   return res;
1980 }
1981
1982 static gchar *
1983 gst_value_serialize_segment (const GValue * value)
1984 {
1985   return gst_value_serialize_segment_internal (value, TRUE);
1986 }
1987
1988 static gboolean
1989 gst_value_deserialize_segment (GValue * dest, const gchar * s)
1990 {
1991   GstStructure *str;
1992   GstSegment seg;
1993   gboolean res;
1994
1995   str = gst_structure_from_string (s, NULL);
1996   if (str == NULL)
1997     return FALSE;
1998
1999   res = gst_structure_get (str,
2000       "flags", GST_TYPE_SEGMENT_FLAGS, &seg.flags,
2001       "rate", G_TYPE_DOUBLE, &seg.rate,
2002       "applied-rate", G_TYPE_DOUBLE, &seg.applied_rate,
2003       "format", GST_TYPE_FORMAT, &seg.format,
2004       "base", G_TYPE_UINT64, &seg.base,
2005       "offset", G_TYPE_UINT64, &seg.offset,
2006       "start", G_TYPE_UINT64, &seg.start,
2007       "stop", G_TYPE_UINT64, &seg.stop,
2008       "time", G_TYPE_UINT64, &seg.time,
2009       "position", G_TYPE_UINT64, &seg.position,
2010       "duration", G_TYPE_UINT64, &seg.duration, NULL);
2011   gst_structure_free (str);
2012
2013   if (res)
2014     g_value_set_boxed (dest, &seg);
2015
2016   return res;
2017 }
2018
2019 /****************
2020  * GstStructure *
2021  ****************/
2022
2023 /**
2024  * gst_value_set_structure:
2025  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_STRUCTURE
2026  * @structure: the structure to set the value to
2027  *
2028  * Sets the contents of @value to @structure.  The actual
2029  */
2030 void
2031 gst_value_set_structure (GValue * value, const GstStructure * structure)
2032 {
2033   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value));
2034   g_return_if_fail (G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_STRUCTURE);
2035   g_return_if_fail (structure == NULL || GST_IS_STRUCTURE (structure));
2036
2037   g_value_set_boxed (value, structure);
2038 }
2039
2040 /**
2041  * gst_value_get_structure:
2042  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_STRUCTURE
2043  *
2044  * Gets the contents of @value.
2045  *
2046  * Returns: (transfer none): the contents of @value
2047  */
2048 const GstStructure *
2049 gst_value_get_structure (const GValue * value)
2050 {
2051   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value), NULL);
2052   g_return_val_if_fail (G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_STRUCTURE, NULL);
2053
2054   return (GstStructure *) g_value_get_boxed (value);
2055 }
2056
2057 static gchar *
2058 gst_value_serialize_structure (const GValue * value)
2059 {
2060   GstStructure *structure = g_value_get_boxed (value);
2061
2062   return gst_string_take_and_wrap (gst_structure_to_string (structure));
2063 }
2064
2065 static gboolean
2066 gst_value_deserialize_structure (GValue * dest, const gchar * s)
2067 {
2068   GstStructure *structure;
2069
2070   if (*s != '"') {
2071     structure = gst_structure_from_string (s, NULL);
2072   } else {
2073     gchar *str = gst_string_unwrap (s);
2074
2075     if (G_UNLIKELY (!str))
2076       return FALSE;
2077
2078     structure = gst_structure_from_string (str, NULL);
2079     g_free (str);
2080   }
2081
2082   if (G_LIKELY (structure)) {
2083     g_value_take_boxed (dest, structure);
2084     return TRUE;
2085   }
2086   return FALSE;
2087 }
2088
2089 /*******************
2090  * GstCapsFeatures *
2091  *******************/
2092
2093 /**
2094  * gst_value_set_caps_features:
2095  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_CAPS_FEATURES
2096  * @features: the features to set the value to
2097  *
2098  * Sets the contents of @value to @features.
2099  */
2100 void
2101 gst_value_set_caps_features (GValue * value, const GstCapsFeatures * features)
2102 {
2103   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (value));
2104   g_return_if_fail (G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_CAPS_FEATURES);
2105   g_return_if_fail (features == NULL || GST_IS_CAPS_FEATURES (features));
2106
2107   g_value_set_boxed (value, features);
2108 }
2109
2110 /**
2111  * gst_value_get_caps_features:
2112  * @value: a GValue initialized to GST_TYPE_CAPS_FEATURES
2113  *
2114  * Gets the contents of @value.
2115  *
2116  * Returns: (transfer none): the contents of @value
2117  */
2118 const GstCapsFeatures *
2119 gst_value_get_caps_features (const GValue * value)
2120 {
2121   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value), NULL);
2122   g_return_val_if_fail (G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_CAPS_FEATURES, NULL);
2123
2124   return (GstCapsFeatures *) g_value_get_boxed (value);
2125 }
2126
2127 static gchar *
2128 gst_value_serialize_caps_features (const GValue * value)
2129 {
2130   GstCapsFeatures *features = g_value_get_boxed (value);
2131
2132   return gst_string_take_and_wrap (gst_caps_features_to_string (features));
2133 }
2134
2135 static gboolean
2136 gst_value_deserialize_caps_features (GValue * dest, const gchar * s)
2137 {
2138   GstCapsFeatures *features;
2139
2140   if (*s != '"') {
2141     features = gst_caps_features_from_string (s);
2142   } else {
2143     gchar *str = gst_string_unwrap (s);
2144
2145     if (G_UNLIKELY (!str))
2146       return FALSE;
2147
2148     features = gst_caps_features_from_string (str);
2149     g_free (str);
2150   }
2151
2152   if (G_LIKELY (features)) {
2153     g_value_take_boxed (dest, features);
2154     return TRUE;
2155   }
2156   return FALSE;
2157 }
2158
2159 /**************
2160  * GstTagList *
2161  **************/
2162 static gint
2163 gst_value_compare_tag_list (const GValue * value1, const GValue * value2)
2164 {
2165   GstTagList *taglist1 = GST_TAG_LIST (g_value_get_boxed (value1));
2166   GstTagList *taglist2 = GST_TAG_LIST (g_value_get_boxed (value2));
2167
2168   if (gst_tag_list_is_equal (taglist1, taglist2))
2169     return GST_VALUE_EQUAL;
2170   return GST_VALUE_UNORDERED;
2171 }
2172
2173 static gboolean
2174 gst_value_deserialize_tag_list (GValue * dest, const gchar * s)
2175 {
2176   GstTagList *taglist;
2177
2178   if (*s != '"') {
2179     taglist = gst_tag_list_new_from_string (s);
2180   } else {
2181     gchar *str = gst_string_unwrap (s);
2182
2183     if (G_UNLIKELY (!str))
2184       return FALSE;
2185
2186     taglist = gst_tag_list_new_from_string (str);
2187     g_free (str);
2188   }
2189
2190   if (G_LIKELY (taglist != NULL)) {
2191     g_value_take_boxed (dest, taglist);
2192     return TRUE;
2193   }
2194   return FALSE;
2195 }
2196
2197 static gchar *
2198 gst_value_serialize_tag_list (const GValue * value)
2199 {
2200   GstTagList *taglist = g_value_get_boxed (value);
2201
2202   return gst_string_take_and_wrap (gst_tag_list_to_string (taglist));
2203 }
2204
2205
2206 /*************
2207  * GstBuffer *
2208  *************/
2209
2210 static gint
2211 compare_buffer (GstBuffer * buf1, GstBuffer * buf2)
2212 {
2213   gsize size1, size2;
2214   GstMapInfo info1, info2;
2215   gint result, mret;
2216
2217   if (buf1 == buf2)
2218     return GST_VALUE_EQUAL;
2219
2220   size1 = gst_buffer_get_size (buf1);
2221   size2 = gst_buffer_get_size (buf2);
2222
2223   if (size1 != size2)
2224     return GST_VALUE_UNORDERED;
2225
2226   if (size1 == 0)
2227     return GST_VALUE_EQUAL;
2228
2229   if (!gst_buffer_map (buf1, &info1, GST_MAP_READ))
2230     return GST_VALUE_UNORDERED;
2231
2232   if (!gst_buffer_map (buf2, &info2, GST_MAP_READ)) {
2233     gst_buffer_unmap (buf1, &info1);
2234     return GST_VALUE_UNORDERED;
2235   }
2236
2237   mret = memcmp (info1.data, info2.data, info1.size);
2238   if (mret == 0)
2239     result = GST_VALUE_EQUAL;
2240   else if (mret < 0)
2241     result = GST_VALUE_LESS_THAN;
2242   else
2243     result = GST_VALUE_GREATER_THAN;
2244
2245   gst_buffer_unmap (buf1, &info1);
2246   gst_buffer_unmap (buf2, &info2);
2247
2248   return result;
2249 }
2250
2251 static gint
2252 gst_value_compare_buffer (const GValue * value1, const GValue * value2)
2253 {
2254   GstBuffer *buf1 = gst_value_get_buffer (value1);
2255   GstBuffer *buf2 = gst_value_get_buffer (value2);
2256
2257   return compare_buffer (buf1, buf2);
2258 }
2259
2260 static gchar *
2261 gst_value_serialize_buffer (const GValue * value)
2262 {
2263   GstMapInfo info;
2264   guint8 *data;
2265   gint i;
2266   gchar *string;
2267   GstBuffer *buffer;
2268
2269   buffer = gst_value_get_buffer (value);
2270   if (buffer == NULL)
2271     return NULL;
2272
2273   if (!gst_buffer_map (buffer, &info, GST_MAP_READ))
2274     return NULL;
2275
2276   data = info.data;
2277
2278   string = g_malloc (info.size * 2 + 1);
2279   for (i = 0; i < info.size; i++) {
2280     sprintf (string + i * 2, "%02x", data[i]);
2281   }
2282   string[info.size * 2] = 0;
2283
2284   gst_buffer_unmap (buffer, &info);
2285
2286   return string;
2287 }
2288
2289 static gboolean
2290 gst_value_deserialize_buffer (GValue * dest, const gchar * s)
2291 {
2292   GstBuffer *buffer;
2293   gint len;
2294   gchar ts[3];
2295   GstMapInfo info;
2296   guint8 *data;
2297   gint i;
2298
2299   len = strlen (s);
2300   if (len & 1)
2301     goto wrong_length;
2302
2303   buffer = gst_buffer_new_allocate (NULL, len / 2, NULL);
2304   if (!gst_buffer_map (buffer, &info, GST_MAP_WRITE))
2305     goto map_failed;
2306   data = info.data;
2307
2308   for (i = 0; i < len / 2; i++) {
2309     if (!isxdigit ((int) s[i * 2]) || !isxdigit ((int) s[i * 2 + 1]))
2310       goto wrong_char;
2311
2312     ts[0] = s[i * 2 + 0];
2313     ts[1] = s[i * 2 + 1];
2314     ts[2] = 0;
2315
2316     data[i] = (guint8) strtoul (ts, NULL, 16);
2317   }
2318   gst_buffer_unmap (buffer, &info);
2319
2320   gst_value_take_buffer (dest, buffer);
2321
2322   return TRUE;
2323
2324   /* ERRORS */
2325 wrong_length:
2326   {
2327     return FALSE;
2328   }
2329 map_failed:
2330   {
2331     return FALSE;
2332   }
2333 wrong_char:
2334   {
2335     gst_buffer_unref (buffer);
2336     gst_buffer_unmap (buffer, &info);
2337     return FALSE;
2338   }
2339 }
2340
2341 /*************
2342  * GstSample *
2343  *************/
2344
2345 /* This function is mostly used for comparing image/buffer tags in taglists */
2346 static gint
2347 gst_value_compare_sample (const GValue * value1, const GValue * value2)
2348 {
2349   GstBuffer *buf1 = gst_sample_get_buffer (gst_value_get_sample (value1));
2350   GstBuffer *buf2 = gst_sample_get_buffer (gst_value_get_sample (value2));
2351
2352   /* FIXME: should we take into account anything else such as caps? */
2353   return compare_buffer (buf1, buf2);
2354 }
2355
2356 static gchar *
2357 gst_value_serialize_sample (const GValue * value)
2358 {
2359   const GstStructure *info_structure;
2360   GstSegment *segment;
2361   GstBuffer *buffer;
2362   GstCaps *caps;
2363   GstSample *sample;
2364   GValue val = { 0, };
2365   gchar *info_str, *caps_str, *tmp;
2366   gchar *buf_str, *seg_str, *s;
2367
2368   sample = g_value_get_boxed (value);
2369
2370   buffer = gst_sample_get_buffer (sample);
2371   if (buffer) {
2372     g_value_init (&val, GST_TYPE_BUFFER);
2373     g_value_set_boxed (&val, buffer);
2374     buf_str = gst_value_serialize_buffer (&val);
2375     g_value_unset (&val);
2376   } else {
2377     buf_str = g_strdup ("None");
2378   }
2379
2380   caps = gst_sample_get_caps (sample);
2381   if (caps) {
2382     tmp = gst_caps_to_string (caps);
2383     caps_str = g_base64_encode ((guchar *) tmp, strlen (tmp) + 1);
2384     g_strdelimit (caps_str, "=", '_');
2385     g_free (tmp);
2386   } else {
2387     caps_str = g_strdup ("None");
2388   }
2389
2390   segment = gst_sample_get_segment (sample);
2391   if (segment) {
2392     g_value_init (&val, GST_TYPE_SEGMENT);
2393     g_value_set_boxed (&val, segment);
2394     tmp = gst_value_serialize_segment_internal (&val, FALSE);
2395     seg_str = g_base64_encode ((guchar *) tmp, strlen (tmp) + 1);
2396     g_strdelimit (seg_str, "=", '_');
2397     g_free (tmp);
2398     g_value_unset (&val);
2399   } else {
2400     seg_str = g_strdup ("None");
2401   }
2402
2403   info_structure = gst_sample_get_info (sample);
2404   if (info_structure) {
2405     tmp = gst_structure_to_string (info_structure);
2406     info_str = g_base64_encode ((guchar *) tmp, strlen (tmp) + 1);
2407     g_strdelimit (info_str, "=", '_');
2408     g_free (tmp);
2409   } else {
2410     info_str = g_strdup ("None");
2411   }
2412
2413   s = g_strconcat (buf_str, ":", caps_str, ":", seg_str, ":", info_str, NULL);
2414   g_free (buf_str);
2415   g_free (caps_str);
2416   g_free (seg_str);
2417   g_free (info_str);
2418
2419   return s;
2420 }
2421
2422 static gboolean
2423 gst_value_deserialize_sample (GValue * dest, const gchar * s)
2424 {
2425   GValue bval = G_VALUE_INIT, sval = G_VALUE_INIT;
2426   GstStructure *info;
2427   GstSample *sample;
2428   GstCaps *caps;
2429   gboolean ret = FALSE;
2430   gchar **fields;
2431   gsize outlen;
2432   gint len;
2433
2434   GST_TRACE ("deserialize '%s'", s);
2435
2436   fields = g_strsplit (s, ":", -1);
2437   len = g_strv_length (fields);
2438   if (len != 4)
2439     goto wrong_length;
2440
2441   g_value_init (&bval, GST_TYPE_BUFFER);
2442   g_value_init (&sval, GST_TYPE_SEGMENT);
2443
2444   if (!gst_value_deserialize_buffer (&bval, fields[0]))
2445     goto fail;
2446
2447   if (strcmp (fields[1], "None") != 0) {
2448     g_strdelimit (fields[1], "_", '=');
2449     g_base64_decode_inplace (fields[1], &outlen);
2450     GST_TRACE ("caps    : %s", fields[1]);
2451     caps = gst_caps_from_string (fields[1]);
2452     if (caps == NULL)
2453       goto fail;
2454   } else {
2455     caps = NULL;
2456   }
2457
2458   if (strcmp (fields[2], "None") != 0) {
2459     g_strdelimit (fields[2], "_", '=');
2460     g_base64_decode_inplace (fields[2], &outlen);
2461     GST_TRACE ("segment : %s", fields[2]);
2462     if (!gst_value_deserialize_segment (&sval, fields[2]))
2463       goto fail;
2464   }
2465
2466   if (strcmp (fields[3], "None") != 0) {
2467     g_strdelimit (fields[3], "_", '=');
2468     g_base64_decode_inplace (fields[3], &outlen);
2469     GST_TRACE ("info    : %s", fields[3]);
2470     info = gst_structure_from_string (fields[3], NULL);
2471     if (info == NULL)
2472       goto fail;
2473   } else {
2474     info = NULL;
2475   }
2476
2477   sample = gst_sample_new (gst_value_get_buffer (&bval), caps,
2478       g_value_get_boxed (&sval), info);
2479
2480   g_value_take_boxed (dest, sample);
2481
2482   if (caps)
2483     gst_caps_unref (caps);
2484
2485   ret = TRUE;
2486
2487 fail:
2488
2489   g_value_unset (&bval);
2490   g_value_unset (&sval);
2491
2492 wrong_length:
2493
2494   g_strfreev (fields);
2495
2496   return ret;
2497 }
2498
2499 /***********
2500  * boolean *
2501  ***********/
2502
2503 static gint
2504 gst_value_compare_boolean (const GValue * value1, const GValue * value2)
2505 {
2506   if ((value1->data[0].v_int != 0) == (value2->data[0].v_int != 0))
2507     return GST_VALUE_EQUAL;
2508   return GST_VALUE_UNORDERED;
2509 }
2510
2511 static gchar *
2512 gst_value_serialize_boolean (const GValue * value)
2513 {
2514   if (value->data[0].v_int) {
2515     return g_strdup ("true");
2516   }
2517   return g_strdup ("false");
2518 }
2519
2520 static gboolean
2521 gst_value_deserialize_boolean (GValue * dest, const gchar * s)
2522 {
2523   gboolean ret = FALSE;
2524
2525   if (g_ascii_strcasecmp (s, "true") == 0 ||
2526       g_ascii_strcasecmp (s, "yes") == 0 ||
2527       g_ascii_strcasecmp (s, "t") == 0 || strcmp (s, "1") == 0) {
2528     g_value_set_boolean (dest, TRUE);
2529     ret = TRUE;
2530   } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "false") == 0 ||
2531       g_ascii_strcasecmp (s, "no") == 0 ||
2532       g_ascii_strcasecmp (s, "f") == 0 || strcmp (s, "0") == 0) {
2533     g_value_set_boolean (dest, FALSE);
2534     ret = TRUE;
2535   }
2536
2537   return ret;
2538 }
2539
2540 #define CREATE_SERIALIZATION_START(_type,_macro)                        \
2541 static gint                                                             \
2542 gst_value_compare_ ## _type                                             \
2543 (const GValue * value1, const GValue * value2)                          \
2544 {                                                                       \
2545   g ## _type val1 = g_value_get_ ## _type (value1);                     \
2546   g ## _type val2 = g_value_get_ ## _type (value2);                     \
2547   if (val1 > val2)                                                      \
2548     return GST_VALUE_GREATER_THAN;                                      \
2549   if (val1 < val2)                                                      \
2550     return GST_VALUE_LESS_THAN;                                         \
2551   return GST_VALUE_EQUAL;                                               \
2552 }                                                                       \
2553                                                                         \
2554 static gchar *                                                          \
2555 gst_value_serialize_ ## _type (const GValue * value)                    \
2556 {                                                                       \
2557   GValue val = { 0, };                                                  \
2558   g_value_init (&val, G_TYPE_STRING);                                   \
2559   if (!g_value_transform (value, &val))                                 \
2560     g_assert_not_reached ();                                            \
2561   /* NO_COPY_MADNESS!!! */                                              \
2562   return (char *) g_value_get_string (&val);                            \
2563 }
2564
2565 /* deserialize the given s into to as a gint64.
2566  * check if the result is actually storeable in the given size number of
2567  * bytes.
2568  */
2569 static gboolean
2570 gst_value_deserialize_int_helper (gint64 * to, const gchar * s,
2571     gint64 min, gint64 max, gint size)
2572 {
2573   gboolean ret = FALSE;
2574   gchar *end;
2575   guint64 mask = ~0;
2576
2577   errno = 0;
2578   *to = g_ascii_strtoull (s, &end, 0);
2579   /* a range error is a definitive no-no */
2580   if (errno == ERANGE) {
2581     return FALSE;
2582   }
2583
2584   if (*end == 0) {
2585     ret = TRUE;
2586   } else {
2587     if (g_ascii_strcasecmp (s, "little_endian") == 0) {
2588       *to = G_LITTLE_ENDIAN;
2589       ret = TRUE;
2590     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "big_endian") == 0) {
2591       *to = G_BIG_ENDIAN;
2592       ret = TRUE;
2593     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "byte_order") == 0) {
2594       *to = G_BYTE_ORDER;
2595       ret = TRUE;
2596     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "min") == 0) {
2597       *to = min;
2598       ret = TRUE;
2599     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "max") == 0) {
2600       *to = max;
2601       ret = TRUE;
2602     }
2603   }
2604   if (ret) {
2605     /* by definition, a gint64 fits into a gint64; so ignore those */
2606     if (size != sizeof (mask)) {
2607       if (*to >= 0) {
2608         /* for positive numbers, we create a mask of 1's outside of the range
2609          * and 0's inside the range.  An and will thus keep only 1 bits
2610          * outside of the range */
2611         mask <<= (size * 8);
2612         if ((mask & *to) != 0) {
2613           ret = FALSE;
2614         }
2615       } else {
2616         /* for negative numbers, we do a 2's complement version */
2617         mask <<= ((size * 8) - 1);
2618         if ((mask & *to) != mask) {
2619           ret = FALSE;
2620         }
2621       }
2622     }
2623   }
2624   return ret;
2625 }
2626
2627 #define CREATE_SERIALIZATION(_type,_macro)                              \
2628 CREATE_SERIALIZATION_START(_type,_macro)                                \
2629                                                                         \
2630 static gboolean                                                         \
2631 gst_value_deserialize_ ## _type (GValue * dest, const gchar *s)         \
2632 {                                                                       \
2633   gint64 x;                                                             \
2634                                                                         \
2635   if (gst_value_deserialize_int_helper (&x, s, G_MIN ## _macro,         \
2636       G_MAX ## _macro, sizeof (g ## _type))) {                          \
2637     g_value_set_ ## _type (dest, /*(g ## _type)*/ x);                   \
2638     return TRUE;                                                        \
2639   } else {                                                              \
2640     return FALSE;                                                       \
2641   }                                                                     \
2642 }
2643
2644 #define CREATE_USERIALIZATION(_type,_macro)                             \
2645 CREATE_SERIALIZATION_START(_type,_macro)                                \
2646                                                                         \
2647 static gboolean                                                         \
2648 gst_value_deserialize_ ## _type (GValue * dest, const gchar *s)         \
2649 {                                                                       \
2650   gint64 x;                                                             \
2651   gchar *end;                                                           \
2652   gboolean ret = FALSE;                                                 \
2653                                                                         \
2654   errno = 0;                                                            \
2655   x = g_ascii_strtoull (s, &end, 0);                                    \
2656   /* a range error is a definitive no-no */                             \
2657   if (errno == ERANGE) {                                                \
2658     return FALSE;                                                       \
2659   }                                                                     \
2660   /* the cast ensures the range check later on makes sense */           \
2661   x = (g ## _type) x;                                                   \
2662   if (*end == 0) {                                                      \
2663     ret = TRUE;                                                         \
2664   } else {                                                              \
2665     if (g_ascii_strcasecmp (s, "little_endian") == 0) {                 \
2666       x = G_LITTLE_ENDIAN;                                              \
2667       ret = TRUE;                                                       \
2668     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "big_endian") == 0) {             \
2669       x = G_BIG_ENDIAN;                                                 \
2670       ret = TRUE;                                                       \
2671     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "byte_order") == 0) {             \
2672       x = G_BYTE_ORDER;                                                 \
2673       ret = TRUE;                                                       \
2674     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "min") == 0) {                    \
2675       x = 0;                                                            \
2676       ret = TRUE;                                                       \
2677     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "max") == 0) {                    \
2678       x = G_MAX ## _macro;                                              \
2679       ret = TRUE;                                                       \
2680     }                                                                   \
2681   }                                                                     \
2682   if (ret) {                                                            \
2683     if (x > G_MAX ## _macro) {                                          \
2684       ret = FALSE;                                                      \
2685     } else {                                                            \
2686       g_value_set_ ## _type (dest, x);                                  \
2687     }                                                                   \
2688   }                                                                     \
2689   return ret;                                                           \
2690 }
2691
2692 CREATE_SERIALIZATION (int, INT);
2693 CREATE_SERIALIZATION (int64, INT64);
2694 CREATE_SERIALIZATION (long, LONG);
2695
2696 CREATE_USERIALIZATION (uint, UINT);
2697 CREATE_USERIALIZATION (uint64, UINT64);
2698 CREATE_USERIALIZATION (ulong, ULONG);
2699
2700 /* FIXME 2.0: remove this again, plugins shouldn't have uchar properties */
2701 #ifndef G_MAXUCHAR
2702 #define G_MAXUCHAR 255
2703 #endif
2704 CREATE_USERIALIZATION (uchar, UCHAR);
2705
2706 /**********
2707  * double *
2708  **********/
2709 static gint
2710 gst_value_compare_double (const GValue * value1, const GValue * value2)
2711 {
2712   if (value1->data[0].v_double > value2->data[0].v_double)
2713     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
2714   if (value1->data[0].v_double < value2->data[0].v_double)
2715     return GST_VALUE_LESS_THAN;
2716   if (value1->data[0].v_double == value2->data[0].v_double)
2717     return GST_VALUE_EQUAL;
2718   return GST_VALUE_UNORDERED;
2719 }
2720
2721 static gchar *
2722 gst_value_serialize_double (const GValue * value)
2723 {
2724   gchar d[G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE];
2725
2726   g_ascii_dtostr (d, G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE, value->data[0].v_double);
2727   return g_strdup (d);
2728 }
2729
2730 static gboolean
2731 gst_value_deserialize_double (GValue * dest, const gchar * s)
2732 {
2733   gdouble x;
2734   gboolean ret = FALSE;
2735   gchar *end;
2736
2737   x = g_ascii_strtod (s, &end);
2738   if (*end == 0) {
2739     ret = TRUE;
2740   } else {
2741     if (g_ascii_strcasecmp (s, "min") == 0) {
2742       x = -G_MAXDOUBLE;
2743       ret = TRUE;
2744     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "max") == 0) {
2745       x = G_MAXDOUBLE;
2746       ret = TRUE;
2747     }
2748   }
2749   if (ret) {
2750     g_value_set_double (dest, x);
2751   }
2752   return ret;
2753 }
2754
2755 /*********
2756  * float *
2757  *********/
2758
2759 static gint
2760 gst_value_compare_float (const GValue * value1, const GValue * value2)
2761 {
2762   if (value1->data[0].v_float > value2->data[0].v_float)
2763     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
2764   if (value1->data[0].v_float < value2->data[0].v_float)
2765     return GST_VALUE_LESS_THAN;
2766   if (value1->data[0].v_float == value2->data[0].v_float)
2767     return GST_VALUE_EQUAL;
2768   return GST_VALUE_UNORDERED;
2769 }
2770
2771 static gchar *
2772 gst_value_serialize_float (const GValue * value)
2773 {
2774   gchar d[G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE];
2775
2776   g_ascii_dtostr (d, G_ASCII_DTOSTR_BUF_SIZE, value->data[0].v_float);
2777   return g_strdup (d);
2778 }
2779
2780 static gboolean
2781 gst_value_deserialize_float (GValue * dest, const gchar * s)
2782 {
2783   gdouble x;
2784   gboolean ret = FALSE;
2785   gchar *end;
2786
2787   x = g_ascii_strtod (s, &end);
2788   if (*end == 0) {
2789     ret = TRUE;
2790   } else {
2791     if (g_ascii_strcasecmp (s, "min") == 0) {
2792       x = -G_MAXFLOAT;
2793       ret = TRUE;
2794     } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "max") == 0) {
2795       x = G_MAXFLOAT;
2796       ret = TRUE;
2797     }
2798   }
2799   if (x > G_MAXFLOAT || x < -G_MAXFLOAT)
2800     ret = FALSE;
2801   if (ret) {
2802     g_value_set_float (dest, (float) x);
2803   }
2804   return ret;
2805 }
2806
2807 /**********
2808  * string *
2809  **********/
2810
2811 static gint
2812 gst_value_compare_string (const GValue * value1, const GValue * value2)
2813 {
2814   if (G_UNLIKELY (!value1->data[0].v_pointer || !value2->data[0].v_pointer)) {
2815     /* if only one is NULL, no match - otherwise both NULL == EQUAL */
2816     if (value1->data[0].v_pointer != value2->data[0].v_pointer)
2817       return GST_VALUE_UNORDERED;
2818   } else {
2819     gint x = strcmp (value1->data[0].v_pointer, value2->data[0].v_pointer);
2820
2821     if (x < 0)
2822       return GST_VALUE_LESS_THAN;
2823     if (x > 0)
2824       return GST_VALUE_GREATER_THAN;
2825   }
2826
2827   return GST_VALUE_EQUAL;
2828 }
2829
2830 static gint
2831 gst_string_measure_wrapping (const gchar * s)
2832 {
2833   gint len;
2834   gboolean wrap = FALSE;
2835
2836   if (G_UNLIKELY (s == NULL))
2837     return -1;
2838
2839   /* Special case: the actual string NULL needs wrapping */
2840   if (G_UNLIKELY (strcmp (s, "NULL") == 0))
2841     return 4;
2842
2843   len = 0;
2844   while (*s) {
2845     if (GST_ASCII_IS_STRING (*s)) {
2846       len++;
2847     } else if (*s < 0x20 || *s >= 0x7f) {
2848       wrap = TRUE;
2849       len += 4;
2850     } else {
2851       wrap = TRUE;
2852       len += 2;
2853     }
2854     s++;
2855   }
2856
2857   /* Wrap the string if we found something that needs
2858    * wrapping, or the empty string (len == 0) */
2859   return (wrap || len == 0) ? len : -1;
2860 }
2861
2862 static gchar *
2863 gst_string_wrap_inner (const gchar * s, gint len)
2864 {
2865   gchar *d, *e;
2866
2867   e = d = g_malloc (len + 3);
2868
2869   *e++ = '\"';
2870   while (*s) {
2871     if (GST_ASCII_IS_STRING (*s)) {
2872       *e++ = *s++;
2873     } else if (*s < 0x20 || *s >= 0x7f) {
2874       *e++ = '\\';
2875       *e++ = '0' + ((*(guchar *) s) >> 6);
2876       *e++ = '0' + (((*s) >> 3) & 0x7);
2877       *e++ = '0' + ((*s++) & 0x7);
2878     } else {
2879       *e++ = '\\';
2880       *e++ = *s++;
2881     }
2882   }
2883   *e++ = '\"';
2884   *e = 0;
2885
2886   g_assert (e - d <= len + 3);
2887   return d;
2888 }
2889
2890 /* Do string wrapping/escaping */
2891 static gchar *
2892 gst_string_wrap (const gchar * s)
2893 {
2894   gint len = gst_string_measure_wrapping (s);
2895
2896   if (G_LIKELY (len < 0))
2897     return g_strdup (s);
2898
2899   return gst_string_wrap_inner (s, len);
2900 }
2901
2902 /* Same as above, but take ownership of the string */
2903 static gchar *
2904 gst_string_take_and_wrap (gchar * s)
2905 {
2906   gchar *out;
2907   gint len = gst_string_measure_wrapping (s);
2908
2909   if (G_LIKELY (len < 0))
2910     return s;
2911
2912   out = gst_string_wrap_inner (s, len);
2913   g_free (s);
2914
2915   return out;
2916 }
2917
2918 /*
2919  * This function takes a string delimited with double quotes (")
2920  * and unescapes any \xxx octal numbers.
2921  *
2922  * If sequences of \y are found where y is not in the range of
2923  * 0->3, y is copied unescaped.
2924  *
2925  * If \xyy is found where x is an octal number but y is not, an
2926  * error is encountered and %NULL is returned.
2927  *
2928  * the input string must be \0 terminated.
2929  */
2930 static gchar *
2931 gst_string_unwrap (const gchar * s)
2932 {
2933   gchar *ret;
2934   gchar *read, *write;
2935
2936   /* NULL string returns NULL */
2937   if (s == NULL)
2938     return NULL;
2939
2940   /* strings not starting with " are invalid */
2941   if (*s != '"')
2942     return NULL;
2943
2944   /* make copy of original string to hold the result. This
2945    * string will always be smaller than the original */
2946   ret = g_strdup (s);
2947   read = ret;
2948   write = ret;
2949
2950   /* need to move to the next position as we parsed the " */
2951   read++;
2952
2953   while (*read) {
2954     if (GST_ASCII_IS_STRING (*read)) {
2955       /* normal chars are just copied */
2956       *write++ = *read++;
2957     } else if (*read == '"') {
2958       /* quote marks end of string */
2959       break;
2960     } else if (*read == '\\') {
2961       /* got an escape char, move to next position to read a tripplet
2962        * of octal numbers */
2963       read++;
2964       /* is the next char a possible first octal number? */
2965       if (*read >= '0' && *read <= '3') {
2966         /* parse other 2 numbers, if one of them is not in the range of
2967          * an octal number, we error. We also catch the case where a zero
2968          * byte is found here. */
2969         if (read[1] < '0' || read[1] > '7' || read[2] < '0' || read[2] > '7')
2970           goto beach;
2971
2972         /* now convert the octal number to a byte again. */
2973         *write++ = ((read[0] - '0') << 6) +
2974             ((read[1] - '0') << 3) + (read[2] - '0');
2975
2976         read += 3;
2977       } else {
2978         /* if we run into a \0 here, we definitely won't get a quote later */
2979         if (*read == 0)
2980           goto beach;
2981
2982         /* else copy \X sequence */
2983         *write++ = *read++;
2984       }
2985     } else {
2986       /* weird character, error */
2987       goto beach;
2988     }
2989   }
2990   /* if the string is not ending in " and zero terminated, we error */
2991   if (*read != '"' || read[1] != '\0')
2992     goto beach;
2993
2994   /* null terminate result string and return */
2995   *write = '\0';
2996   return ret;
2997
2998 beach:
2999   g_free (ret);
3000   return NULL;
3001 }
3002
3003 static gchar *
3004 gst_value_serialize_string (const GValue * value)
3005 {
3006   return gst_string_wrap (value->data[0].v_pointer);
3007 }
3008
3009 static gboolean
3010 gst_value_deserialize_string (GValue * dest, const gchar * s)
3011 {
3012   if (G_UNLIKELY (strcmp (s, "NULL") == 0)) {
3013     g_value_set_string (dest, NULL);
3014     return TRUE;
3015   } else if (G_LIKELY (*s != '"' || s[strlen (s) - 1] != '"')) {
3016     if (!g_utf8_validate (s, -1, NULL))
3017       return FALSE;
3018     g_value_set_string (dest, s);
3019     return TRUE;
3020   } else {
3021     /* strings delimited with double quotes should be unwrapped */
3022     gchar *str = gst_string_unwrap (s);
3023     if (G_UNLIKELY (!str))
3024       return FALSE;
3025     g_value_take_string (dest, str);
3026   }
3027
3028   return TRUE;
3029 }
3030
3031 /********
3032  * enum *
3033  ********/
3034
3035 static gint
3036 gst_value_compare_enum (const GValue * value1, const GValue * value2)
3037 {
3038   GEnumValue *en1, *en2;
3039   GEnumClass *klass1 = (GEnumClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (value1));
3040   GEnumClass *klass2 = (GEnumClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (value2));
3041
3042   g_return_val_if_fail (klass1, GST_VALUE_UNORDERED);
3043   g_return_val_if_fail (klass2, GST_VALUE_UNORDERED);
3044   en1 = g_enum_get_value (klass1, g_value_get_enum (value1));
3045   en2 = g_enum_get_value (klass2, g_value_get_enum (value2));
3046   g_type_class_unref (klass1);
3047   g_type_class_unref (klass2);
3048   g_return_val_if_fail (en1, GST_VALUE_UNORDERED);
3049   g_return_val_if_fail (en2, GST_VALUE_UNORDERED);
3050   if (en1->value < en2->value)
3051     return GST_VALUE_LESS_THAN;
3052   if (en1->value > en2->value)
3053     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
3054
3055   return GST_VALUE_EQUAL;
3056 }
3057
3058 static gchar *
3059 gst_value_serialize_enum (const GValue * value)
3060 {
3061   GEnumValue *en;
3062   GEnumClass *klass = (GEnumClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (value));
3063
3064   g_return_val_if_fail (klass, NULL);
3065   en = g_enum_get_value (klass, g_value_get_enum (value));
3066   g_type_class_unref (klass);
3067
3068   /* might be one of the custom formats registered later */
3069   if (G_UNLIKELY (en == NULL && G_VALUE_TYPE (value) == GST_TYPE_FORMAT)) {
3070     const GstFormatDefinition *format_def;
3071
3072     format_def = gst_format_get_details ((GstFormat) g_value_get_enum (value));
3073     g_return_val_if_fail (format_def != NULL, NULL);
3074     return g_strdup (format_def->description);
3075   }
3076
3077   g_return_val_if_fail (en, NULL);
3078   return g_strdup (en->value_name);
3079 }
3080
3081 static gint
3082 gst_value_deserialize_enum_iter_cmp (const GValue * format_def_value,
3083     const gchar * s)
3084 {
3085   const GstFormatDefinition *format_def =
3086       g_value_get_pointer (format_def_value);
3087
3088   if (g_ascii_strcasecmp (s, format_def->nick) == 0)
3089     return 0;
3090
3091   return g_ascii_strcasecmp (s, format_def->description);
3092 }
3093
3094 static gboolean
3095 gst_value_deserialize_enum (GValue * dest, const gchar * s)
3096 {
3097   GEnumValue *en;
3098   gchar *endptr = NULL;
3099   GEnumClass *klass = (GEnumClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (dest));
3100
3101   g_return_val_if_fail (klass, FALSE);
3102   if (!(en = g_enum_get_value_by_name (klass, s))) {
3103     if (!(en = g_enum_get_value_by_nick (klass, s))) {
3104       gint i = strtol (s, &endptr, 0);
3105
3106       if (endptr && *endptr == '\0') {
3107         en = g_enum_get_value (klass, i);
3108       }
3109     }
3110   }
3111   g_type_class_unref (klass);
3112
3113   /* might be one of the custom formats registered later */
3114   if (G_UNLIKELY (en == NULL && G_VALUE_TYPE (dest) == GST_TYPE_FORMAT)) {
3115     GValue res = { 0, };
3116     const GstFormatDefinition *format_def;
3117     GstIterator *iter;
3118     gboolean found;
3119
3120     iter = gst_format_iterate_definitions ();
3121
3122     found = gst_iterator_find_custom (iter,
3123         (GCompareFunc) gst_value_deserialize_enum_iter_cmp, &res, (gpointer) s);
3124
3125     if (found) {
3126       format_def = g_value_get_pointer (&res);
3127       g_return_val_if_fail (format_def != NULL, FALSE);
3128       g_value_set_enum (dest, (gint) format_def->value);
3129       g_value_unset (&res);
3130     }
3131     gst_iterator_free (iter);
3132     return found;
3133   }
3134
3135   /* enum name/nick not found */
3136   if (en == NULL)
3137     return FALSE;
3138
3139   g_value_set_enum (dest, en->value);
3140   return TRUE;
3141 }
3142
3143 /********
3144  * flags *
3145  ********/
3146
3147 /* we just compare the value here */
3148 static gint
3149 gst_value_compare_flags (const GValue * value1, const GValue * value2)
3150 {
3151   guint fl1, fl2;
3152   GFlagsClass *klass1 =
3153       (GFlagsClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (value1));
3154   GFlagsClass *klass2 =
3155       (GFlagsClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (value2));
3156
3157   g_return_val_if_fail (klass1, GST_VALUE_UNORDERED);
3158   g_return_val_if_fail (klass2, GST_VALUE_UNORDERED);
3159   fl1 = g_value_get_flags (value1);
3160   fl2 = g_value_get_flags (value2);
3161   g_type_class_unref (klass1);
3162   g_type_class_unref (klass2);
3163   if (fl1 < fl2)
3164     return GST_VALUE_LESS_THAN;
3165   if (fl1 > fl2)
3166     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
3167
3168   return GST_VALUE_EQUAL;
3169 }
3170
3171 /* the different flags are serialized separated with a + */
3172 static gchar *
3173 gst_value_serialize_flags (const GValue * value)
3174 {
3175   guint flags;
3176   GFlagsValue *fl;
3177   GFlagsClass *klass = (GFlagsClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (value));
3178   gchar *result, *tmp;
3179   gboolean first = TRUE;
3180
3181   g_return_val_if_fail (klass, NULL);
3182
3183   flags = g_value_get_flags (value);
3184
3185   /* if no flags are set, try to serialize to the _NONE string */
3186   if (!flags) {
3187     fl = g_flags_get_first_value (klass, flags);
3188     if (fl)
3189       return g_strdup (fl->value_name);
3190     else
3191       return g_strdup ("0");
3192   }
3193
3194   /* some flags are set, so serialize one by one */
3195   result = g_strdup ("");
3196   while (flags) {
3197     fl = g_flags_get_first_value (klass, flags);
3198     if (fl != NULL) {
3199       tmp = g_strconcat (result, (first ? "" : "+"), fl->value_name, NULL);
3200       g_free (result);
3201       result = tmp;
3202       first = FALSE;
3203
3204       /* clear flag */
3205       flags &= ~fl->value;
3206     }
3207   }
3208   g_type_class_unref (klass);
3209
3210   return result;
3211 }
3212
3213 static gboolean
3214 gst_value_deserialize_flags (GValue * dest, const gchar * s)
3215 {
3216   GFlagsValue *fl;
3217   gchar *endptr = NULL;
3218   GFlagsClass *klass = (GFlagsClass *) g_type_class_ref (G_VALUE_TYPE (dest));
3219   gchar **split;
3220   guint flags;
3221   gint i;
3222
3223   g_return_val_if_fail (klass, FALSE);
3224
3225   /* split into parts delimited with + */
3226   split = g_strsplit (s, "+", 0);
3227
3228   flags = 0;
3229   i = 0;
3230   /* loop over each part */
3231   while (split[i]) {
3232     if (!(fl = g_flags_get_value_by_name (klass, split[i]))) {
3233       if (!(fl = g_flags_get_value_by_nick (klass, split[i]))) {
3234         gint val = strtol (split[i], &endptr, 0);
3235
3236         /* just or numeric value */
3237         if (endptr && *endptr == '\0') {
3238           flags |= val;
3239         }
3240       }
3241     }
3242     if (fl) {
3243       flags |= fl->value;
3244     }
3245     i++;
3246   }
3247   g_strfreev (split);
3248   g_type_class_unref (klass);
3249   g_value_set_flags (dest, flags);
3250
3251   return TRUE;
3252 }
3253
3254 /****************
3255  * subset *
3256  ****************/
3257
3258 static gboolean
3259 gst_value_is_subset_int_range_int_range (const GValue * value1,
3260     const GValue * value2)
3261 {
3262   gint gcd;
3263
3264   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value1), FALSE);
3265   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value2), FALSE);
3266
3267   if (INT_RANGE_MIN (value1) * INT_RANGE_STEP (value1) <
3268       INT_RANGE_MIN (value2) * INT_RANGE_STEP (value2))
3269     return FALSE;
3270   if (INT_RANGE_MAX (value1) * INT_RANGE_STEP (value1) >
3271       INT_RANGE_MAX (value2) * INT_RANGE_STEP (value2))
3272     return FALSE;
3273
3274   if (INT_RANGE_MIN (value2) == INT_RANGE_MAX (value2)) {
3275     if ((INT_RANGE_MIN (value2) * INT_RANGE_STEP (value2)) %
3276         INT_RANGE_STEP (value1))
3277       return FALSE;
3278     return TRUE;
3279   }
3280
3281   gcd =
3282       gst_util_greatest_common_divisor (INT_RANGE_STEP (value1),
3283       INT_RANGE_STEP (value2));
3284   if (gcd != MIN (INT_RANGE_STEP (value1), INT_RANGE_STEP (value2)))
3285     return FALSE;
3286
3287   return TRUE;
3288 }
3289
3290 static gboolean
3291 gst_value_is_subset_int64_range_int64_range (const GValue * value1,
3292     const GValue * value2)
3293 {
3294   gint64 gcd;
3295
3296   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value1), FALSE);
3297   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value2), FALSE);
3298
3299   if (INT64_RANGE_MIN (value1) < INT64_RANGE_MIN (value2))
3300     return FALSE;
3301   if (INT64_RANGE_MAX (value1) > INT64_RANGE_MAX (value2))
3302     return FALSE;
3303
3304   if (INT64_RANGE_MIN (value2) == INT64_RANGE_MAX (value2)) {
3305     if ((INT64_RANGE_MIN (value2) * INT64_RANGE_STEP (value2)) %
3306         INT64_RANGE_STEP (value1))
3307       return FALSE;
3308     return TRUE;
3309   }
3310
3311   gcd =
3312       gst_util_greatest_common_divisor_int64 (INT64_RANGE_STEP (value1),
3313       INT64_RANGE_STEP (value2));
3314   if (gcd != MIN (INT64_RANGE_STEP (value1), INT64_RANGE_STEP (value2)))
3315     return FALSE;
3316
3317   return TRUE;
3318 }
3319
3320 /**
3321  * gst_value_is_subset:
3322  * @value1: a #GValue
3323  * @value2: a #GValue
3324  *
3325  * Check that @value1 is a subset of @value2.
3326  *
3327  * Return: %TRUE is @value1 is a subset of @value2
3328  */
3329 gboolean
3330 gst_value_is_subset (const GValue * value1, const GValue * value2)
3331 {
3332   /* special case for int/int64 ranges, since we cannot compute
3333      the difference for those when they have different steps,
3334      and it's actually a lot simpler to compute whether a range
3335      is a subset of another. */
3336   if (GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value1) && GST_VALUE_HOLDS_INT_RANGE (value2)) {
3337     return gst_value_is_subset_int_range_int_range (value1, value2);
3338   } else if (GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value1)
3339       && GST_VALUE_HOLDS_INT64_RANGE (value2)) {
3340     return gst_value_is_subset_int64_range_int64_range (value1, value2);
3341   }
3342
3343   /*
3344    * 1 - [1,2] = empty
3345    * -> !subset
3346    *
3347    * [1,2] - 1 = 2
3348    *  -> 1 - [1,2] = empty
3349    *  -> subset
3350    *
3351    * [1,3] - [1,2] = 3
3352    * -> [1,2] - [1,3] = empty
3353    * -> subset
3354    *
3355    * {1,2} - {1,3} = 2
3356    * -> {1,3} - {1,2} = 3
3357    * -> !subset
3358    *
3359    *  First caps subtraction needs to return a non-empty set, second
3360    *  subtractions needs to give en empty set.
3361    *  Both substractions are switched below, as it's faster that way.
3362    */
3363   if (!gst_value_subtract (NULL, value1, value2)) {
3364     if (gst_value_subtract (NULL, value2, value1)) {
3365       return TRUE;
3366     }
3367   }
3368   return FALSE;
3369 }
3370
3371 /*********
3372  * union *
3373  *********/
3374
3375 static gboolean
3376 gst_value_union_int_int_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3377     const GValue * src2)
3378 {
3379   gint v = src1->data[0].v_int;
3380
3381   /* check if it's already in the range */
3382   if (INT_RANGE_MIN (src2) * INT_RANGE_STEP (src2) <= v &&
3383       INT_RANGE_MAX (src2) * INT_RANGE_STEP (src2) >= v &&
3384       v % INT_RANGE_STEP (src2) == 0) {
3385     if (dest)
3386       gst_value_init_and_copy (dest, src2);
3387     return TRUE;
3388   }
3389
3390   /* check if it extends the range */
3391   if (v == (INT_RANGE_MIN (src2) - 1) * INT_RANGE_STEP (src2)) {
3392     if (dest) {
3393       guint64 new_min =
3394           (guint) ((INT_RANGE_MIN (src2) - 1) * INT_RANGE_STEP (src2));
3395       guint64 new_max = (guint) (INT_RANGE_MAX (src2) * INT_RANGE_STEP (src2));
3396
3397       gst_value_init_and_copy (dest, src2);
3398       dest->data[0].v_uint64 = (new_min << 32) | (new_max);
3399     }
3400     return TRUE;
3401   }
3402   if (v == (INT_RANGE_MAX (src2) + 1) * INT_RANGE_STEP (src2)) {
3403     if (dest) {
3404       guint64 new_min = (guint) (INT_RANGE_MIN (src2) * INT_RANGE_STEP (src2));
3405       guint64 new_max =
3406           (guint) ((INT_RANGE_MAX (src2) + 1) * INT_RANGE_STEP (src2));
3407
3408       gst_value_init_and_copy (dest, src2);
3409       dest->data[0].v_uint64 = (new_min << 32) | (new_max);
3410     }
3411     return TRUE;
3412   }
3413
3414   return FALSE;
3415 }
3416
3417 static gboolean
3418 gst_value_union_int_range_int_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3419     const GValue * src2)
3420 {
3421   /* We can union in several special cases:
3422      1 - one is a subset of another
3423      2 - same step and not disjoint
3424      3 - different step, at least one with one value which matches a 'next' or 'previous'
3425      - anything else ?
3426    */
3427
3428   /* 1 - subset */
3429   if (gst_value_is_subset_int_range_int_range (src1, src2)) {
3430     if (dest)
3431       gst_value_init_and_copy (dest, src2);
3432     return TRUE;
3433   }
3434   if (gst_value_is_subset_int_range_int_range (src2, src1)) {
3435     if (dest)
3436       gst_value_init_and_copy (dest, src1);
3437     return TRUE;
3438   }
3439
3440   /* 2 - same step and not disjoint */
3441   if (INT_RANGE_STEP (src1) == INT_RANGE_STEP (src2)) {
3442     if ((INT_RANGE_MIN (src1) <= INT_RANGE_MAX (src2) + 1 &&
3443             INT_RANGE_MAX (src1) >= INT_RANGE_MIN (src2) - 1) ||
3444         (INT_RANGE_MIN (src2) <= INT_RANGE_MAX (src1) + 1 &&
3445             INT_RANGE_MAX (src2) >= INT_RANGE_MIN (src1) - 1)) {
3446       if (dest) {
3447         gint step = INT_RANGE_STEP (src1);
3448         gint min = step * MIN (INT_RANGE_MIN (src1), INT_RANGE_MIN (src2));
3449         gint max = step * MAX (INT_RANGE_MAX (src1), INT_RANGE_MAX (src2));
3450         g_value_init (dest, GST_TYPE_INT_RANGE);
3451         gst_value_set_int_range_step (dest, min, max, step);
3452       }
3453       return TRUE;
3454     }
3455   }
3456
3457   /* 3 - single value matches next or previous */
3458   if (INT_RANGE_STEP (src1) != INT_RANGE_STEP (src2)) {
3459     gint n1 = INT_RANGE_MAX (src1) - INT_RANGE_MIN (src1) + 1;
3460     gint n2 = INT_RANGE_MAX (src2) - INT_RANGE_MIN (src2) + 1;
3461     if (n1 == 1 || n2 == 1) {
3462       const GValue *range_value = NULL;
3463       gint scalar = 0;
3464       if (n1 == 1) {
3465         range_value = src2;
3466         scalar = INT_RANGE_MIN (src1) * INT_RANGE_STEP (src1);
3467       } else if (n2 == 1) {
3468         range_value = src1;
3469         scalar = INT_RANGE_MIN (src2) * INT_RANGE_STEP (src2);
3470       }
3471
3472       if (scalar ==
3473           (INT_RANGE_MIN (range_value) - 1) * INT_RANGE_STEP (range_value)) {
3474         if (dest) {
3475           guint64 new_min = (guint)
3476               ((INT_RANGE_MIN (range_value) -
3477                   1) * INT_RANGE_STEP (range_value));
3478           guint64 new_max = (guint)
3479               (INT_RANGE_MAX (range_value) * INT_RANGE_STEP (range_value));
3480
3481           gst_value_init_and_copy (dest, range_value);
3482           dest->data[0].v_uint64 = (new_min << 32) | (new_max);
3483         }
3484         return TRUE;
3485       } else if (scalar ==
3486           (INT_RANGE_MAX (range_value) + 1) * INT_RANGE_STEP (range_value)) {
3487         if (dest) {
3488           guint64 new_min = (guint)
3489               (INT_RANGE_MIN (range_value) * INT_RANGE_STEP (range_value));
3490           guint64 new_max = (guint)
3491               ((INT_RANGE_MAX (range_value) +
3492                   1) * INT_RANGE_STEP (range_value));
3493           gst_value_init_and_copy (dest, range_value);
3494           dest->data[0].v_uint64 = (new_min << 32) | (new_max);
3495         }
3496         return TRUE;
3497       }
3498     }
3499   }
3500
3501   /* If we get there, we did not find a way to make a union that can be
3502      represented with our simplistic model. */
3503   return FALSE;
3504 }
3505
3506 /****************
3507  * intersection *
3508  ****************/
3509
3510 static gboolean
3511 gst_value_intersect_int_int_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3512     const GValue * src2)
3513 {
3514   if (INT_RANGE_MIN (src2) * INT_RANGE_STEP (src2) <= src1->data[0].v_int &&
3515       INT_RANGE_MAX (src2) * INT_RANGE_STEP (src2) >= src1->data[0].v_int &&
3516       src1->data[0].v_int % INT_RANGE_STEP (src2) == 0) {
3517     if (dest)
3518       gst_value_init_and_copy (dest, src1);
3519     return TRUE;
3520   }
3521
3522   return FALSE;
3523 }
3524
3525 static gboolean
3526 gst_value_intersect_int_range_int_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3527     const GValue * src2)
3528 {
3529   gint min;
3530   gint max;
3531   gint step;
3532
3533   step =
3534       INT_RANGE_STEP (src1) /
3535       gst_util_greatest_common_divisor (INT_RANGE_STEP (src1),
3536       INT_RANGE_STEP (src2));
3537   if (G_MAXINT32 / INT_RANGE_STEP (src2) < step)
3538     return FALSE;
3539   step *= INT_RANGE_STEP (src2);
3540
3541   min =
3542       MAX (INT_RANGE_MIN (src1) * INT_RANGE_STEP (src1),
3543       INT_RANGE_MIN (src2) * INT_RANGE_STEP (src2));
3544   min = (min + step - 1) / step * step;
3545   max =
3546       MIN (INT_RANGE_MAX (src1) * INT_RANGE_STEP (src1),
3547       INT_RANGE_MAX (src2) * INT_RANGE_STEP (src2));
3548   max = max / step * step;
3549
3550   if (min < max) {
3551     if (dest) {
3552       g_value_init (dest, GST_TYPE_INT_RANGE);
3553       gst_value_set_int_range_step (dest, min, max, step);
3554     }
3555     return TRUE;
3556   }
3557   if (min == max) {
3558     if (dest) {
3559       g_value_init (dest, G_TYPE_INT);
3560       g_value_set_int (dest, min);
3561     }
3562     return TRUE;
3563   }
3564
3565   return FALSE;
3566 }
3567
3568 #define INT64_RANGE_MIN_VAL(v) (INT64_RANGE_MIN (v) * INT64_RANGE_STEP (v))
3569 #define INT64_RANGE_MAX_VAL(v) (INT64_RANGE_MAX (v) * INT64_RANGE_STEP (v))
3570
3571 static gboolean
3572 gst_value_intersect_int64_int64_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3573     const GValue * src2)
3574 {
3575   if (INT64_RANGE_MIN_VAL (src2) <= src1->data[0].v_int64 &&
3576       INT64_RANGE_MAX_VAL (src2) >= src1->data[0].v_int64 &&
3577       src1->data[0].v_int64 % INT64_RANGE_STEP (src2) == 0) {
3578     if (dest)
3579       gst_value_init_and_copy (dest, src1);
3580     return TRUE;
3581   }
3582
3583   return FALSE;
3584 }
3585
3586 static gboolean
3587 gst_value_intersect_int64_range_int64_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3588     const GValue * src2)
3589 {
3590   gint64 min;
3591   gint64 max;
3592   gint64 step;
3593
3594   step =
3595       INT64_RANGE_STEP (src1) /
3596       gst_util_greatest_common_divisor_int64 (INT64_RANGE_STEP (src1),
3597       INT64_RANGE_STEP (src2));
3598   if (G_MAXINT64 / INT64_RANGE_STEP (src2) < step)
3599     return FALSE;
3600   step *= INT64_RANGE_STEP (src2);
3601
3602   min =
3603       MAX (INT64_RANGE_MIN (src1) * INT64_RANGE_STEP (src1),
3604       INT64_RANGE_MIN (src2) * INT64_RANGE_STEP (src2));
3605   min = (min + step - 1) / step * step;
3606   max =
3607       MIN (INT64_RANGE_MAX (src1) * INT64_RANGE_STEP (src1),
3608       INT64_RANGE_MAX (src2) * INT64_RANGE_STEP (src2));
3609   max = max / step * step;
3610
3611   if (min < max) {
3612     if (dest) {
3613       g_value_init (dest, GST_TYPE_INT64_RANGE);
3614       gst_value_set_int64_range_step (dest, min, max, step);
3615     }
3616     return TRUE;
3617   }
3618   if (min == max) {
3619     if (dest) {
3620       g_value_init (dest, G_TYPE_INT64);
3621       g_value_set_int64 (dest, min);
3622     }
3623     return TRUE;
3624   }
3625
3626   return FALSE;
3627 }
3628
3629 static gboolean
3630 gst_value_intersect_double_double_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3631     const GValue * src2)
3632 {
3633   if (src2->data[0].v_double <= src1->data[0].v_double &&
3634       src2->data[1].v_double >= src1->data[0].v_double) {
3635     if (dest)
3636       gst_value_init_and_copy (dest, src1);
3637     return TRUE;
3638   }
3639
3640   return FALSE;
3641 }
3642
3643 static gboolean
3644 gst_value_intersect_double_range_double_range (GValue * dest,
3645     const GValue * src1, const GValue * src2)
3646 {
3647   gdouble min;
3648   gdouble max;
3649
3650   min = MAX (src1->data[0].v_double, src2->data[0].v_double);
3651   max = MIN (src1->data[1].v_double, src2->data[1].v_double);
3652
3653   if (min < max) {
3654     if (dest) {
3655       g_value_init (dest, GST_TYPE_DOUBLE_RANGE);
3656       gst_value_set_double_range (dest, min, max);
3657     }
3658     return TRUE;
3659   }
3660   if (min == max) {
3661     if (dest) {
3662       g_value_init (dest, G_TYPE_DOUBLE);
3663       g_value_set_int (dest, (int) min);
3664     }
3665     return TRUE;
3666   }
3667
3668   return FALSE;
3669 }
3670
3671 static gboolean
3672 gst_value_intersect_list (GValue * dest, const GValue * value1,
3673     const GValue * value2)
3674 {
3675   guint i, size;
3676   GValue intersection = { 0, };
3677   gboolean ret = FALSE;
3678
3679   size = VALUE_LIST_SIZE (value1);
3680   for (i = 0; i < size; i++) {
3681     const GValue *cur = VALUE_LIST_GET_VALUE (value1, i);
3682
3683     /* quicker version when we don't need the resulting set */
3684     if (!dest) {
3685       if (gst_value_intersect (NULL, cur, value2)) {
3686         ret = TRUE;
3687         break;
3688       }
3689       continue;
3690     }
3691
3692     if (gst_value_intersect (&intersection, cur, value2)) {
3693       /* append value */
3694       if (!ret) {
3695         gst_value_move (dest, &intersection);
3696         ret = TRUE;
3697       } else if (GST_VALUE_HOLDS_LIST (dest)) {
3698         _gst_value_list_append_and_take_value (dest, &intersection);
3699       } else {
3700         GValue temp;
3701
3702         gst_value_move (&temp, dest);
3703         gst_value_list_merge (dest, &temp, &intersection);
3704         g_value_unset (&temp);
3705         g_value_unset (&intersection);
3706       }
3707     }
3708   }
3709
3710   return ret;
3711 }
3712
3713 static gboolean
3714 gst_value_intersect_array (GValue * dest, const GValue * src1,
3715     const GValue * src2)
3716 {
3717   guint size;
3718   guint n;
3719   GValue val = { 0 };
3720
3721   /* only works on similar-sized arrays */
3722   size = gst_value_array_get_size (src1);
3723   if (size != gst_value_array_get_size (src2))
3724     return FALSE;
3725
3726   /* quicker value when we don't need the resulting set */
3727   if (!dest) {
3728     for (n = 0; n < size; n++) {
3729       if (!gst_value_intersect (NULL, gst_value_array_get_value (src1, n),
3730               gst_value_array_get_value (src2, n))) {
3731         return FALSE;
3732       }
3733     }
3734     return TRUE;
3735   }
3736
3737   g_value_init (dest, GST_TYPE_ARRAY);
3738
3739   for (n = 0; n < size; n++) {
3740     if (!gst_value_intersect (&val, gst_value_array_get_value (src1, n),
3741             gst_value_array_get_value (src2, n))) {
3742       g_value_unset (dest);
3743       return FALSE;
3744     }
3745     _gst_value_array_append_and_take_value (dest, &val);
3746   }
3747
3748   return TRUE;
3749 }
3750
3751 static gboolean
3752 gst_value_intersect_fraction_fraction_range (GValue * dest, const GValue * src1,
3753     const GValue * src2)
3754 {
3755   gint res1, res2;
3756   GValue *vals;
3757   GstValueCompareFunc compare;
3758
3759   vals = src2->data[0].v_pointer;
3760
3761   if (vals == NULL)
3762     return FALSE;
3763
3764   if ((compare = gst_value_get_compare_func (src1))) {
3765     res1 = gst_value_compare_with_func (&vals[0], src1, compare);
3766     res2 = gst_value_compare_with_func (&vals[1], src1, compare);
3767
3768     if ((res1 == GST_VALUE_EQUAL || res1 == GST_VALUE_LESS_THAN) &&
3769         (res2 == GST_VALUE_EQUAL || res2 == GST_VALUE_GREATER_THAN)) {
3770       if (dest)
3771         gst_value_init_and_copy (dest, src1);
3772       return TRUE;
3773     }
3774   }
3775
3776   return FALSE;
3777 }
3778
3779 static gboolean
3780 gst_value_intersect_fraction_range_fraction_range (GValue * dest,
3781     const GValue * src1, const GValue * src2)
3782 {
3783   GValue *min;
3784   GValue *max;
3785   gint res;
3786   GValue *vals1, *vals2;
3787   GstValueCompareFunc compare;
3788
3789   vals1 = src1->data[0].v_pointer;
3790   vals2 = src2->data[0].v_pointer;
3791   g_return_val_if_fail (vals1 != NULL && vals2 != NULL, FALSE);
3792
3793   if ((compare = gst_value_get_compare_func (&vals1[0]))) {
3794     /* min = MAX (src1.start, src2.start) */
3795     res = gst_value_compare_with_func (&vals1[0], &vals2[0], compare);
3796     g_return_val_if_fail (res != GST_VALUE_UNORDERED, FALSE);
3797     if (res == GST_VALUE_LESS_THAN)
3798       min = &vals2[0];          /* Take the max of the 2 */
3799     else
3800       min = &vals1[0];
3801
3802     /* max = MIN (src1.end, src2.end) */
3803     res = gst_value_compare_with_func (&vals1[1], &vals2[1], compare);
3804     g_return_val_if_fail (res != GST_VALUE_UNORDERED, FALSE);
3805     if (res == GST_VALUE_GREATER_THAN)
3806       max = &vals2[1];          /* Take the min of the 2 */
3807     else
3808       max = &vals1[1];
3809
3810     res = gst_value_compare_with_func (min, max, compare);
3811     g_return_val_if_fail (res != GST_VALUE_UNORDERED, FALSE);
3812     if (res == GST_VALUE_LESS_THAN) {
3813       if (dest) {
3814         g_value_init (dest, GST_TYPE_FRACTION_RANGE);
3815         vals1 = dest->data[0].v_pointer;
3816         g_value_copy (min, &vals1[0]);
3817         g_value_copy (max, &vals1[1]);
3818       }
3819       return TRUE;
3820     }
3821     if (res == GST_VALUE_EQUAL) {
3822       if (dest)
3823         gst_value_init_and_copy (dest, min);
3824       return TRUE;
3825     }
3826   }
3827
3828   return FALSE;
3829 }
3830
3831 /***************
3832  * subtraction *
3833  ***************/
3834
3835 static gboolean
3836 gst_value_subtract_int_int_range (GValue * dest, const GValue * minuend,
3837     const GValue * subtrahend)
3838 {
3839   gint min = gst_value_get_int_range_min (subtrahend);
3840   gint max = gst_value_get_int_range_max (subtrahend);
3841   gint step = gst_value_get_int_range_step (subtrahend);
3842   gint val = g_value_get_int (minuend);
3843
3844   if (step == 0)
3845     return FALSE;
3846
3847   /* subtracting a range from an int only works if the int is not in the
3848    * range */
3849   if (val < min || val > max || val % step) {
3850     /* and the result is the int */
3851     if (dest)
3852       gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
3853     return TRUE;
3854   }
3855   return FALSE;
3856 }
3857
3858 /* creates a new int range based on input values.
3859  */
3860 static gboolean
3861 gst_value_create_new_range (GValue * dest, gint min1, gint max1, gint min2,
3862     gint max2, gint step)
3863 {
3864   GValue v1 = { 0, };
3865   GValue v2 = { 0, };
3866   GValue *pv1, *pv2;            /* yeah, hungarian! */
3867
3868   g_return_val_if_fail (step > 0, FALSE);
3869   g_return_val_if_fail (min1 % step == 0, FALSE);
3870   g_return_val_if_fail (max1 % step == 0, FALSE);
3871   g_return_val_if_fail (min2 % step == 0, FALSE);
3872   g_return_val_if_fail (max2 % step == 0, FALSE);
3873
3874   if (min1 <= max1 && min2 <= max2) {
3875     pv1 = &v1;
3876     pv2 = &v2;
3877   } else if (min1 <= max1) {
3878     pv1 = dest;
3879     pv2 = NULL;
3880   } else if (min2 <= max2) {
3881     pv1 = NULL;
3882     pv2 = dest;
3883   } else {
3884     return FALSE;
3885   }
3886
3887   if (!dest)
3888     return TRUE;
3889
3890   if (min1 < max1) {
3891     g_value_init (pv1, GST_TYPE_INT_RANGE);
3892     gst_value_set_int_range_step (pv1, min1, max1, step);
3893   } else if (min1 == max1) {
3894     g_value_init (pv1, G_TYPE_INT);
3895     g_value_set_int (pv1, min1);
3896   }
3897   if (min2 < max2) {
3898     g_value_init (pv2, GST_TYPE_INT_RANGE);
3899     gst_value_set_int_range_step (pv2, min2, max2, step);
3900   } else if (min2 == max2) {
3901     g_value_init (pv2, G_TYPE_INT);
3902     g_value_set_int (pv2, min2);
3903   }
3904
3905   if (min1 <= max1 && min2 <= max2) {
3906     gst_value_list_concat_and_take_values (dest, pv1, pv2);
3907   }
3908   return TRUE;
3909 }
3910
3911 static gboolean
3912 gst_value_subtract_int_range_int (GValue * dest, const GValue * minuend,
3913     const GValue * subtrahend)
3914 {
3915   gint min = gst_value_get_int_range_min (minuend);
3916   gint max = gst_value_get_int_range_max (minuend);
3917   gint step = gst_value_get_int_range_step (minuend);
3918   gint val = g_value_get_int (subtrahend);
3919
3920   g_return_val_if_fail (min < max, FALSE);
3921
3922   if (step == 0)
3923     return FALSE;
3924
3925   /* value is outside of the range, return range unchanged */
3926   if (val < min || val > max || val % step) {
3927     if (dest)
3928       gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
3929     return TRUE;
3930   } else {
3931     /* max must be MAXINT too as val <= max */
3932     if (val >= G_MAXINT - step + 1) {
3933       max -= step;
3934       val -= step;
3935     }
3936     /* min must be MININT too as val >= max */
3937     if (val <= G_MININT + step - 1) {
3938       min += step;
3939       val += step;
3940     }
3941     if (dest)
3942       gst_value_create_new_range (dest, min, val - step, val + step, max, step);
3943   }
3944   return TRUE;
3945 }
3946
3947 static gboolean
3948 gst_value_subtract_int_range_int_range (GValue * dest, const GValue * minuend,
3949     const GValue * subtrahend)
3950 {
3951   gint min1 = gst_value_get_int_range_min (minuend);
3952   gint max1 = gst_value_get_int_range_max (minuend);
3953   gint step1 = gst_value_get_int_range_step (minuend);
3954   gint min2 = gst_value_get_int_range_min (subtrahend);
3955   gint max2 = gst_value_get_int_range_max (subtrahend);
3956   gint step2 = gst_value_get_int_range_step (subtrahend);
3957   gint step;
3958
3959   if (step1 != step2) {
3960     /* ENOIMPL */
3961     g_assert (FALSE);
3962     return FALSE;
3963   }
3964   step = step1;
3965
3966   if (step == 0)
3967     return FALSE;
3968
3969   if (max2 >= max1 && min2 <= min1) {
3970     return FALSE;
3971   } else if (max2 >= max1) {
3972     return gst_value_create_new_range (dest, min1, MIN (min2 - step, max1),
3973         step, 0, step);
3974   } else if (min2 <= min1) {
3975     return gst_value_create_new_range (dest, MAX (max2 + step, min1), max1,
3976         step, 0, step);
3977   } else {
3978     return gst_value_create_new_range (dest, min1, MIN (min2 - step, max1),
3979         MAX (max2 + step, min1), max1, step);
3980   }
3981 }
3982
3983 static gboolean
3984 gst_value_subtract_int64_int64_range (GValue * dest, const GValue * minuend,
3985     const GValue * subtrahend)
3986 {
3987   gint64 min = gst_value_get_int64_range_min (subtrahend);
3988   gint64 max = gst_value_get_int64_range_max (subtrahend);
3989   gint64 step = gst_value_get_int64_range_step (subtrahend);
3990   gint64 val = g_value_get_int64 (minuend);
3991
3992   if (step == 0)
3993     return FALSE;
3994   /* subtracting a range from an int64 only works if the int64 is not in the
3995    * range */
3996   if (val < min || val > max || val % step) {
3997     /* and the result is the int64 */
3998     if (dest)
3999       gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4000     return TRUE;
4001   }
4002   return FALSE;
4003 }
4004
4005 /* creates a new int64 range based on input values.
4006  */
4007 static gboolean
4008 gst_value_create_new_int64_range (GValue * dest, gint64 min1, gint64 max1,
4009     gint64 min2, gint64 max2, gint64 step)
4010 {
4011   GValue v1 = { 0, };
4012   GValue v2 = { 0, };
4013   GValue *pv1, *pv2;            /* yeah, hungarian! */
4014
4015   g_return_val_if_fail (step > 0, FALSE);
4016   g_return_val_if_fail (min1 % step == 0, FALSE);
4017   g_return_val_if_fail (max1 % step == 0, FALSE);
4018   g_return_val_if_fail (min2 % step == 0, FALSE);
4019   g_return_val_if_fail (max2 % step == 0, FALSE);
4020
4021   if (min1 <= max1 && min2 <= max2) {
4022     pv1 = &v1;
4023     pv2 = &v2;
4024   } else if (min1 <= max1) {
4025     pv1 = dest;
4026     pv2 = NULL;
4027   } else if (min2 <= max2) {
4028     pv1 = NULL;
4029     pv2 = dest;
4030   } else {
4031     return FALSE;
4032   }
4033
4034   if (!dest)
4035     return TRUE;
4036
4037   if (min1 < max1) {
4038     g_value_init (pv1, GST_TYPE_INT64_RANGE);
4039     gst_value_set_int64_range_step (pv1, min1, max1, step);
4040   } else if (min1 == max1) {
4041     g_value_init (pv1, G_TYPE_INT64);
4042     g_value_set_int64 (pv1, min1);
4043   }
4044   if (min2 < max2) {
4045     g_value_init (pv2, GST_TYPE_INT64_RANGE);
4046     gst_value_set_int64_range_step (pv2, min2, max2, step);
4047   } else if (min2 == max2) {
4048     g_value_init (pv2, G_TYPE_INT64);
4049     g_value_set_int64 (pv2, min2);
4050   }
4051
4052   if (min1 <= max1 && min2 <= max2) {
4053     gst_value_list_concat_and_take_values (dest, pv1, pv2);
4054   }
4055   return TRUE;
4056 }
4057
4058 static gboolean
4059 gst_value_subtract_int64_range_int64 (GValue * dest, const GValue * minuend,
4060     const GValue * subtrahend)
4061 {
4062   gint64 min = gst_value_get_int64_range_min (minuend);
4063   gint64 max = gst_value_get_int64_range_max (minuend);
4064   gint64 step = gst_value_get_int64_range_step (minuend);
4065   gint64 val = g_value_get_int64 (subtrahend);
4066
4067   g_return_val_if_fail (min < max, FALSE);
4068
4069   if (step == 0)
4070     return FALSE;
4071
4072   /* value is outside of the range, return range unchanged */
4073   if (val < min || val > max || val % step) {
4074     if (dest)
4075       gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4076     return TRUE;
4077   } else {
4078     /* max must be MAXINT64 too as val <= max */
4079     if (val >= G_MAXINT64 - step + 1) {
4080       max -= step;
4081       val -= step;
4082     }
4083     /* min must be MININT64 too as val >= max */
4084     if (val <= G_MININT64 + step - 1) {
4085       min += step;
4086       val += step;
4087     }
4088     if (dest)
4089       gst_value_create_new_int64_range (dest, min, val - step, val + step, max,
4090           step);
4091   }
4092   return TRUE;
4093 }
4094
4095 static gboolean
4096 gst_value_subtract_int64_range_int64_range (GValue * dest,
4097     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
4098 {
4099   gint64 min1 = gst_value_get_int64_range_min (minuend);
4100   gint64 max1 = gst_value_get_int64_range_max (minuend);
4101   gint64 step1 = gst_value_get_int64_range_step (minuend);
4102   gint64 min2 = gst_value_get_int64_range_min (subtrahend);
4103   gint64 max2 = gst_value_get_int64_range_max (subtrahend);
4104   gint64 step2 = gst_value_get_int64_range_step (subtrahend);
4105   gint64 step;
4106
4107   if (step1 != step2) {
4108     /* ENOIMPL */
4109     g_assert (FALSE);
4110     return FALSE;
4111   }
4112
4113   if (step1 == 0)
4114     return FALSE;
4115
4116   step = step1;
4117
4118   if (max2 >= max1 && min2 <= min1) {
4119     return FALSE;
4120   } else if (max2 >= max1) {
4121     return gst_value_create_new_int64_range (dest, min1, MIN (min2 - step,
4122             max1), step, 0, step);
4123   } else if (min2 <= min1) {
4124     return gst_value_create_new_int64_range (dest, MAX (max2 + step, min1),
4125         max1, step, 0, step);
4126   } else {
4127     return gst_value_create_new_int64_range (dest, min1, MIN (min2 - step,
4128             max1), MAX (max2 + step, min1), max1, step);
4129   }
4130 }
4131
4132 static gboolean
4133 gst_value_subtract_double_double_range (GValue * dest, const GValue * minuend,
4134     const GValue * subtrahend)
4135 {
4136   gdouble min = gst_value_get_double_range_min (subtrahend);
4137   gdouble max = gst_value_get_double_range_max (subtrahend);
4138   gdouble val = g_value_get_double (minuend);
4139
4140   if (val < min || val > max) {
4141     if (dest)
4142       gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4143     return TRUE;
4144   }
4145   return FALSE;
4146 }
4147
4148 static gboolean
4149 gst_value_subtract_double_range_double (GValue * dest, const GValue * minuend,
4150     const GValue * subtrahend)
4151 {
4152   /* since we don't have open ranges, we cannot create a hole in
4153    * a double range. We return the original range */
4154   if (dest)
4155     gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4156   return TRUE;
4157 }
4158
4159 static gboolean
4160 gst_value_subtract_double_range_double_range (GValue * dest,
4161     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
4162 {
4163   /* since we don't have open ranges, we have to approximate */
4164   /* done like with ints */
4165   gdouble min1 = gst_value_get_double_range_min (minuend);
4166   gdouble max2 = gst_value_get_double_range_max (minuend);
4167   gdouble max1 = MIN (gst_value_get_double_range_min (subtrahend), max2);
4168   gdouble min2 = MAX (gst_value_get_double_range_max (subtrahend), min1);
4169   GValue v1 = { 0, };
4170   GValue v2 = { 0, };
4171   GValue *pv1, *pv2;            /* yeah, hungarian! */
4172
4173   if (min1 < max1 && min2 < max2) {
4174     pv1 = &v1;
4175     pv2 = &v2;
4176   } else if (min1 < max1) {
4177     pv1 = dest;
4178     pv2 = NULL;
4179   } else if (min2 < max2) {
4180     pv1 = NULL;
4181     pv2 = dest;
4182   } else {
4183     return FALSE;
4184   }
4185
4186   if (!dest)
4187     return TRUE;
4188
4189   if (min1 < max1) {
4190     g_value_init (pv1, GST_TYPE_DOUBLE_RANGE);
4191     gst_value_set_double_range (pv1, min1, max1);
4192   }
4193   if (min2 < max2) {
4194     g_value_init (pv2, GST_TYPE_DOUBLE_RANGE);
4195     gst_value_set_double_range (pv2, min2, max2);
4196   }
4197
4198   if (min1 < max1 && min2 < max2) {
4199     gst_value_list_concat_and_take_values (dest, pv1, pv2);
4200   }
4201   return TRUE;
4202 }
4203
4204 static gboolean
4205 gst_value_subtract_from_list (GValue * dest, const GValue * minuend,
4206     const GValue * subtrahend)
4207 {
4208   guint i, size;
4209   GValue subtraction = { 0, };
4210   gboolean ret = FALSE;
4211
4212   size = VALUE_LIST_SIZE (minuend);
4213   for (i = 0; i < size; i++) {
4214     const GValue *cur = VALUE_LIST_GET_VALUE (minuend, i);
4215
4216     /* quicker version when we can discard the result */
4217     if (!dest) {
4218       if (gst_value_subtract (NULL, cur, subtrahend)) {
4219         ret = TRUE;
4220         break;
4221       }
4222       continue;
4223     }
4224
4225     if (gst_value_subtract (&subtraction, cur, subtrahend)) {
4226       if (!ret) {
4227         gst_value_move (dest, &subtraction);
4228         ret = TRUE;
4229       } else if (G_VALUE_TYPE (dest) == GST_TYPE_LIST
4230           && G_VALUE_TYPE (&subtraction) != GST_TYPE_LIST) {
4231         _gst_value_list_append_and_take_value (dest, &subtraction);
4232       } else {
4233         GValue temp;
4234
4235         gst_value_move (&temp, dest);
4236         gst_value_list_concat_and_take_values (dest, &temp, &subtraction);
4237       }
4238     }
4239   }
4240   return ret;
4241 }
4242
4243 static gboolean
4244 gst_value_subtract_list (GValue * dest, const GValue * minuend,
4245     const GValue * subtrahend)
4246 {
4247   guint i, size;
4248   GValue data[2] = { {0,}, {0,} };
4249   GValue *subtraction = &data[0], *result = &data[1];
4250
4251   gst_value_init_and_copy (result, minuend);
4252   size = VALUE_LIST_SIZE (subtrahend);
4253   for (i = 0; i < size; i++) {
4254     const GValue *cur = VALUE_LIST_GET_VALUE (subtrahend, i);
4255
4256     if (gst_value_subtract (subtraction, result, cur)) {
4257       GValue *temp = result;
4258
4259       result = subtraction;
4260       subtraction = temp;
4261       g_value_unset (subtraction);
4262     } else {
4263       g_value_unset (result);
4264       return FALSE;
4265     }
4266   }
4267   if (dest) {
4268     gst_value_move (dest, result);
4269   } else {
4270     g_value_unset (result);
4271   }
4272   return TRUE;
4273 }
4274
4275 static gboolean
4276 gst_value_subtract_fraction_fraction_range (GValue * dest,
4277     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
4278 {
4279   const GValue *min = gst_value_get_fraction_range_min (subtrahend);
4280   const GValue *max = gst_value_get_fraction_range_max (subtrahend);
4281   GstValueCompareFunc compare;
4282
4283   if ((compare = gst_value_get_compare_func (minuend))) {
4284     /* subtracting a range from an fraction only works if the fraction
4285      * is not in the range */
4286     if (gst_value_compare_with_func (minuend, min, compare) ==
4287         GST_VALUE_LESS_THAN ||
4288         gst_value_compare_with_func (minuend, max, compare) ==
4289         GST_VALUE_GREATER_THAN) {
4290       /* and the result is the value */
4291       if (dest)
4292         gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4293       return TRUE;
4294     }
4295   }
4296   return FALSE;
4297 }
4298
4299 static gboolean
4300 gst_value_subtract_fraction_range_fraction (GValue * dest,
4301     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
4302 {
4303   /* since we don't have open ranges, we cannot create a hole in
4304    * a range. We return the original range */
4305   if (dest)
4306     gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4307   return TRUE;
4308 }
4309
4310 static gboolean
4311 gst_value_subtract_fraction_range_fraction_range (GValue * dest,
4312     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
4313 {
4314   /* since we don't have open ranges, we have to approximate */
4315   /* done like with ints and doubles. Creates a list of 2 fraction ranges */
4316   const GValue *min1 = gst_value_get_fraction_range_min (minuend);
4317   const GValue *max2 = gst_value_get_fraction_range_max (minuend);
4318   const GValue *max1 = gst_value_get_fraction_range_min (subtrahend);
4319   const GValue *min2 = gst_value_get_fraction_range_max (subtrahend);
4320   gint cmp1, cmp2;
4321   GValue v1 = { 0, };
4322   GValue v2 = { 0, };
4323   GValue *pv1, *pv2;            /* yeah, hungarian! */
4324   GstValueCompareFunc compare;
4325
4326   g_return_val_if_fail (min1 != NULL && max1 != NULL, FALSE);
4327   g_return_val_if_fail (min2 != NULL && max2 != NULL, FALSE);
4328
4329   compare = gst_value_get_compare_func (min1);
4330   g_return_val_if_fail (compare, FALSE);
4331
4332   cmp1 = gst_value_compare_with_func (max2, max1, compare);
4333   g_return_val_if_fail (cmp1 != GST_VALUE_UNORDERED, FALSE);
4334   if (cmp1 == GST_VALUE_LESS_THAN)
4335     max1 = max2;
4336   cmp1 = gst_value_compare_with_func (min1, min2, compare);
4337   g_return_val_if_fail (cmp1 != GST_VALUE_UNORDERED, FALSE);
4338   if (cmp1 == GST_VALUE_GREATER_THAN)
4339     min2 = min1;
4340
4341   cmp1 = gst_value_compare_with_func (min1, max1, compare);
4342   cmp2 = gst_value_compare_with_func (min2, max2, compare);
4343
4344   if (cmp1 == GST_VALUE_LESS_THAN && cmp2 == GST_VALUE_LESS_THAN) {
4345     pv1 = &v1;
4346     pv2 = &v2;
4347   } else if (cmp1 == GST_VALUE_LESS_THAN) {
4348     pv1 = dest;
4349     pv2 = NULL;
4350   } else if (cmp2 == GST_VALUE_LESS_THAN) {
4351     pv1 = NULL;
4352     pv2 = dest;
4353   } else {
4354     return FALSE;
4355   }
4356
4357   if (!dest)
4358     return TRUE;
4359
4360   if (cmp1 == GST_VALUE_LESS_THAN) {
4361     g_value_init (pv1, GST_TYPE_FRACTION_RANGE);
4362     gst_value_set_fraction_range (pv1, min1, max1);
4363   }
4364   if (cmp2 == GST_VALUE_LESS_THAN) {
4365     g_value_init (pv2, GST_TYPE_FRACTION_RANGE);
4366     gst_value_set_fraction_range (pv2, min2, max2);
4367   }
4368
4369   if (cmp1 == GST_VALUE_LESS_THAN && cmp2 == GST_VALUE_LESS_THAN) {
4370     gst_value_list_concat_and_take_values (dest, pv1, pv2);
4371   }
4372   return TRUE;
4373 }
4374
4375
4376 /**************
4377  * comparison *
4378  **************/
4379
4380 /*
4381  * gst_value_get_compare_func:
4382  * @value1: a value to get the compare function for
4383  *
4384  * Determines the compare function to be used with values of the same type as
4385  * @value1. The function can be given to gst_value_compare_with_func().
4386  *
4387  * Returns: A #GstValueCompareFunc value
4388  */
4389 static GstValueCompareFunc
4390 gst_value_get_compare_func (const GValue * value1)
4391 {
4392   GstValueTable *table, *best = NULL;
4393   guint i;
4394   GType type1;
4395
4396   type1 = G_VALUE_TYPE (value1);
4397
4398   /* this is a fast check */
4399   best = gst_value_hash_lookup_type (type1);
4400
4401   /* slower checks */
4402   if (G_UNLIKELY (!best || !best->compare)) {
4403     guint len = gst_value_table->len;
4404
4405     best = NULL;
4406     for (i = 0; i < len; i++) {
4407       table = &g_array_index (gst_value_table, GstValueTable, i);
4408       if (table->compare && g_type_is_a (type1, table->type)) {
4409         if (!best || g_type_is_a (table->type, best->type))
4410           best = table;
4411       }
4412     }
4413   }
4414   if (G_LIKELY (best))
4415     return best->compare;
4416
4417   return NULL;
4418 }
4419
4420 static inline gboolean
4421 gst_value_can_compare_unchecked (const GValue * value1, const GValue * value2)
4422 {
4423   if (G_VALUE_TYPE (value1) != G_VALUE_TYPE (value2))
4424     return FALSE;
4425
4426   return gst_value_get_compare_func (value1) != NULL;
4427 }
4428
4429 /**
4430  * gst_value_can_compare:
4431  * @value1: a value to compare
4432  * @value2: another value to compare
4433  *
4434  * Determines if @value1 and @value2 can be compared.
4435  *
4436  * Returns: %TRUE if the values can be compared
4437  */
4438 gboolean
4439 gst_value_can_compare (const GValue * value1, const GValue * value2)
4440 {
4441   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value1), FALSE);
4442   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value2), FALSE);
4443
4444   return gst_value_can_compare_unchecked (value1, value2);
4445 }
4446
4447 static gboolean
4448 gst_value_list_equals_range (const GValue * list, const GValue * value)
4449 {
4450   const GValue *first;
4451   guint list_size, n;
4452
4453   g_assert (G_IS_VALUE (list));
4454   g_assert (G_IS_VALUE (value));
4455   g_assert (GST_VALUE_HOLDS_LIST (list));
4456
4457   /* TODO: compare against an empty list ? No type though... */
4458   list_size = VALUE_LIST_SIZE (list);
4459   if (list_size == 0)
4460     return FALSE;
4461
4462   /* compare the basic types - they have to match */
4463   first = VALUE_LIST_GET_VALUE (list, 0);
4464 #define CHECK_TYPES(type,prefix) \
4465   (prefix##_VALUE_HOLDS_##type(first) && GST_VALUE_HOLDS_##type##_RANGE (value))
4466   if (CHECK_TYPES (INT, G)) {
4467     const gint rmin = gst_value_get_int_range_min (value);
4468     const gint rmax = gst_value_get_int_range_max (value);
4469     const gint rstep = gst_value_get_int_range_step (value);
4470     if (rstep == 0)
4471       return FALSE;
4472     /* note: this will overflow for min 0 and max INT_MAX, but this
4473        would only be equal to a list of INT_MAX elements, which seems
4474        very unlikely */
4475     if (list_size != rmax / rstep - rmin / rstep + 1)
4476       return FALSE;
4477     for (n = 0; n < list_size; ++n) {
4478       gint v = g_value_get_int (VALUE_LIST_GET_VALUE (list, n));
4479       if (v < rmin || v > rmax || v % rstep) {
4480         return FALSE;
4481       }
4482     }
4483     return TRUE;
4484   } else if (CHECK_TYPES (INT64, G)) {
4485     const gint64 rmin = gst_value_get_int64_range_min (value);
4486     const gint64 rmax = gst_value_get_int64_range_max (value);
4487     const gint64 rstep = gst_value_get_int64_range_step (value);
4488     GST_DEBUG ("List/range of int64s");
4489     if (rstep == 0)
4490       return FALSE;
4491     if (list_size != rmax / rstep - rmin / rstep + 1)
4492       return FALSE;
4493     for (n = 0; n < list_size; ++n) {
4494       gint64 v = g_value_get_int64 (VALUE_LIST_GET_VALUE (list, n));
4495       if (v < rmin || v > rmax || v % rstep)
4496         return FALSE;
4497     }
4498     return TRUE;
4499   }
4500 #undef CHECK_TYPES
4501
4502   /* other combinations don't make sense for equality */
4503   return FALSE;
4504 }
4505
4506 /* "Pure" variant of gst_value_compare which is guaranteed to
4507  * not have list arguments and therefore does basic comparisions
4508  */
4509 static inline gint
4510 _gst_value_compare_nolist (const GValue * value1, const GValue * value2)
4511 {
4512   GstValueCompareFunc compare;
4513
4514   if (G_VALUE_TYPE (value1) != G_VALUE_TYPE (value2))
4515     return GST_VALUE_UNORDERED;
4516
4517   compare = gst_value_get_compare_func (value1);
4518   if (compare) {
4519     return compare (value1, value2);
4520   }
4521
4522   g_critical ("unable to compare values of type %s\n",
4523       g_type_name (G_VALUE_TYPE (value1)));
4524   return GST_VALUE_UNORDERED;
4525 }
4526
4527 /**
4528  * gst_value_compare:
4529  * @value1: a value to compare
4530  * @value2: another value to compare
4531  *
4532  * Compares @value1 and @value2.  If @value1 and @value2 cannot be
4533  * compared, the function returns GST_VALUE_UNORDERED.  Otherwise,
4534  * if @value1 is greater than @value2, GST_VALUE_GREATER_THAN is returned.
4535  * If @value1 is less than @value2, GST_VALUE_LESS_THAN is returned.
4536  * If the values are equal, GST_VALUE_EQUAL is returned.
4537  *
4538  * Returns: comparison result
4539  */
4540 gint
4541 gst_value_compare (const GValue * value1, const GValue * value2)
4542 {
4543   gboolean value1_is_list;
4544   gboolean value2_is_list;
4545
4546   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value1), GST_VALUE_LESS_THAN);
4547   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value2), GST_VALUE_GREATER_THAN);
4548
4549   value1_is_list = G_VALUE_TYPE (value1) == GST_TYPE_LIST;
4550   value2_is_list = G_VALUE_TYPE (value2) == GST_TYPE_LIST;
4551
4552   /* Special cases: lists and scalar values ("{ 1 }" and "1" are equal),
4553      as well as lists and ranges ("{ 1, 2 }" and "[ 1, 2 ]" are equal) */
4554   if (value1_is_list && !value2_is_list) {
4555     gint i, n, ret;
4556
4557     if (gst_value_list_equals_range (value1, value2)) {
4558       return GST_VALUE_EQUAL;
4559     }
4560
4561     n = gst_value_list_get_size (value1);
4562     if (n == 0)
4563       return GST_VALUE_UNORDERED;
4564
4565     for (i = 0; i < n; i++) {
4566       const GValue *elt;
4567
4568       elt = gst_value_list_get_value (value1, i);
4569       ret = gst_value_compare (elt, value2);
4570       if (ret != GST_VALUE_EQUAL && n == 1)
4571         return ret;
4572       else if (ret != GST_VALUE_EQUAL)
4573         return GST_VALUE_UNORDERED;
4574     }
4575
4576     return GST_VALUE_EQUAL;
4577   } else if (value2_is_list && !value1_is_list) {
4578     gint i, n, ret;
4579
4580     if (gst_value_list_equals_range (value2, value1)) {
4581       return GST_VALUE_EQUAL;
4582     }
4583
4584     n = gst_value_list_get_size (value2);
4585     if (n == 0)
4586       return GST_VALUE_UNORDERED;
4587
4588     for (i = 0; i < n; i++) {
4589       const GValue *elt;
4590
4591       elt = gst_value_list_get_value (value2, i);
4592       ret = gst_value_compare (elt, value1);
4593       if (ret != GST_VALUE_EQUAL && n == 1)
4594         return ret;
4595       else if (ret != GST_VALUE_EQUAL)
4596         return GST_VALUE_UNORDERED;
4597     }
4598
4599     return GST_VALUE_EQUAL;
4600   }
4601
4602   /* And now handle the generic case */
4603   return _gst_value_compare_nolist (value1, value2);
4604 }
4605
4606 /*
4607  * gst_value_compare_with_func:
4608  * @value1: a value to compare
4609  * @value2: another value to compare
4610  * @compare: compare function
4611  *
4612  * Compares @value1 and @value2 using the @compare function. Works like
4613  * gst_value_compare() but allows to save time determining the compare function
4614  * a multiple times. 
4615  *
4616  * Returns: comparison result
4617  */
4618 static gint
4619 gst_value_compare_with_func (const GValue * value1, const GValue * value2,
4620     GstValueCompareFunc compare)
4621 {
4622   g_assert (compare);
4623
4624   if (G_VALUE_TYPE (value1) != G_VALUE_TYPE (value2))
4625     return GST_VALUE_UNORDERED;
4626
4627   return compare (value1, value2);
4628 }
4629
4630 /* union */
4631
4632 /**
4633  * gst_value_can_union:
4634  * @value1: a value to union
4635  * @value2: another value to union
4636  *
4637  * Determines if @value1 and @value2 can be non-trivially unioned.
4638  * Any two values can be trivially unioned by adding both of them
4639  * to a GstValueList.  However, certain types have the possibility
4640  * to be unioned in a simpler way.  For example, an integer range
4641  * and an integer can be unioned if the integer is a subset of the
4642  * integer range.  If there is the possibility that two values can
4643  * be unioned, this function returns %TRUE.
4644  *
4645  * Returns: %TRUE if there is a function allowing the two values to
4646  * be unioned.
4647  */
4648 gboolean
4649 gst_value_can_union (const GValue * value1, const GValue * value2)
4650 {
4651   GstValueUnionInfo *union_info;
4652   guint i, len;
4653
4654   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value1), FALSE);
4655   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value2), FALSE);
4656
4657   len = gst_value_union_funcs->len;
4658
4659   for (i = 0; i < len; i++) {
4660     union_info = &g_array_index (gst_value_union_funcs, GstValueUnionInfo, i);
4661     if (union_info->type1 == G_VALUE_TYPE (value1) &&
4662         union_info->type2 == G_VALUE_TYPE (value2))
4663       return TRUE;
4664     if (union_info->type1 == G_VALUE_TYPE (value2) &&
4665         union_info->type2 == G_VALUE_TYPE (value1))
4666       return TRUE;
4667   }
4668
4669   return FALSE;
4670 }
4671
4672 /**
4673  * gst_value_union:
4674  * @dest: (out caller-allocates): the destination value
4675  * @value1: a value to union
4676  * @value2: another value to union
4677  *
4678  * Creates a GValue corresponding to the union of @value1 and @value2.
4679  *
4680  * Returns: %TRUE if the union succeeded.
4681  */
4682 gboolean
4683 gst_value_union (GValue * dest, const GValue * value1, const GValue * value2)
4684 {
4685   const GstValueUnionInfo *union_info;
4686   guint i, len;
4687   GType type1, type2;
4688
4689   g_return_val_if_fail (dest != NULL, FALSE);
4690   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value1), FALSE);
4691   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value2), FALSE);
4692   g_return_val_if_fail (gst_value_list_or_array_are_compatible (value1, value2),
4693       FALSE);
4694
4695   len = gst_value_union_funcs->len;
4696   type1 = G_VALUE_TYPE (value1);
4697   type2 = G_VALUE_TYPE (value2);
4698
4699   for (i = 0; i < len; i++) {
4700     union_info = &g_array_index (gst_value_union_funcs, GstValueUnionInfo, i);
4701     if (union_info->type1 == type1 && union_info->type2 == type2) {
4702       return union_info->func (dest, value1, value2);
4703     }
4704     if (union_info->type1 == type2 && union_info->type2 == type1) {
4705       return union_info->func (dest, value2, value1);
4706     }
4707   }
4708
4709   gst_value_list_concat (dest, value1, value2);
4710   return TRUE;
4711 }
4712
4713 /* gst_value_register_union_func: (skip)
4714  * @type1: a type to union
4715  * @type2: another type to union
4716  * @func: a function that implements creating a union between the two types
4717  *
4718  * Registers a union function that can create a union between #GValue items
4719  * of the type @type1 and @type2.
4720  *
4721  * Union functions should be registered at startup before any pipelines are
4722  * started, as gst_value_register_union_func() is not thread-safe and cannot
4723  * be used at the same time as gst_value_union() or gst_value_can_union().
4724  */
4725 static void
4726 gst_value_register_union_func (GType type1, GType type2, GstValueUnionFunc func)
4727 {
4728   GstValueUnionInfo union_info;
4729
4730   union_info.type1 = type1;
4731   union_info.type2 = type2;
4732   union_info.func = func;
4733
4734   g_array_append_val (gst_value_union_funcs, union_info);
4735 }
4736
4737 /* intersection */
4738
4739 /**
4740  * gst_value_can_intersect:
4741  * @value1: a value to intersect
4742  * @value2: another value to intersect
4743  *
4744  * Determines if intersecting two values will produce a valid result.
4745  * Two values will produce a valid intersection if they have the same
4746  * type.
4747  *
4748  * Returns: %TRUE if the values can intersect
4749  */
4750 gboolean
4751 gst_value_can_intersect (const GValue * value1, const GValue * value2)
4752 {
4753   GstValueIntersectInfo *intersect_info;
4754   guint i, len;
4755   GType type1, type2;
4756
4757   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value1), FALSE);
4758   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value2), FALSE);
4759
4760   type1 = G_VALUE_TYPE (value1);
4761   type2 = G_VALUE_TYPE (value2);
4762
4763   /* practically all GstValue types have a compare function (_can_compare=TRUE)
4764    * GstStructure and GstCaps have not, but are intersectable */
4765   if (type1 == type2)
4766     return TRUE;
4767
4768   /* special cases */
4769   if (type1 == GST_TYPE_LIST || type2 == GST_TYPE_LIST)
4770     return TRUE;
4771
4772   /* check registered intersect functions */
4773   len = gst_value_intersect_funcs->len;
4774   for (i = 0; i < len; i++) {
4775     intersect_info = &g_array_index (gst_value_intersect_funcs,
4776         GstValueIntersectInfo, i);
4777     if ((intersect_info->type1 == type1 && intersect_info->type2 == type2) ||
4778         (intersect_info->type1 == type2 && intersect_info->type2 == type1))
4779       return TRUE;
4780   }
4781
4782   return gst_value_can_compare_unchecked (value1, value2);
4783 }
4784
4785 /**
4786  * gst_value_intersect:
4787  * @dest: (out caller-allocates) (transfer full) (allow-none):
4788  *   a uninitialized #GValue that will hold the calculated
4789  *   intersection value. May be %NULL if the resulting set if not
4790  *   needed.
4791  * @value1: a value to intersect
4792  * @value2: another value to intersect
4793  *
4794  * Calculates the intersection of two values.  If the values have
4795  * a non-empty intersection, the value representing the intersection
4796  * is placed in @dest, unless %NULL.  If the intersection is non-empty,
4797  * @dest is not modified.
4798  *
4799  * Returns: %TRUE if the intersection is non-empty
4800  */
4801 gboolean
4802 gst_value_intersect (GValue * dest, const GValue * value1,
4803     const GValue * value2)
4804 {
4805   GstValueIntersectInfo *intersect_info;
4806   guint i, len;
4807   GType type1, type2;
4808
4809   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value1), FALSE);
4810   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value2), FALSE);
4811
4812   type1 = G_VALUE_TYPE (value1);
4813   type2 = G_VALUE_TYPE (value2);
4814
4815   /* special cases first */
4816   if (type1 == GST_TYPE_LIST)
4817     return gst_value_intersect_list (dest, value1, value2);
4818   if (type2 == GST_TYPE_LIST)
4819     return gst_value_intersect_list (dest, value2, value1);
4820
4821   if (_gst_value_compare_nolist (value1, value2) == GST_VALUE_EQUAL) {
4822     if (dest)
4823       gst_value_init_and_copy (dest, value1);
4824     return TRUE;
4825   }
4826
4827   len = gst_value_intersect_funcs->len;
4828   for (i = 0; i < len; i++) {
4829     intersect_info = &g_array_index (gst_value_intersect_funcs,
4830         GstValueIntersectInfo, i);
4831     if (intersect_info->type1 == type1 && intersect_info->type2 == type2) {
4832       return intersect_info->func (dest, value1, value2);
4833     }
4834     if (intersect_info->type1 == type2 && intersect_info->type2 == type1) {
4835       return intersect_info->func (dest, value2, value1);
4836     }
4837   }
4838   return FALSE;
4839 }
4840
4841
4842
4843 /* gst_value_register_intersect_func: (skip)
4844  * @type1: the first type to intersect
4845  * @type2: the second type to intersect
4846  * @func: the intersection function
4847  *
4848  * Registers a function that is called to calculate the intersection
4849  * of the values having the types @type1 and @type2.
4850  *
4851  * Intersect functions should be registered at startup before any pipelines are
4852  * started, as gst_value_register_intersect_func() is not thread-safe and
4853  * cannot be used at the same time as gst_value_intersect() or
4854  * gst_value_can_intersect().
4855  */
4856 static void
4857 gst_value_register_intersect_func (GType type1, GType type2,
4858     GstValueIntersectFunc func)
4859 {
4860   GstValueIntersectInfo intersect_info;
4861
4862   intersect_info.type1 = type1;
4863   intersect_info.type2 = type2;
4864   intersect_info.func = func;
4865
4866   g_array_append_val (gst_value_intersect_funcs, intersect_info);
4867 }
4868
4869
4870 /* subtraction */
4871
4872 /**
4873  * gst_value_subtract:
4874  * @dest: (out caller-allocates) (allow-none): the destination value
4875  *     for the result if the subtraction is not empty. May be %NULL,
4876  *     in which case the resulting set will not be computed, which can
4877  *     give a fair speedup.
4878  * @minuend: the value to subtract from
4879  * @subtrahend: the value to subtract
4880  *
4881  * Subtracts @subtrahend from @minuend and stores the result in @dest.
4882  * Note that this means subtraction as in sets, not as in mathematics.
4883  *
4884  * Returns: %TRUE if the subtraction is not empty
4885  */
4886 gboolean
4887 gst_value_subtract (GValue * dest, const GValue * minuend,
4888     const GValue * subtrahend)
4889 {
4890   GstValueSubtractInfo *info;
4891   guint i, len;
4892   GType mtype, stype;
4893
4894   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (minuend), FALSE);
4895   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (subtrahend), FALSE);
4896
4897   mtype = G_VALUE_TYPE (minuend);
4898   stype = G_VALUE_TYPE (subtrahend);
4899
4900   /* special cases first */
4901   if (mtype == GST_TYPE_LIST)
4902     return gst_value_subtract_from_list (dest, minuend, subtrahend);
4903   if (stype == GST_TYPE_LIST)
4904     return gst_value_subtract_list (dest, minuend, subtrahend);
4905
4906   len = gst_value_subtract_funcs->len;
4907   for (i = 0; i < len; i++) {
4908     info = &g_array_index (gst_value_subtract_funcs, GstValueSubtractInfo, i);
4909     if (info->minuend == mtype && info->subtrahend == stype) {
4910       return info->func (dest, minuend, subtrahend);
4911     }
4912   }
4913
4914   if (_gst_value_compare_nolist (minuend, subtrahend) != GST_VALUE_EQUAL) {
4915     if (dest)
4916       gst_value_init_and_copy (dest, minuend);
4917     return TRUE;
4918   }
4919
4920   return FALSE;
4921 }
4922
4923 #if 0
4924 gboolean
4925 gst_value_subtract (GValue * dest, const GValue * minuend,
4926     const GValue * subtrahend)
4927 {
4928   gboolean ret = gst_value_subtract2 (dest, minuend, subtrahend);
4929
4930   g_printerr ("\"%s\"  -  \"%s\"  =  \"%s\"\n", gst_value_serialize (minuend),
4931       gst_value_serialize (subtrahend),
4932       ret ? gst_value_serialize (dest) : "---");
4933   return ret;
4934 }
4935 #endif
4936
4937 /**
4938  * gst_value_can_subtract:
4939  * @minuend: the value to subtract from
4940  * @subtrahend: the value to subtract
4941  *
4942  * Checks if it's possible to subtract @subtrahend from @minuend.
4943  *
4944  * Returns: %TRUE if a subtraction is possible
4945  */
4946 gboolean
4947 gst_value_can_subtract (const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
4948 {
4949   GstValueSubtractInfo *info;
4950   guint i, len;
4951   GType mtype, stype;
4952
4953   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (minuend), FALSE);
4954   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (subtrahend), FALSE);
4955
4956   mtype = G_VALUE_TYPE (minuend);
4957   stype = G_VALUE_TYPE (subtrahend);
4958
4959   /* special cases */
4960   if (mtype == GST_TYPE_LIST || stype == GST_TYPE_LIST)
4961     return TRUE;
4962
4963   len = gst_value_subtract_funcs->len;
4964   for (i = 0; i < len; i++) {
4965     info = &g_array_index (gst_value_subtract_funcs, GstValueSubtractInfo, i);
4966     if (info->minuend == mtype && info->subtrahend == stype)
4967       return TRUE;
4968   }
4969
4970   return gst_value_can_compare_unchecked (minuend, subtrahend);
4971 }
4972
4973 /* gst_value_register_subtract_func: (skip)
4974  * @minuend_type: type of the minuend
4975  * @subtrahend_type: type of the subtrahend
4976  * @func: function to use
4977  *
4978  * Registers @func as a function capable of subtracting the values of
4979  * @subtrahend_type from values of @minuend_type.
4980  *
4981  * Subtract functions should be registered at startup before any pipelines are
4982  * started, as gst_value_register_subtract_func() is not thread-safe and
4983  * cannot be used at the same time as gst_value_subtract().
4984  */
4985 static void
4986 gst_value_register_subtract_func (GType minuend_type, GType subtrahend_type,
4987     GstValueSubtractFunc func)
4988 {
4989   GstValueSubtractInfo info;
4990
4991   g_return_if_fail (!gst_type_is_fixed (minuend_type)
4992       || !gst_type_is_fixed (subtrahend_type));
4993
4994   info.minuend = minuend_type;
4995   info.subtrahend = subtrahend_type;
4996   info.func = func;
4997
4998   g_array_append_val (gst_value_subtract_funcs, info);
4999 }
5000
5001 /**
5002  * gst_value_register:
5003  * @table: structure containing functions to register
5004  *
5005  * Registers functions to perform calculations on #GValue items of a given
5006  * type. Each type can only be added once.
5007  */
5008 void
5009 gst_value_register (const GstValueTable * table)
5010 {
5011   GstValueTable *found;
5012
5013   g_return_if_fail (table != NULL);
5014
5015   g_array_append_val (gst_value_table, *table);
5016
5017   found = gst_value_hash_lookup_type (table->type);
5018   if (found)
5019     g_warning ("adding type %s multiple times", g_type_name (table->type));
5020
5021   /* FIXME: we're not really doing the const justice, we assume the table is
5022    * static */
5023   gst_value_hash_add_type (table->type, table);
5024 }
5025
5026 /**
5027  * gst_value_init_and_copy:
5028  * @dest: (out caller-allocates): the target value
5029  * @src: the source value
5030  *
5031  * Initialises the target value to be of the same type as source and then copies
5032  * the contents from source to target.
5033  */
5034 void
5035 gst_value_init_and_copy (GValue * dest, const GValue * src)
5036 {
5037   g_return_if_fail (G_IS_VALUE (src));
5038   g_return_if_fail (dest != NULL);
5039
5040   g_value_init (dest, G_VALUE_TYPE (src));
5041   g_value_copy (src, dest);
5042 }
5043
5044 /* move src into dest and clear src */
5045 static void
5046 gst_value_move (GValue * dest, GValue * src)
5047 {
5048   g_assert (G_IS_VALUE (src));
5049   g_assert (dest != NULL);
5050
5051   *dest = *src;
5052   memset (src, 0, sizeof (GValue));
5053 }
5054
5055 /**
5056  * gst_value_serialize:
5057  * @value: a #GValue to serialize
5058  *
5059  * tries to transform the given @value into a string representation that allows
5060  * getting back this string later on using gst_value_deserialize().
5061  *
5062  * Free-function: g_free
5063  *
5064  * Returns: (transfer full) (nullable): the serialization for @value
5065  * or %NULL if none exists
5066  */
5067 gchar *
5068 gst_value_serialize (const GValue * value)
5069 {
5070   guint i, len;
5071   GValue s_val = { 0 };
5072   GstValueTable *table, *best;
5073   gchar *s;
5074   GType type;
5075
5076   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value), NULL);
5077
5078   type = G_VALUE_TYPE (value);
5079
5080   best = gst_value_hash_lookup_type (type);
5081
5082   if (G_UNLIKELY (!best || !best->serialize)) {
5083     len = gst_value_table->len;
5084     best = NULL;
5085     for (i = 0; i < len; i++) {
5086       table = &g_array_index (gst_value_table, GstValueTable, i);
5087       if (table->serialize && g_type_is_a (type, table->type)) {
5088         if (!best || g_type_is_a (table->type, best->type))
5089           best = table;
5090       }
5091     }
5092   }
5093   if (G_LIKELY (best))
5094     return best->serialize (value);
5095
5096   g_value_init (&s_val, G_TYPE_STRING);
5097   if (g_value_transform (value, &s_val)) {
5098     s = gst_string_wrap (g_value_get_string (&s_val));
5099   } else {
5100     s = NULL;
5101   }
5102   g_value_unset (&s_val);
5103
5104   return s;
5105 }
5106
5107 /**
5108  * gst_value_deserialize:
5109  * @dest: (out caller-allocates): #GValue to fill with contents of
5110  *     deserialization
5111  * @src: string to deserialize
5112  *
5113  * Tries to deserialize a string into the type specified by the given GValue.
5114  * If the operation succeeds, %TRUE is returned, %FALSE otherwise.
5115  *
5116  * Returns: %TRUE on success
5117  */
5118 gboolean
5119 gst_value_deserialize (GValue * dest, const gchar * src)
5120 {
5121   GstValueTable *table, *best;
5122   guint i, len;
5123   GType type;
5124
5125   g_return_val_if_fail (src != NULL, FALSE);
5126   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (dest), FALSE);
5127
5128   type = G_VALUE_TYPE (dest);
5129
5130   best = gst_value_hash_lookup_type (type);
5131   if (G_UNLIKELY (!best || !best->deserialize)) {
5132     len = gst_value_table->len;
5133     best = NULL;
5134     for (i = 0; i < len; i++) {
5135       table = &g_array_index (gst_value_table, GstValueTable, i);
5136       if (table->deserialize && g_type_is_a (type, table->type)) {
5137         if (!best || g_type_is_a (table->type, best->type))
5138           best = table;
5139       }
5140     }
5141   }
5142   if (G_LIKELY (best))
5143     return best->deserialize (dest, src);
5144
5145   return FALSE;
5146 }
5147
5148 /**
5149  * gst_value_is_fixed:
5150  * @value: the #GValue to check
5151  *
5152  * Tests if the given GValue, if available in a GstStructure (or any other
5153  * container) contains a "fixed" (which means: one value) or an "unfixed"
5154  * (which means: multiple possible values, such as data lists or data
5155  * ranges) value.
5156  *
5157  * Returns: true if the value is "fixed".
5158  */
5159
5160 gboolean
5161 gst_value_is_fixed (const GValue * value)
5162 {
5163   GType type;
5164
5165   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (value), FALSE);
5166
5167   type = G_VALUE_TYPE (value);
5168
5169   /* the most common types are just basic plain glib types */
5170   if (type <= G_TYPE_MAKE_FUNDAMENTAL (G_TYPE_RESERVED_GLIB_LAST)) {
5171     return TRUE;
5172   }
5173
5174   if (type == GST_TYPE_ARRAY) {
5175     gint size, n;
5176     const GValue *kid;
5177
5178     /* check recursively */
5179     size = gst_value_array_get_size (value);
5180     for (n = 0; n < size; n++) {
5181       kid = gst_value_array_get_value (value, n);
5182       if (!gst_value_is_fixed (kid))
5183         return FALSE;
5184     }
5185     return TRUE;
5186   }
5187   return gst_type_is_fixed (type);
5188 }
5189
5190 /**
5191  * gst_value_fixate:
5192  * @dest: the #GValue destination
5193  * @src: the #GValue to fixate
5194  *
5195  * Fixate @src into a new value @dest.
5196  * For ranges, the first element is taken. For lists and arrays, the
5197  * first item is fixated and returned.
5198  * If @src is already fixed, this function returns %FALSE.
5199  *
5200  * Returns: %TRUE if @dest contains a fixated version of @src.
5201  */
5202 gboolean
5203 gst_value_fixate (GValue * dest, const GValue * src)
5204 {
5205   g_return_val_if_fail (G_IS_VALUE (src), FALSE);
5206   g_return_val_if_fail (dest != NULL, FALSE);
5207
5208   if (G_VALUE_TYPE (src) == GST_TYPE_INT_RANGE) {
5209     g_value_init (dest, G_TYPE_INT);
5210     g_value_set_int (dest, gst_value_get_int_range_min (src));
5211   } else if (G_VALUE_TYPE (src) == GST_TYPE_DOUBLE_RANGE) {
5212     g_value_init (dest, G_TYPE_DOUBLE);
5213     g_value_set_double (dest, gst_value_get_double_range_min (src));
5214   } else if (G_VALUE_TYPE (src) == GST_TYPE_FRACTION_RANGE) {
5215     gst_value_init_and_copy (dest, gst_value_get_fraction_range_min (src));
5216   } else if (G_VALUE_TYPE (src) == GST_TYPE_LIST) {
5217     GValue temp = { 0 };
5218
5219     /* list could be empty */
5220     if (gst_value_list_get_size (src) <= 0)
5221       return FALSE;
5222
5223     gst_value_init_and_copy (&temp, gst_value_list_get_value (src, 0));
5224
5225     if (!gst_value_fixate (dest, &temp)) {
5226       gst_value_move (dest, &temp);
5227     } else {
5228       g_value_unset (&temp);
5229     }
5230   } else if (G_VALUE_TYPE (src) == GST_TYPE_ARRAY) {
5231     gboolean res = FALSE;
5232     guint n, len;
5233
5234     len = gst_value_array_get_size (src);
5235     g_value_init (dest, GST_TYPE_ARRAY);
5236     for (n = 0; n < len; n++) {
5237       GValue kid = { 0 };
5238       const GValue *orig_kid = gst_value_array_get_value (src, n);
5239
5240       if (!gst_value_fixate (&kid, orig_kid))
5241         gst_value_init_and_copy (&kid, orig_kid);
5242       else
5243         res = TRUE;
5244       _gst_value_array_append_and_take_value (dest, &kid);
5245     }
5246
5247     if (!res)
5248       g_value_unset (dest);
5249
5250     return res;
5251   } else {
5252     return FALSE;
5253   }
5254   return TRUE;
5255 }
5256
5257
5258 /************
5259  * fraction *
5260  ************/
5261
5262 /* helper functions */
5263 static void
5264 gst_value_init_fraction (GValue * value)
5265 {
5266   value->data[0].v_int = 0;
5267   value->data[1].v_int = 1;
5268 }
5269
5270 static void
5271 gst_value_copy_fraction (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
5272 {
5273   dest_value->data[0].v_int = src_value->data[0].v_int;
5274   dest_value->data[1].v_int = src_value->data[1].v_int;
5275 }
5276
5277 static gchar *
5278 gst_value_collect_fraction (GValue * value, guint n_collect_values,
5279     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
5280 {
5281   if (n_collect_values != 2)
5282     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
5283         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5284   if (collect_values[1].v_int == 0)
5285     return g_strdup_printf ("passed '0' as denominator for `%s'",
5286         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5287   if (collect_values[0].v_int < -G_MAXINT)
5288     return
5289         g_strdup_printf
5290         ("passed value smaller than -G_MAXINT as numerator for `%s'",
5291         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5292   if (collect_values[1].v_int < -G_MAXINT)
5293     return
5294         g_strdup_printf
5295         ("passed value smaller than -G_MAXINT as denominator for `%s'",
5296         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5297
5298   gst_value_set_fraction (value,
5299       collect_values[0].v_int, collect_values[1].v_int);
5300
5301   return NULL;
5302 }
5303
5304 static gchar *
5305 gst_value_lcopy_fraction (const GValue * value, guint n_collect_values,
5306     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
5307 {
5308   gint *numerator = collect_values[0].v_pointer;
5309   gint *denominator = collect_values[1].v_pointer;
5310
5311   if (!numerator)
5312     return g_strdup_printf ("numerator for `%s' passed as NULL",
5313         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5314   if (!denominator)
5315     return g_strdup_printf ("denominator for `%s' passed as NULL",
5316         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5317
5318   *numerator = value->data[0].v_int;
5319   *denominator = value->data[1].v_int;
5320
5321   return NULL;
5322 }
5323
5324 /**
5325  * gst_value_set_fraction:
5326  * @value: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5327  * @numerator: the numerator of the fraction
5328  * @denominator: the denominator of the fraction
5329  *
5330  * Sets @value to the fraction specified by @numerator over @denominator.
5331  * The fraction gets reduced to the smallest numerator and denominator,
5332  * and if necessary the sign is moved to the numerator.
5333  */
5334 void
5335 gst_value_set_fraction (GValue * value, gint numerator, gint denominator)
5336 {
5337   gint gcd = 0;
5338
5339   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (value));
5340   g_return_if_fail (denominator != 0);
5341   g_return_if_fail (denominator >= -G_MAXINT);
5342   g_return_if_fail (numerator >= -G_MAXINT);
5343
5344   /* normalize sign */
5345   if (denominator < 0) {
5346     numerator = -numerator;
5347     denominator = -denominator;
5348   }
5349
5350   /* check for reduction */
5351   gcd = gst_util_greatest_common_divisor (numerator, denominator);
5352   if (gcd) {
5353     numerator /= gcd;
5354     denominator /= gcd;
5355   }
5356
5357   g_assert (denominator > 0);
5358
5359   value->data[0].v_int = numerator;
5360   value->data[1].v_int = denominator;
5361 }
5362
5363 /**
5364  * gst_value_get_fraction_numerator:
5365  * @value: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5366  *
5367  * Gets the numerator of the fraction specified by @value.
5368  *
5369  * Returns: the numerator of the fraction.
5370  */
5371 gint
5372 gst_value_get_fraction_numerator (const GValue * value)
5373 {
5374   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (value), 0);
5375
5376   return value->data[0].v_int;
5377 }
5378
5379 /**
5380  * gst_value_get_fraction_denominator:
5381  * @value: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5382  *
5383  * Gets the denominator of the fraction specified by @value.
5384  *
5385  * Returns: the denominator of the fraction.
5386  */
5387 gint
5388 gst_value_get_fraction_denominator (const GValue * value)
5389 {
5390   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (value), 1);
5391
5392   return value->data[1].v_int;
5393 }
5394
5395 /**
5396  * gst_value_fraction_multiply:
5397  * @product: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5398  * @factor1: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5399  * @factor2: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5400  *
5401  * Multiplies the two #GValue items containing a #GST_TYPE_FRACTION and sets
5402  * @product to the product of the two fractions.
5403  *
5404  * Returns: %FALSE in case of an error (like integer overflow), %TRUE otherwise.
5405  */
5406 gboolean
5407 gst_value_fraction_multiply (GValue * product, const GValue * factor1,
5408     const GValue * factor2)
5409 {
5410   gint n1, n2, d1, d2;
5411   gint res_n, res_d;
5412
5413   g_return_val_if_fail (product != NULL, FALSE);
5414   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (factor1), FALSE);
5415   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (factor2), FALSE);
5416
5417   n1 = factor1->data[0].v_int;
5418   n2 = factor2->data[0].v_int;
5419   d1 = factor1->data[1].v_int;
5420   d2 = factor2->data[1].v_int;
5421
5422   if (!gst_util_fraction_multiply (n1, d1, n2, d2, &res_n, &res_d))
5423     return FALSE;
5424
5425   gst_value_set_fraction (product, res_n, res_d);
5426
5427   return TRUE;
5428 }
5429
5430 /**
5431  * gst_value_fraction_subtract:
5432  * @dest: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5433  * @minuend: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5434  * @subtrahend: a GValue initialized to #GST_TYPE_FRACTION
5435  *
5436  * Subtracts the @subtrahend from the @minuend and sets @dest to the result.
5437  *
5438  * Returns: %FALSE in case of an error (like integer overflow), %TRUE otherwise.
5439  */
5440 gboolean
5441 gst_value_fraction_subtract (GValue * dest,
5442     const GValue * minuend, const GValue * subtrahend)
5443 {
5444   gint n1, n2, d1, d2;
5445   gint res_n, res_d;
5446
5447   g_return_val_if_fail (dest != NULL, FALSE);
5448   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (minuend), FALSE);
5449   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (subtrahend), FALSE);
5450
5451   n1 = minuend->data[0].v_int;
5452   n2 = subtrahend->data[0].v_int;
5453   d1 = minuend->data[1].v_int;
5454   d2 = subtrahend->data[1].v_int;
5455
5456   if (!gst_util_fraction_add (n1, d1, -n2, d2, &res_n, &res_d))
5457     return FALSE;
5458   gst_value_set_fraction (dest, res_n, res_d);
5459
5460   return TRUE;
5461 }
5462
5463 static gchar *
5464 gst_value_serialize_fraction (const GValue * value)
5465 {
5466   gint32 numerator = value->data[0].v_int;
5467   gint32 denominator = value->data[1].v_int;
5468   gboolean positive = TRUE;
5469
5470   /* get the sign and make components absolute */
5471   if (numerator < 0) {
5472     numerator = -numerator;
5473     positive = !positive;
5474   }
5475   if (denominator < 0) {
5476     denominator = -denominator;
5477     positive = !positive;
5478   }
5479
5480   return g_strdup_printf ("%s%d/%d",
5481       positive ? "" : "-", numerator, denominator);
5482 }
5483
5484 static gboolean
5485 gst_value_deserialize_fraction (GValue * dest, const gchar * s)
5486 {
5487   gint num, den;
5488   gint num_chars;
5489
5490   if (G_UNLIKELY (s == NULL))
5491     return FALSE;
5492
5493   if (G_UNLIKELY (dest == NULL || !GST_VALUE_HOLDS_FRACTION (dest)))
5494     return FALSE;
5495
5496   if (sscanf (s, "%d/%d%n", &num, &den, &num_chars) >= 2) {
5497     if (s[num_chars] != 0)
5498       return FALSE;
5499     if (den == 0)
5500       return FALSE;
5501
5502     gst_value_set_fraction (dest, num, den);
5503     return TRUE;
5504   } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "1/max") == 0) {
5505     gst_value_set_fraction (dest, 1, G_MAXINT);
5506     return TRUE;
5507   } else if (sscanf (s, "%d%n", &num, &num_chars) >= 1) {
5508     if (s[num_chars] != 0)
5509       return FALSE;
5510     gst_value_set_fraction (dest, num, 1);
5511     return TRUE;
5512   } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "min") == 0) {
5513     gst_value_set_fraction (dest, -G_MAXINT, 1);
5514     return TRUE;
5515   } else if (g_ascii_strcasecmp (s, "max") == 0) {
5516     gst_value_set_fraction (dest, G_MAXINT, 1);
5517     return TRUE;
5518   }
5519
5520   return FALSE;
5521 }
5522
5523 static void
5524 gst_value_transform_fraction_string (const GValue * src_value,
5525     GValue * dest_value)
5526 {
5527   dest_value->data[0].v_pointer = gst_value_serialize_fraction (src_value);
5528 }
5529
5530 static void
5531 gst_value_transform_string_fraction (const GValue * src_value,
5532     GValue * dest_value)
5533 {
5534   if (!gst_value_deserialize_fraction (dest_value,
5535           src_value->data[0].v_pointer))
5536     /* If the deserialize fails, ensure we leave the fraction in a
5537      * valid, if incorrect, state */
5538     gst_value_set_fraction (dest_value, 0, 1);
5539 }
5540
5541 static void
5542 gst_value_transform_double_fraction (const GValue * src_value,
5543     GValue * dest_value)
5544 {
5545   gdouble src = g_value_get_double (src_value);
5546   gint n, d;
5547
5548   gst_util_double_to_fraction (src, &n, &d);
5549   gst_value_set_fraction (dest_value, n, d);
5550 }
5551
5552 static void
5553 gst_value_transform_float_fraction (const GValue * src_value,
5554     GValue * dest_value)
5555 {
5556   gfloat src = g_value_get_float (src_value);
5557   gint n, d;
5558
5559   gst_util_double_to_fraction (src, &n, &d);
5560   gst_value_set_fraction (dest_value, n, d);
5561 }
5562
5563 static void
5564 gst_value_transform_fraction_double (const GValue * src_value,
5565     GValue * dest_value)
5566 {
5567   dest_value->data[0].v_double = ((double) src_value->data[0].v_int) /
5568       ((double) src_value->data[1].v_int);
5569 }
5570
5571 static void
5572 gst_value_transform_fraction_float (const GValue * src_value,
5573     GValue * dest_value)
5574 {
5575   dest_value->data[0].v_float = ((float) src_value->data[0].v_int) /
5576       ((float) src_value->data[1].v_int);
5577 }
5578
5579 static gint
5580 gst_value_compare_fraction (const GValue * value1, const GValue * value2)
5581 {
5582   gint n1, n2;
5583   gint d1, d2;
5584   gint ret;
5585
5586   n1 = value1->data[0].v_int;
5587   n2 = value2->data[0].v_int;
5588   d1 = value1->data[1].v_int;
5589   d2 = value2->data[1].v_int;
5590
5591   /* fractions are reduced when set, so we can quickly see if they're equal */
5592   if (n1 == n2 && d1 == d2)
5593     return GST_VALUE_EQUAL;
5594
5595   if (d1 == 0 && d2 == 0)
5596     return GST_VALUE_UNORDERED;
5597   else if (d1 == 0)
5598     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
5599   else if (d2 == 0)
5600     return GST_VALUE_LESS_THAN;
5601
5602   ret = gst_util_fraction_compare (n1, d1, n2, d2);
5603   if (ret == -1)
5604     return GST_VALUE_LESS_THAN;
5605   else if (ret == 1)
5606     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
5607
5608   /* Equality can't happen here because we check for that
5609    * first already */
5610   g_return_val_if_reached (GST_VALUE_UNORDERED);
5611 }
5612
5613 /*********
5614  * GDate *
5615  *********/
5616
5617 static gint
5618 gst_value_compare_date (const GValue * value1, const GValue * value2)
5619 {
5620   const GDate *date1 = (const GDate *) g_value_get_boxed (value1);
5621   const GDate *date2 = (const GDate *) g_value_get_boxed (value2);
5622   guint32 j1, j2;
5623
5624   if (date1 == date2)
5625     return GST_VALUE_EQUAL;
5626
5627   if ((date1 == NULL || !g_date_valid (date1))
5628       && (date2 != NULL && g_date_valid (date2))) {
5629     return GST_VALUE_LESS_THAN;
5630   }
5631
5632   if ((date2 == NULL || !g_date_valid (date2))
5633       && (date1 != NULL && g_date_valid (date1))) {
5634     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
5635   }
5636
5637   if (date1 == NULL || date2 == NULL || !g_date_valid (date1)
5638       || !g_date_valid (date2)) {
5639     return GST_VALUE_UNORDERED;
5640   }
5641
5642   j1 = g_date_get_julian (date1);
5643   j2 = g_date_get_julian (date2);
5644
5645   if (j1 == j2)
5646     return GST_VALUE_EQUAL;
5647   else if (j1 < j2)
5648     return GST_VALUE_LESS_THAN;
5649   else
5650     return GST_VALUE_GREATER_THAN;
5651 }
5652
5653 static gchar *
5654 gst_value_serialize_date (const GValue * val)
5655 {
5656   const GDate *date = (const GDate *) g_value_get_boxed (val);
5657
5658   if (date == NULL || !g_date_valid (date))
5659     return g_strdup ("9999-99-99");
5660
5661   return g_strdup_printf ("%04u-%02u-%02u", g_date_get_year (date),
5662       g_date_get_month (date), g_date_get_day (date));
5663 }
5664
5665 static gboolean
5666 gst_value_deserialize_date (GValue * dest, const gchar * s)
5667 {
5668   guint year, month, day;
5669
5670   if (!s || sscanf (s, "%04u-%02u-%02u", &year, &month, &day) != 3)
5671     return FALSE;
5672
5673   if (!g_date_valid_dmy (day, month, year))
5674     return FALSE;
5675
5676   g_value_take_boxed (dest, g_date_new_dmy (day, month, year));
5677   return TRUE;
5678 }
5679
5680 /*************
5681  * GstDateTime *
5682  *************/
5683
5684 static gint
5685 gst_value_compare_date_time (const GValue * value1, const GValue * value2)
5686 {
5687   const GstDateTime *date1 = (const GstDateTime *) g_value_get_boxed (value1);
5688   const GstDateTime *date2 = (const GstDateTime *) g_value_get_boxed (value2);
5689
5690   if (date1 == date2)
5691     return GST_VALUE_EQUAL;
5692
5693   if ((date1 == NULL) && (date2 != NULL)) {
5694     return GST_VALUE_LESS_THAN;
5695   }
5696   if ((date2 == NULL) && (date1 != NULL)) {
5697     return GST_VALUE_LESS_THAN;
5698   }
5699
5700   /* returns GST_VALUE_* */
5701   return __gst_date_time_compare (date1, date2);
5702 }
5703
5704 static gchar *
5705 gst_value_serialize_date_time (const GValue * val)
5706 {
5707   GstDateTime *date = (GstDateTime *) g_value_get_boxed (val);
5708
5709   if (date == NULL)
5710     return g_strdup ("null");
5711
5712   return __gst_date_time_serialize (date, TRUE);
5713 }
5714
5715 static gboolean
5716 gst_value_deserialize_date_time (GValue * dest, const gchar * s)
5717 {
5718   GstDateTime *datetime;
5719
5720   if (!s || strcmp (s, "null") == 0) {
5721     return FALSE;
5722   }
5723
5724   datetime = gst_date_time_new_from_iso8601_string (s);
5725   if (datetime != NULL) {
5726     g_value_take_boxed (dest, datetime);
5727     return TRUE;
5728   }
5729   GST_WARNING ("Failed to deserialize date time string '%s'", s);
5730   return FALSE;
5731 }
5732
5733 static void
5734 gst_value_transform_date_string (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
5735 {
5736   dest_value->data[0].v_pointer = gst_value_serialize_date (src_value);
5737 }
5738
5739 static void
5740 gst_value_transform_string_date (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
5741 {
5742   gst_value_deserialize_date (dest_value, src_value->data[0].v_pointer);
5743 }
5744
5745
5746 /************
5747  * bitmask *
5748  ************/
5749
5750 /* helper functions */
5751 static void
5752 gst_value_init_bitmask (GValue * value)
5753 {
5754   value->data[0].v_uint64 = 0;
5755 }
5756
5757 static void
5758 gst_value_copy_bitmask (const GValue * src_value, GValue * dest_value)
5759 {
5760   dest_value->data[0].v_uint64 = src_value->data[0].v_uint64;
5761 }
5762
5763 static gchar *
5764 gst_value_collect_bitmask (GValue * value, guint n_collect_values,
5765     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
5766 {
5767   if (n_collect_values != 1)
5768     return g_strdup_printf ("not enough value locations for `%s' passed",
5769         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5770
5771   gst_value_set_bitmask (value, (guint64) collect_values[0].v_int64);
5772
5773   return NULL;
5774 }
5775
5776 static gchar *
5777 gst_value_lcopy_bitmask (const GValue * value, guint n_collect_values,
5778     GTypeCValue * collect_values, guint collect_flags)
5779 {
5780   guint64 *bitmask = collect_values[0].v_pointer;
5781
5782   if (!bitmask)
5783     return g_strdup_printf ("value for `%s' passed as NULL",
5784         G_VALUE_TYPE_NAME (value));
5785
5786   *bitmask = value->data[0].v_uint64;
5787
5788   return NULL;
5789 }
5790
5791 /**
5792  * gst_value_set_bitmask:
5793  * @value: a GValue initialized to #GST_TYPE_BITMASK
5794  * @bitmask: the bitmask
5795  *
5796  * Sets @value to the bitmask specified by @bitmask.
5797  */
5798 void
5799 gst_value_set_bitmask (GValue * value, guint64 bitmask)
5800 {
5801   g_return_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_BITMASK (value));
5802
5803   value->data[0].v_uint64 = bitmask;
5804 }
5805
5806 /**
5807  * gst_value_get_bitmask:
5808  * @value: a GValue initialized to #GST_TYPE_BITMASK
5809  *
5810  * Gets the bitmask specified by @value.
5811  *
5812  * Returns: the bitmask.
5813  */
5814 guint64
5815 gst_value_get_bitmask (const GValue * value)
5816 {
5817   g_return_val_if_fail (GST_VALUE_HOLDS_BITMASK (value), 0);
5818
5819   return value->data[0].v_uint64;
5820 }
5821
5822 static gchar *
5823 gst_value_serialize_bitmask (const GValue * value)
5824 {
5825   guint64 bitmask = value->data[0].v_uint64;
5826
5827   return g_strdup_printf ("0x%016" G_GINT64_MODIFIER "x", bitmask);
5828 }
5829
5830 static gboolean
5831 gst_value_deserialize_bitmask (GValue * dest, const gchar * s)
5832 {
5833   gchar *endptr = NULL;
5834   guint64 val;
5835
5836   if (G_UNLIKELY (s == NULL))
5837     return FALSE;
5838
5839   if (G_UNLIKELY (dest == NULL || !GST_VALUE_HOLDS_BITMASK (dest)))
5840     return FALSE;
5841
5842   val = g_ascii_strtoull (s, &endptr, 16);
5843   if (val == G_MAXUINT64 && (errno == ERANGE || errno == EINVAL))
5844     return FALSE;
5845   if (val == 0 && endptr == s)
5846     return FALSE;
5847
5848   gst_value_set_bitmask (dest, val);
5849
5850   return TRUE;
5851 }
5852
5853 static void
5854 gst_value_transform_bitmask_string (const GValue * src_value,
5855     GValue * dest_value)
5856 {
5857   dest_value->data[0].v_pointer = gst_value_serialize_bitmask (src_value);
5858 }
5859
5860 static void
5861 gst_value_transform_string_bitmask (const GValue * src_value,
5862     GValue * dest_value)
5863 {
5864   if (!gst_value_deserialize_bitmask (dest_value, src_value->data[0].v_pointer))
5865     gst_value_set_bitmask (dest_value, 0);
5866 }
5867
5868 static void
5869 gst_value_transform_uint64_bitmask (const GValue * src_value,
5870     GValue * dest_value)
5871 {
5872   dest_value->data[0].v_uint64 = src_value->data[0].v_uint64;
5873 }
5874
5875 static void
5876 gst_value_transform_bitmask_uint64 (const GValue * src_value,
5877     GValue * dest_value)
5878 {
5879   dest_value->data[0].v_uint64 = src_value->data[0].v_uint64;
5880 }
5881
5882 static gint
5883 gst_value_compare_bitmask (const GValue * value1, const GValue * value2)
5884 {
5885   guint64 v1, v2;
5886
5887   v1 = value1->data[0].v_uint64;
5888   v2 = value2->data[0].v_uint64;
5889
5890   if (v1 == v2)
5891     return GST_VALUE_EQUAL;
5892
5893   return GST_VALUE_UNORDERED;
5894 }
5895
5896
5897 /***********************
5898  * GstAllocationParams *
5899  ***********************/
5900 static gint
5901 gst_value_compare_allocation_params (const GValue * value1,
5902     const GValue * value2)
5903 {
5904   GstAllocationParams *v1, *v2;
5905
5906   v1 = value1->data[0].v_pointer;
5907   v2 = value2->data[0].v_pointer;
5908
5909   if (v1 == NULL && v1 == v2)
5910     return GST_VALUE_EQUAL;
5911
5912   if (v1 == NULL || v2 == NULL)
5913     return GST_VALUE_UNORDERED;
5914
5915   if (v1->flags == v2->flags && v1->align == v2->align &&
5916       v1->prefix == v2->prefix && v1->padding == v2->padding)
5917     return GST_VALUE_EQUAL;
5918
5919   return GST_VALUE_UNORDERED;
5920 }
5921
5922
5923 /************
5924  * GObject *
5925  ************/
5926
5927 static gint
5928 gst_value_compare_object (const GValue * value1, const GValue * value2)
5929 {
5930   gpointer v1, v2;
5931
5932   v1 = value1->data[0].v_pointer;
5933   v2 = value2->data[0].v_pointer;
5934
5935   if (v1 == v2)
5936     return GST_VALUE_EQUAL;
5937
5938   return GST_VALUE_UNORDERED;
5939 }
5940
5941 static void
5942 gst_value_transform_object_string (const GValue * src_value,
5943     GValue * dest_value)
5944 {
5945   GstObject *obj;
5946   gchar *str;
5947
5948   obj = g_value_get_object (src_value);
5949   if (obj) {
5950     str =
5951         g_strdup_printf ("(%s) %s", G_OBJECT_TYPE_NAME (obj),
5952         GST_OBJECT_NAME (obj));
5953   } else {
5954     str = g_strdup ("NULL");
5955   }
5956
5957   dest_value->data[0].v_pointer = str;
5958 }
5959
5960 static GTypeInfo _info = {
5961   0,
5962   NULL,
5963   NULL,
5964   NULL,
5965   NULL,
5966   NULL,
5967   0,
5968   0,
5969   NULL,
5970   NULL,
5971 };
5972
5973 static GTypeFundamentalInfo _finfo = {
5974   0
5975 };
5976
5977 #define FUNC_VALUE_GET_TYPE(type, name)                         \
5978 GType _gst_ ## type ## _type = 0;                               \
5979                                                                 \
5980 GType gst_ ## type ## _get_type (void)                          \
5981 {                                                               \
5982   static volatile GType gst_ ## type ## _type = 0;              \
5983                                                                 \
5984   if (g_once_init_enter (&gst_ ## type ## _type)) {             \
5985     GType _type;                                                \
5986     _info.value_table = & _gst_ ## type ## _value_table;        \
5987     _type = g_type_register_fundamental (                       \
5988         g_type_fundamental_next (),                             \
5989         name, &_info, &_finfo, 0);                              \
5990     _gst_ ## type ## _type = _type;                              \
5991     g_once_init_leave(&gst_ ## type ## _type, _type);           \
5992   }                                                             \
5993                                                                 \
5994   return gst_ ## type ## _type;                                 \
5995 }
5996
5997 static const GTypeValueTable _gst_int_range_value_table = {
5998   gst_value_init_int_range,
5999   NULL,
6000   gst_value_copy_int_range,
6001   NULL,
6002   (char *) "ii",
6003   gst_value_collect_int_range,
6004   (char *) "pp",
6005   gst_value_lcopy_int_range
6006 };
6007
6008 FUNC_VALUE_GET_TYPE (int_range, "GstIntRange");
6009
6010 static const GTypeValueTable _gst_int64_range_value_table = {
6011   gst_value_init_int64_range,
6012   gst_value_free_int64_range,
6013   gst_value_copy_int64_range,
6014   NULL,
6015   (char *) "qq",
6016   gst_value_collect_int64_range,
6017   (char *) "pp",
6018   gst_value_lcopy_int64_range
6019 };
6020
6021 FUNC_VALUE_GET_TYPE (int64_range, "GstInt64Range");
6022
6023 static const GTypeValueTable _gst_double_range_value_table = {
6024   gst_value_init_double_range,
6025   NULL,
6026   gst_value_copy_double_range,
6027   NULL,
6028   (char *) "dd",
6029   gst_value_collect_double_range,
6030   (char *) "pp",
6031   gst_value_lcopy_double_range
6032 };
6033
6034 FUNC_VALUE_GET_TYPE (double_range, "GstDoubleRange");
6035
6036 static const GTypeValueTable _gst_fraction_range_value_table = {
6037   gst_value_init_fraction_range,
6038   gst_value_free_fraction_range,
6039   gst_value_copy_fraction_range,
6040   NULL,
6041   (char *) "iiii",
6042   gst_value_collect_fraction_range,
6043   (char *) "pppp",
6044   gst_value_lcopy_fraction_range
6045 };
6046
6047 FUNC_VALUE_GET_TYPE (fraction_range, "GstFractionRange");
6048
6049 static const GTypeValueTable _gst_value_list_value_table = {
6050   gst_value_init_list_or_array,
6051   gst_value_free_list_or_array,
6052   gst_value_copy_list_or_array,
6053   gst_value_list_or_array_peek_pointer,
6054   (char *) "p",
6055   gst_value_collect_list_or_array,
6056   (char *) "p",
6057   gst_value_lcopy_list_or_array
6058 };
6059
6060 FUNC_VALUE_GET_TYPE (value_list, "GstValueList");
6061
6062 static const GTypeValueTable _gst_value_array_value_table = {
6063   gst_value_init_list_or_array,
6064   gst_value_free_list_or_array,
6065   gst_value_copy_list_or_array,
6066   gst_value_list_or_array_peek_pointer,
6067   (char *) "p",
6068   gst_value_collect_list_or_array,
6069   (char *) "p",
6070   gst_value_lcopy_list_or_array
6071 };
6072
6073 FUNC_VALUE_GET_TYPE (value_array, "GstValueArray");
6074
6075 static const GTypeValueTable _gst_fraction_value_table = {
6076   gst_value_init_fraction,
6077   NULL,
6078   gst_value_copy_fraction,
6079   NULL,
6080   (char *) "ii",
6081   gst_value_collect_fraction,
6082   (char *) "pp",
6083   gst_value_lcopy_fraction
6084 };
6085
6086 FUNC_VALUE_GET_TYPE (fraction, "GstFraction");
6087
6088 static const GTypeValueTable _gst_bitmask_value_table = {
6089   gst_value_init_bitmask,
6090   NULL,
6091   gst_value_copy_bitmask,
6092   NULL,
6093   (char *) "q",
6094   gst_value_collect_bitmask,
6095   (char *) "p",
6096   gst_value_lcopy_bitmask
6097 };
6098
6099 FUNC_VALUE_GET_TYPE (bitmask, "GstBitmask");
6100
6101 GType
6102 gst_g_thread_get_type (void)
6103 {
6104 #if GLIB_CHECK_VERSION(2,35,3)
6105   return G_TYPE_THREAD;
6106 #else
6107   static volatile gsize type_id = 0;
6108
6109   if (g_once_init_enter (&type_id)) {
6110     GType tmp =
6111         g_boxed_type_register_static (g_intern_static_string ("GstGThread"),
6112         (GBoxedCopyFunc) g_thread_ref,
6113         (GBoxedFreeFunc) g_thread_unref);
6114     g_once_init_leave (&type_id, tmp);
6115   }
6116
6117   return type_id;
6118 #endif
6119 }
6120
6121 #define SERIAL_VTABLE(t,c,s,d) { t, c, s, d }
6122
6123 #define REGISTER_SERIALIZATION_CONST(_gtype, _type)                     \
6124 G_STMT_START {                                                          \
6125   static const GstValueTable gst_value =                                \
6126     SERIAL_VTABLE (_gtype, gst_value_compare_ ## _type,                 \
6127     gst_value_serialize_ ## _type, gst_value_deserialize_ ## _type);    \
6128   gst_value_register (&gst_value);                                      \
6129 } G_STMT_END
6130
6131 #define REGISTER_SERIALIZATION(_gtype, _type)                           \
6132 G_STMT_START {                                                          \
6133   static GstValueTable gst_value =                                      \
6134     SERIAL_VTABLE (0, gst_value_compare_ ## _type,                      \
6135     gst_value_serialize_ ## _type, gst_value_deserialize_ ## _type);    \
6136   gst_value.type = _gtype;                                              \
6137   gst_value_register (&gst_value);                                      \
6138 } G_STMT_END
6139
6140 #define REGISTER_SERIALIZATION_NO_COMPARE(_gtype, _type)                \
6141 G_STMT_START {                                                          \
6142   static GstValueTable gst_value =                                      \
6143     SERIAL_VTABLE (0, NULL,                                             \
6144     gst_value_serialize_ ## _type, gst_value_deserialize_ ## _type);    \
6145   gst_value.type = _gtype;                                              \
6146   gst_value_register (&gst_value);                                      \
6147 } G_STMT_END
6148
6149 #define REGISTER_SERIALIZATION_COMPARE_ONLY(_gtype, _type)              \
6150 G_STMT_START {                                                          \
6151   static GstValueTable gst_value =                                      \
6152     SERIAL_VTABLE (0, gst_value_compare_ ## _type,                      \
6153         NULL, NULL);                                                    \
6154   gst_value.type = _gtype;                                              \
6155   gst_value_register (&gst_value);                                      \
6156 } G_STMT_END
6157
6158 static const gint GST_VALUE_TABLE_DEFAULT_SIZE = 32;
6159 static const gint GST_VALUE_UNION_TABLE_DEFAULT_SIZE = 2;
6160 static const gint GST_VALUE_INTERSECT_TABLE_DEFAULT_SIZE = 9;
6161 static const gint GST_VALUE_SUBTRACT_TABLE_DEFAULT_SIZE = 12;
6162
6163 void
6164 _priv_gst_value_initialize (void)
6165 {
6166   gst_value_table =
6167       g_array_sized_new (FALSE, FALSE, sizeof (GstValueTable),
6168       GST_VALUE_TABLE_DEFAULT_SIZE);
6169   gst_value_hash = g_hash_table_new (NULL, NULL);
6170   gst_value_union_funcs = g_array_sized_new (FALSE, FALSE,
6171       sizeof (GstValueUnionInfo), GST_VALUE_UNION_TABLE_DEFAULT_SIZE);
6172   gst_value_intersect_funcs = g_array_sized_new (FALSE, FALSE,
6173       sizeof (GstValueIntersectInfo), GST_VALUE_INTERSECT_TABLE_DEFAULT_SIZE);
6174   gst_value_subtract_funcs = g_array_sized_new (FALSE, FALSE,
6175       sizeof (GstValueSubtractInfo), GST_VALUE_SUBTRACT_TABLE_DEFAULT_SIZE);
6176
6177   REGISTER_SERIALIZATION (gst_int_range_get_type (), int_range);
6178   REGISTER_SERIALIZATION (gst_int64_range_get_type (), int64_range);
6179   REGISTER_SERIALIZATION (gst_double_range_get_type (), double_range);
6180   REGISTER_SERIALIZATION (gst_fraction_range_get_type (), fraction_range);
6181   REGISTER_SERIALIZATION (gst_value_list_get_type (), value_list);
6182   REGISTER_SERIALIZATION (gst_value_array_get_type (), value_array);
6183   REGISTER_SERIALIZATION (gst_buffer_get_type (), buffer);
6184   REGISTER_SERIALIZATION (gst_sample_get_type (), sample);
6185   REGISTER_SERIALIZATION (gst_fraction_get_type (), fraction);
6186   REGISTER_SERIALIZATION (gst_caps_get_type (), caps);
6187   REGISTER_SERIALIZATION (gst_tag_list_get_type (), tag_list);
6188   REGISTER_SERIALIZATION (G_TYPE_DATE, date);
6189   REGISTER_SERIALIZATION (gst_date_time_get_type (), date_time);
6190   REGISTER_SERIALIZATION (gst_bitmask_get_type (), bitmask);
6191
6192   REGISTER_SERIALIZATION_NO_COMPARE (gst_segment_get_type (), segment);
6193   REGISTER_SERIALIZATION_NO_COMPARE (gst_structure_get_type (), structure);
6194   REGISTER_SERIALIZATION_NO_COMPARE (gst_caps_features_get_type (),
6195       caps_features);
6196
6197   REGISTER_SERIALIZATION_COMPARE_ONLY (gst_allocation_params_get_type (),
6198       allocation_params);
6199   REGISTER_SERIALIZATION_COMPARE_ONLY (G_TYPE_OBJECT, object);
6200
6201   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_DOUBLE, double);
6202   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_FLOAT, float);
6203
6204   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_STRING, string);
6205   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_BOOLEAN, boolean);
6206   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_ENUM, enum);
6207
6208   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_FLAGS, flags);
6209
6210   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_INT, int);
6211
6212   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_INT64, int64);
6213   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_LONG, long);
6214
6215   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_UINT, uint);
6216   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_UINT64, uint64);
6217   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_ULONG, ulong);
6218
6219   REGISTER_SERIALIZATION_CONST (G_TYPE_UCHAR, uchar);
6220
6221   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_INT_RANGE, G_TYPE_STRING,
6222       gst_value_transform_int_range_string);
6223   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_INT64_RANGE, G_TYPE_STRING,
6224       gst_value_transform_int64_range_string);
6225   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_DOUBLE_RANGE, G_TYPE_STRING,
6226       gst_value_transform_double_range_string);
6227   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_FRACTION_RANGE, G_TYPE_STRING,
6228       gst_value_transform_fraction_range_string);
6229   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_LIST, G_TYPE_STRING,
6230       gst_value_transform_list_string);
6231   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_ARRAY, G_TYPE_STRING,
6232       gst_value_transform_array_string);
6233   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_FRACTION, G_TYPE_STRING,
6234       gst_value_transform_fraction_string);
6235   g_value_register_transform_func (G_TYPE_STRING, GST_TYPE_FRACTION,
6236       gst_value_transform_string_fraction);
6237   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_FRACTION, G_TYPE_DOUBLE,
6238       gst_value_transform_fraction_double);
6239   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_FRACTION, G_TYPE_FLOAT,
6240       gst_value_transform_fraction_float);
6241   g_value_register_transform_func (G_TYPE_DOUBLE, GST_TYPE_FRACTION,
6242       gst_value_transform_double_fraction);
6243   g_value_register_transform_func (G_TYPE_FLOAT, GST_TYPE_FRACTION,
6244       gst_value_transform_float_fraction);
6245   g_value_register_transform_func (G_TYPE_DATE, G_TYPE_STRING,
6246       gst_value_transform_date_string);
6247   g_value_register_transform_func (G_TYPE_STRING, G_TYPE_DATE,
6248       gst_value_transform_string_date);
6249   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_OBJECT, G_TYPE_STRING,
6250       gst_value_transform_object_string);
6251   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_BITMASK, G_TYPE_UINT64,
6252       gst_value_transform_bitmask_uint64);
6253   g_value_register_transform_func (GST_TYPE_BITMASK, G_TYPE_STRING,
6254       gst_value_transform_bitmask_string);
6255   g_value_register_transform_func (G_TYPE_UINT64, GST_TYPE_BITMASK,
6256       gst_value_transform_uint64_bitmask);
6257   g_value_register_transform_func (G_TYPE_STRING, GST_TYPE_BITMASK,
6258       gst_value_transform_string_bitmask);
6259
6260   gst_value_register_intersect_func (G_TYPE_INT, GST_TYPE_INT_RANGE,
6261       gst_value_intersect_int_int_range);
6262   gst_value_register_intersect_func (GST_TYPE_INT_RANGE, GST_TYPE_INT_RANGE,
6263       gst_value_intersect_int_range_int_range);
6264   gst_value_register_intersect_func (G_TYPE_INT64, GST_TYPE_INT64_RANGE,
6265       gst_value_intersect_int64_int64_range);
6266   gst_value_register_intersect_func (GST_TYPE_INT64_RANGE, GST_TYPE_INT64_RANGE,
6267       gst_value_intersect_int64_range_int64_range);
6268   gst_value_register_intersect_func (G_TYPE_DOUBLE, GST_TYPE_DOUBLE_RANGE,
6269       gst_value_intersect_double_double_range);
6270   gst_value_register_intersect_func (GST_TYPE_DOUBLE_RANGE,
6271       GST_TYPE_DOUBLE_RANGE, gst_value_intersect_double_range_double_range);
6272   gst_value_register_intersect_func (GST_TYPE_ARRAY,
6273       GST_TYPE_ARRAY, gst_value_intersect_array);
6274   gst_value_register_intersect_func (GST_TYPE_FRACTION, GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6275       gst_value_intersect_fraction_fraction_range);
6276   gst_value_register_intersect_func (GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6277       GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6278       gst_value_intersect_fraction_range_fraction_range);
6279
6280   gst_value_register_subtract_func (G_TYPE_INT, GST_TYPE_INT_RANGE,
6281       gst_value_subtract_int_int_range);
6282   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_INT_RANGE, G_TYPE_INT,
6283       gst_value_subtract_int_range_int);
6284   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_INT_RANGE, GST_TYPE_INT_RANGE,
6285       gst_value_subtract_int_range_int_range);
6286   gst_value_register_subtract_func (G_TYPE_INT64, GST_TYPE_INT64_RANGE,
6287       gst_value_subtract_int64_int64_range);
6288   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_INT64_RANGE, G_TYPE_INT64,
6289       gst_value_subtract_int64_range_int64);
6290   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_INT64_RANGE, GST_TYPE_INT64_RANGE,
6291       gst_value_subtract_int64_range_int64_range);
6292   gst_value_register_subtract_func (G_TYPE_DOUBLE, GST_TYPE_DOUBLE_RANGE,
6293       gst_value_subtract_double_double_range);
6294   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_DOUBLE_RANGE, G_TYPE_DOUBLE,
6295       gst_value_subtract_double_range_double);
6296   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_DOUBLE_RANGE,
6297       GST_TYPE_DOUBLE_RANGE, gst_value_subtract_double_range_double_range);
6298   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_FRACTION, GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6299       gst_value_subtract_fraction_fraction_range);
6300   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_FRACTION_RANGE, GST_TYPE_FRACTION,
6301       gst_value_subtract_fraction_range_fraction);
6302   gst_value_register_subtract_func (GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6303       GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6304       gst_value_subtract_fraction_range_fraction_range);
6305
6306   /* see bug #317246, #64994, #65041 */
6307   {
6308     volatile GType date_type = G_TYPE_DATE;
6309
6310     g_type_name (date_type);
6311   }
6312
6313   gst_value_register_union_func (G_TYPE_INT, GST_TYPE_INT_RANGE,
6314       gst_value_union_int_int_range);
6315   gst_value_register_union_func (GST_TYPE_INT_RANGE, GST_TYPE_INT_RANGE,
6316       gst_value_union_int_range_int_range);
6317
6318 #if GST_VERSION_NANO == 1
6319   /* If building from git master, check starting array sizes matched actual size
6320    * so we can keep the defines in sync and save a few reallocs on startup */
6321   if (gst_value_table->len != GST_VALUE_TABLE_DEFAULT_SIZE) {
6322     GST_ERROR ("Wrong initial gst_value_table size. "
6323         "Please set GST_VALUE_TABLE_DEFAULT_SIZE to %u in gstvalue.c",
6324         gst_value_table->len);
6325   }
6326   if (gst_value_union_funcs->len != GST_VALUE_UNION_TABLE_DEFAULT_SIZE) {
6327     GST_ERROR ("Wrong initial gst_value_union_funcs table size. "
6328         "Please set GST_VALUE_UNION_TABLE_DEFAULT_SIZE to %u in gstvalue.c",
6329         gst_value_union_funcs->len);
6330   }
6331   if (gst_value_intersect_funcs->len != GST_VALUE_INTERSECT_TABLE_DEFAULT_SIZE) {
6332     GST_ERROR ("Wrong initial gst_value_intersect_funcs table size. "
6333         "Please set GST_VALUE_INTERSECT_TABLE_DEFAULT_SIZE to %u in gstvalue.c",
6334         gst_value_intersect_funcs->len);
6335   }
6336   if (gst_value_subtract_funcs->len != GST_VALUE_SUBTRACT_TABLE_DEFAULT_SIZE) {
6337     GST_ERROR ("Wrong initial gst_value_subtract_funcs table size. "
6338         "Please set GST_VALUE_SUBTRACT_TABLE_DEFAULT_SIZE to %u in gstvalue.c",
6339         gst_value_subtract_funcs->len);
6340   }
6341 #endif
6342
6343 #if 0
6344   /* Implement these if needed */
6345   gst_value_register_union_func (GST_TYPE_FRACTION, GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6346       gst_value_union_fraction_fraction_range);
6347   gst_value_register_union_func (GST_TYPE_FRACTION_RANGE,
6348       GST_TYPE_FRACTION_RANGE, gst_value_union_fraction_range_fraction_range);
6349 #endif
6350 }