]> git.donarmstrong.com Git - bamtools.git/blob - BamAux.h
change merger to use GetNextAlignmentCore
[bamtools.git] / BamAux.h
1 // ***************************************************************************\r
2 // BamAux.h (c) 2009 Derek Barnett, Michael Str�mberg\r
3 // Marth Lab, Department of Biology, Boston College\r
4 // All rights reserved.\r
5 // ---------------------------------------------------------------------------\r
6 // Last modified: 8 June 2010 (DB)\r
7 // ---------------------------------------------------------------------------\r
8 // Provides the basic constants, data structures, etc. for using BAM files\r
9 // ***************************************************************************\r
10 \r
11 #ifndef BAMAUX_H\r
12 #define BAMAUX_H\r
13 \r
14 // C inclues\r
15 #include <cstdio>\r
16 #include <cstdlib>\r
17 #include <cstring>\r
18 \r
19 // C++ includes\r
20 #include <exception>\r
21 #include <map>\r
22 #include <string>\r
23 #include <utility>\r
24 #include <vector>\r
25 \r
26 // Platform-specific type definitions\r
27 #ifndef BAMTOOLS_TYPES\r
28 #define BAMTOOLS_TYPES\r
29     #ifdef _MSC_VER\r
30         typedef char                 int8_t;\r
31         typedef unsigned char       uint8_t;\r
32         typedef short               int16_t;\r
33         typedef unsigned short     uint16_t;\r
34         typedef int                 int32_t;\r
35         typedef unsigned int       uint32_t;\r
36         typedef long long           int64_t;\r
37         typedef unsigned long long uint64_t;\r
38     #else\r
39         #include <stdint.h>\r
40     #endif\r
41 #endif // BAMTOOLS_TYPES\r
42 \r
43 namespace BamTools {\r
44 \r
45 // BAM constants\r
46 const int BAM_CORE_SIZE   = 32;\r
47 const int BAM_CMATCH      = 0;\r
48 const int BAM_CINS        = 1;\r
49 const int BAM_CDEL        = 2;\r
50 const int BAM_CREF_SKIP   = 3;\r
51 const int BAM_CSOFT_CLIP  = 4;\r
52 const int BAM_CHARD_CLIP  = 5;\r
53 const int BAM_CPAD        = 6;\r
54 const int BAM_CIGAR_SHIFT = 4;\r
55 const int BAM_CIGAR_MASK  = ((1 << BAM_CIGAR_SHIFT) - 1);\r
56 \r
57 // BAM index constants\r
58 const int MAX_BIN           = 37450;    // =(8^6-1)/7+1\r
59 const int BAM_MIN_CHUNK_GAP = 32768;\r
60 const int BAM_LIDX_SHIFT    = 14;\r
61 \r
62 // Explicit variable sizes\r
63 const int BT_SIZEOF_INT = 4;\r
64 \r
65 struct CigarOp;\r
66 \r
67 struct BamAlignment {\r
68 \r
69     // constructors & destructor\r
70     public:\r
71         BamAlignment(void);\r
72         BamAlignment(const BamAlignment& other);\r
73         ~BamAlignment(void);\r
74 \r
75     // Queries against alignment flags\r
76     public:        \r
77         bool IsDuplicate(void) const;           // Returns true if this read is a PCR duplicate       \r
78         bool IsFailedQC(void) const;            // Returns true if this read failed quality control      \r
79         bool IsFirstMate(void) const;           // Returns true if alignment is first mate on read        \r
80         bool IsMapped(void) const;              // Returns true if alignment is mapped        \r
81         bool IsMateMapped(void) const;          // Returns true if alignment's mate is mapped        \r
82         bool IsMateReverseStrand(void) const;   // Returns true if alignment's mate mapped to reverse strand        \r
83         bool IsPaired(void) const;              // Returns true if alignment part of paired-end read        \r
84         bool IsPrimaryAlignment(void) const;    // Returns true if reported position is primary alignment       \r
85         bool IsProperPair(void) const;          // Returns true if alignment is part of read that satisfied paired-end resolution     \r
86         bool IsReverseStrand(void) const;       // Returns true if alignment mapped to reverse strand\r
87         bool IsSecondMate(void) const;          // Returns true if alignment is second mate on read\r
88 \r
89     // Manipulate alignment flags\r
90     public:        \r
91         void SetIsDuplicate(bool ok);           // Sets "PCR duplicate" flag        \r
92         void SetIsFailedQC(bool ok);            // Sets "failed quality control" flag        \r
93         void SetIsFirstMate(bool ok);           // Sets "alignment is first mate" flag        \r
94         void SetIsMateUnmapped(bool ok);        // Sets "alignment's mate is mapped" flag        \r
95         void SetIsMateReverseStrand(bool ok);   // Sets "alignment's mate mapped to reverse strand" flag        \r
96         void SetIsPaired(bool ok);              // Sets "alignment part of paired-end read" flag        \r
97         void SetIsProperPair(bool ok);          // Sets "alignment is part of read that satisfied paired-end resolution" flag        \r
98         void SetIsReverseStrand(bool ok);       // Sets "alignment mapped to reverse strand" flag        \r
99         void SetIsSecondaryAlignment(bool ok);  // Sets "position is primary alignment" flag        \r
100         void SetIsSecondMate(bool ok);          // Sets "alignment is second mate on read" flag        \r
101         void SetIsUnmapped(bool ok);            // Sets "alignment is mapped" flag\r
102 \r
103     // Tag data access methods\r
104     public:\r
105         bool GetEditDistance(uint8_t& editDistance) const;      // get "NM" tag data - contributed by Aaron Quinlan\r
106         bool GetReadGroup(std::string& readGroup) const;        // get "RG" tag data\r
107         \r
108         bool GetTag(const std::string& tag, std::string& destination);\r
109         template<typename T> bool GetTag(const std::string& tag, T& destination);\r
110 \r
111     // Additional data access methods\r
112     public:\r
113         int GetEndPosition(bool usePadded = false) const;       // calculates alignment end position, based on starting position and CIGAR operations\r
114 \r
115     // 'internal' utility methods \r
116     private:\r
117         static void SkipToNextTag(const char storageType, char* &pTagData, unsigned int& numBytesParsed);\r
118 \r
119     // Data members\r
120     public:\r
121         std::string  Name;              // Read name\r
122         int32_t      Length;            // Query length\r
123         std::string  QueryBases;        // 'Original' sequence (as reported from sequencing machine)\r
124         std::string  AlignedBases;      // 'Aligned' sequence (includes any indels, padding, clipping)\r
125         std::string  Qualities;         // FASTQ qualities (ASCII characters, not numeric values)\r
126         std::string  TagData;           // Tag data (accessor methods will pull the requested information out)\r
127         int32_t      RefID;             // ID number for reference sequence\r
128         int32_t      Position;          // Position (0-based) where alignment starts\r
129         uint16_t     Bin;               // Bin in BAM file where this alignment resides\r
130         uint16_t     MapQuality;        // Mapping quality score\r
131         uint32_t     AlignmentFlag;     // Alignment bit-flag - see Is<something>() methods to query this value, SetIs<something>() methods to manipulate \r
132         std::vector<CigarOp> CigarData; // CIGAR operations for this alignment\r
133         int32_t      MateRefID;         // ID number for reference sequence where alignment's mate was aligned\r
134         int32_t      MatePosition;      // Position (0-based) where alignment's mate starts\r
135         int32_t      InsertSize;        // Mate-pair insert size\r
136         \r
137         struct BamAlignmentSupportData {\r
138       \r
139             // data members\r
140             std::string AllCharData;\r
141             uint32_t    BlockLength;\r
142             uint32_t    NumCigarOperations;\r
143             uint32_t    QueryNameLength;\r
144             uint32_t    QuerySequenceLength;\r
145             bool        IsParsed;\r
146             \r
147             // constructor\r
148             BamAlignmentSupportData(void)\r
149                 : BlockLength(0)\r
150                 , NumCigarOperations(0)\r
151                 , QueryNameLength(0)\r
152                 , QuerySequenceLength(0)\r
153                 , IsParsed(false)\r
154             { }\r
155         };\r
156         \r
157         BamAlignmentSupportData SupportData;  // Contains raw character data & lengths \r
158 \r
159     // Alignment flag query constants\r
160     // Use the get/set methods above instead\r
161     private:\r
162         enum { PAIRED        = 1\r
163              , PROPER_PAIR   = 2\r
164              , UNMAPPED      = 4\r
165              , MATE_UNMAPPED = 8\r
166              , REVERSE       = 16\r
167              , MATE_REVERSE  = 32\r
168              , READ_1        = 64\r
169              , READ_2        = 128\r
170              , SECONDARY     = 256\r
171              , QC_FAILED     = 512\r
172              , DUPLICATE     = 1024 \r
173              };\r
174 };\r
175 \r
176 // ----------------------------------------------------------------\r
177 // Auxiliary data structs & typedefs\r
178 \r
179 struct CigarOp {\r
180   \r
181     // data members\r
182     char     Type;   // Operation type (MIDNSHP)\r
183     uint32_t Length; // Operation length (number of bases)\r
184     \r
185     // constructor\r
186     CigarOp(const char type = '\0', \r
187             const uint32_t length = 0) \r
188         : Type(type)\r
189         , Length(length) \r
190     { }\r
191 };\r
192 \r
193 struct RefData {\r
194    \r
195     // data members\r
196     std::string RefName;          // Name of reference sequence\r
197     int32_t     RefLength;        // Length of reference sequence\r
198     bool        RefHasAlignments; // True if BAM file contains alignments mapped to reference sequence\r
199     \r
200     // constructor\r
201     RefData(const int32_t& length = 0, \r
202             bool ok = false)\r
203         : RefLength(length)\r
204         , RefHasAlignments(ok)\r
205     { }\r
206 };\r
207 \r
208 typedef std::vector<RefData>      RefVector;\r
209 typedef std::vector<BamAlignment> BamAlignmentVector;\r
210 \r
211 // ----------------------------------------------------------------\r
212 // Indexing structs & typedefs\r
213 \r
214 struct Chunk {\r
215 \r
216     // data members\r
217     uint64_t Start;\r
218     uint64_t Stop;\r
219 \r
220     // constructor\r
221     Chunk(const uint64_t& start = 0, \r
222           const uint64_t& stop = 0)\r
223         : Start(start)\r
224         , Stop(stop)\r
225     { }\r
226 };\r
227 \r
228 inline\r
229 bool ChunkLessThan(const Chunk& lhs, const Chunk& rhs) {\r
230     return lhs.Start < rhs.Start;\r
231 }\r
232 \r
233 typedef std::vector<Chunk> ChunkVector;\r
234 typedef std::map<uint32_t, ChunkVector> BamBinMap;\r
235 typedef std::vector<uint64_t> LinearOffsetVector;\r
236 \r
237 struct ReferenceIndex {\r
238     // data members\r
239     BamBinMap Bins;\r
240     LinearOffsetVector Offsets;\r
241     // constructor\r
242     ReferenceIndex(const BamBinMap& binMap = BamBinMap(),\r
243                    const LinearOffsetVector& offsets = LinearOffsetVector())\r
244         : Bins(binMap)\r
245         , Offsets(offsets)\r
246     { }\r
247 };\r
248 \r
249 typedef std::vector<ReferenceIndex> BamIndex;\r
250 \r
251 // ----------------------------------------------------------------\r
252 // BamAlignment member methods\r
253 \r
254 // constructors & destructor\r
255 inline \r
256 BamAlignment::BamAlignment(void) { }\r
257 \r
258 inline \r
259 BamAlignment::BamAlignment(const BamAlignment& other)\r
260     : Name(other.Name)\r
261     , Length(other.Length)\r
262     , QueryBases(other.QueryBases)\r
263     , AlignedBases(other.AlignedBases)\r
264     , Qualities(other.Qualities)\r
265     , TagData(other.TagData)\r
266     , RefID(other.RefID)\r
267     , Position(other.Position)\r
268     , Bin(other.Bin)\r
269     , MapQuality(other.MapQuality)\r
270     , AlignmentFlag(other.AlignmentFlag)\r
271     , CigarData(other.CigarData)\r
272     , MateRefID(other.MateRefID)\r
273     , MatePosition(other.MatePosition)\r
274     , InsertSize(other.InsertSize)\r
275     , SupportData(other.SupportData)\r
276 { }\r
277 \r
278 inline \r
279 BamAlignment::~BamAlignment(void) { }\r
280 \r
281 // Queries against alignment flags\r
282 inline bool BamAlignment::IsDuplicate(void) const         { return ( (AlignmentFlag & DUPLICATE)     != 0 ); }\r
283 inline bool BamAlignment::IsFailedQC(void) const          { return ( (AlignmentFlag & QC_FAILED)     != 0 ); }\r
284 inline bool BamAlignment::IsFirstMate(void) const         { return ( (AlignmentFlag & READ_1)        != 0 ); }\r
285 inline bool BamAlignment::IsMapped(void) const            { return ( (AlignmentFlag & UNMAPPED)      == 0 ); }\r
286 inline bool BamAlignment::IsMateMapped(void) const        { return ( (AlignmentFlag & MATE_UNMAPPED) == 0 ); }\r
287 inline bool BamAlignment::IsMateReverseStrand(void) const { return ( (AlignmentFlag & MATE_REVERSE)  != 0 ); }\r
288 inline bool BamAlignment::IsPaired(void) const            { return ( (AlignmentFlag & PAIRED)        != 0 ); }\r
289 inline bool BamAlignment::IsPrimaryAlignment(void) const  { return ( (AlignmentFlag & SECONDARY)     == 0 ); }\r
290 inline bool BamAlignment::IsProperPair(void) const        { return ( (AlignmentFlag & PROPER_PAIR)   != 0 ); }\r
291 inline bool BamAlignment::IsReverseStrand(void) const     { return ( (AlignmentFlag & REVERSE)       != 0 ); }\r
292 inline bool BamAlignment::IsSecondMate(void) const        { return ( (AlignmentFlag & READ_2)        != 0 ); }\r
293 \r
294 // Manipulate alignment flags \r
295 inline void BamAlignment::SetIsDuplicate(bool ok)          { if (ok) AlignmentFlag |= DUPLICATE;     else AlignmentFlag &= ~DUPLICATE; }\r
296 inline void BamAlignment::SetIsFailedQC(bool ok)           { if (ok) AlignmentFlag |= QC_FAILED;     else AlignmentFlag &= ~QC_FAILED; }\r
297 inline void BamAlignment::SetIsFirstMate(bool ok)          { if (ok) AlignmentFlag |= READ_1;        else AlignmentFlag &= ~READ_1; }\r
298 inline void BamAlignment::SetIsMateUnmapped(bool ok)       { if (ok) AlignmentFlag |= MATE_UNMAPPED; else AlignmentFlag &= ~MATE_UNMAPPED; }\r
299 inline void BamAlignment::SetIsMateReverseStrand(bool ok)  { if (ok) AlignmentFlag |= MATE_REVERSE;  else AlignmentFlag &= ~MATE_REVERSE; }\r
300 inline void BamAlignment::SetIsPaired(bool ok)             { if (ok) AlignmentFlag |= PAIRED;        else AlignmentFlag &= ~PAIRED; }\r
301 inline void BamAlignment::SetIsProperPair(bool ok)         { if (ok) AlignmentFlag |= PROPER_PAIR;   else AlignmentFlag &= ~PROPER_PAIR; }\r
302 inline void BamAlignment::SetIsReverseStrand(bool ok)      { if (ok) AlignmentFlag |= REVERSE;       else AlignmentFlag &= ~REVERSE; }\r
303 inline void BamAlignment::SetIsSecondaryAlignment(bool ok) { if (ok) AlignmentFlag |= SECONDARY;     else AlignmentFlag &= ~SECONDARY; }\r
304 inline void BamAlignment::SetIsSecondMate(bool ok)         { if (ok) AlignmentFlag |= READ_2;        else AlignmentFlag &= ~READ_2; }\r
305 inline void BamAlignment::SetIsUnmapped(bool ok)           { if (ok) AlignmentFlag |= UNMAPPED;      else AlignmentFlag &= ~UNMAPPED; }\r
306 \r
307 // calculates alignment end position, based on starting position and CIGAR operations\r
308 inline \r
309 int BamAlignment::GetEndPosition(bool usePadded) const {\r
310 \r
311     // initialize alignment end to starting position\r
312     int alignEnd = Position;\r
313 \r
314     // iterate over cigar operations\r
315     std::vector<CigarOp>::const_iterator cigarIter = CigarData.begin();\r
316     std::vector<CigarOp>::const_iterator cigarEnd  = CigarData.end();\r
317     for ( ; cigarIter != cigarEnd; ++cigarIter) {\r
318         const char cigarType = (*cigarIter).Type;\r
319         if ( cigarType == 'M' || cigarType == 'D' || cigarType == 'N' ) {\r
320             alignEnd += (*cigarIter).Length;\r
321         } \r
322         else if ( usePadded && cigarType == 'I' ) {\r
323             alignEnd += (*cigarIter).Length;\r
324         }\r
325     }\r
326     return alignEnd;\r
327 }\r
328 \r
329 // get "NM" tag data - contributed by Aaron Quinlan\r
330 // stores data in 'editDistance', returns success/fail\r
331 inline \r
332 bool BamAlignment::GetEditDistance(uint8_t& editDistance) const {\r
333 \r
334     if ( TagData.empty() ) { return false; }\r
335 \r
336     // localize the tag data\r
337     char* pTagData = (char*)TagData.data();\r
338     const unsigned int tagDataLen = TagData.size();\r
339     unsigned int numBytesParsed = 0;\r
340 \r
341     bool foundEditDistanceTag = false;\r
342     while( numBytesParsed < tagDataLen ) {\r
343 \r
344         const char* pTagType = pTagData;\r
345         const char* pTagStorageType = pTagData + 2;\r
346         pTagData       += 3;\r
347         numBytesParsed += 3;\r
348 \r
349         // check the current tag\r
350         if ( strncmp(pTagType, "NM", 2) == 0 ) {\r
351             foundEditDistanceTag = true;\r
352             break;\r
353         }\r
354 \r
355         // get the storage class and find the next tag\r
356         if (*pTagStorageType == '\0') { return false; }\r
357         SkipToNextTag( *pTagStorageType, pTagData, numBytesParsed );\r
358         if (*pTagData == '\0') { return false; }\r
359     }\r
360     // return if the edit distance tag was not present\r
361     if ( !foundEditDistanceTag ) { return false; }\r
362 \r
363     // assign the editDistance value\r
364     std::memcpy(&editDistance, pTagData, 1);\r
365     return true;\r
366 }\r
367 \r
368 // get "RG" tag data\r
369 // stores data in 'readGroup', returns success/fail\r
370 inline \r
371 bool BamAlignment::GetReadGroup(std::string& readGroup) const {\r
372 \r
373     if ( TagData.empty() ) { return false; }\r
374 \r
375     // localize the tag data\r
376     char* pTagData = (char*)TagData.data();\r
377     const unsigned int tagDataLen = TagData.size();\r
378     unsigned int numBytesParsed = 0;\r
379 \r
380     bool foundReadGroupTag = false;\r
381     while( numBytesParsed < tagDataLen ) {\r
382 \r
383         const char* pTagType = pTagData;\r
384         const char* pTagStorageType = pTagData + 2;\r
385         pTagData       += 3;\r
386         numBytesParsed += 3;\r
387 \r
388         // check the current tag\r
389         if ( std::strncmp(pTagType, "RG", 2) == 0 ) {\r
390             foundReadGroupTag = true;\r
391             break;\r
392         }\r
393 \r
394         // get the storage class and find the next tag\r
395         if (*pTagStorageType == '\0') { return false; }\r
396         SkipToNextTag( *pTagStorageType, pTagData, numBytesParsed );\r
397         if (*pTagData == '\0') { return false; }\r
398     }\r
399 \r
400     // return if the read group tag was not present\r
401     if ( !foundReadGroupTag ) { return false; }\r
402 \r
403     // assign the read group\r
404     const unsigned int readGroupLen = std::strlen(pTagData);\r
405     readGroup.resize(readGroupLen);\r
406     std::memcpy( (char*)readGroup.data(), pTagData, readGroupLen );\r
407     return true;\r
408 }\r
409 \r
410 inline\r
411 bool BamAlignment::GetTag(const std::string& tag, std::string& destination) {\r
412   \r
413     if ( TagData.empty() ) { return false; }\r
414 \r
415     // localize the tag data\r
416     char* pTagData = (char*)TagData.data();\r
417     const unsigned int tagDataLen = TagData.size();\r
418     unsigned int numBytesParsed = 0;\r
419 \r
420     bool foundReadGroupTag = false;\r
421     while( numBytesParsed < tagDataLen ) {\r
422 \r
423         const char* pTagType = pTagData;\r
424         const char* pTagStorageType = pTagData + 2;\r
425         pTagData       += 3;\r
426         numBytesParsed += 3;\r
427 \r
428         // check the current tag\r
429         if ( std::strncmp(pTagType, tag.c_str(), 2) == 0 ) {\r
430             foundReadGroupTag = true;\r
431             break;\r
432         }\r
433 \r
434         // get the storage class and find the next tag\r
435         if (*pTagStorageType == '\0') { return false; }\r
436         SkipToNextTag( *pTagStorageType, pTagData, numBytesParsed );\r
437         if (*pTagData == '\0') { return false; }\r
438     }\r
439 \r
440     // return if the read group tag was not present\r
441     if ( !foundReadGroupTag ) { return false; }\r
442 \r
443     // assign the read group\r
444     const unsigned int dataLen = std::strlen(pTagData);\r
445     destination.resize(dataLen);\r
446     std::memcpy( (char*)destination.data(), pTagData, dataLen );\r
447     return true;\r
448 }\r
449 \r
450 template<typename T> \r
451 bool BamAlignment::GetTag(const std::string& tag, T& destination) {\r
452   \r
453     if ( TagData.empty() ) { return false; }\r
454 \r
455     // localize the tag data\r
456     char* pTagData = (char*)TagData.data();\r
457     const unsigned int tagDataLen = TagData.size();\r
458     unsigned int numBytesParsed = 0;\r
459 \r
460     bool foundDesiredTag = false;\r
461     while( numBytesParsed < tagDataLen ) {\r
462 \r
463         const char* pTagType = pTagData;\r
464         const char* pTagStorageType = pTagData + 2;\r
465         pTagData       += 3;\r
466         numBytesParsed += 3;\r
467 \r
468         // check the current tag\r
469         if ( strncmp(pTagType, tag.c_str(), 2) == 0 ) {\r
470             foundDesiredTag = true;\r
471             break;\r
472         }\r
473 \r
474         // get the storage class and find the next tag\r
475         if (*pTagStorageType == '\0') { return false; }\r
476         SkipToNextTag( *pTagStorageType, pTagData, numBytesParsed );\r
477         if (*pTagData == '\0') { return false; }\r
478     }\r
479     // return if the edit distance tag was not present\r
480     if ( !foundDesiredTag ) { return false; }\r
481 \r
482     // assign the editDistance value\r
483     std::memcpy(&destination, pTagData, sizeof(T));\r
484     return true;\r
485 }\r
486 \r
487 inline\r
488 void BamAlignment::SkipToNextTag(const char storageType, char* &pTagData, unsigned int& numBytesParsed) {\r
489     \r
490     switch(storageType) {\r
491 \r
492         case 'A':\r
493         case 'c':\r
494         case 'C':\r
495             ++numBytesParsed;\r
496             ++pTagData;\r
497             break;\r
498 \r
499         case 's':\r
500         case 'S':\r
501             numBytesParsed += 2;\r
502             pTagData       += 2;\r
503             break;\r
504 \r
505         case 'f':\r
506         case 'i':\r
507         case 'I':\r
508             numBytesParsed += 4;\r
509             pTagData       += 4;\r
510             break;\r
511 \r
512         case 'Z':\r
513         case 'H':\r
514             while(*pTagData) {\r
515                 ++numBytesParsed;\r
516                 ++pTagData;\r
517             }\r
518         // ---------------------------\r
519         // Added: 3-25-2010 DWB\r
520         // Contributed: ARQ\r
521         // Fixed: error parsing variable length tag data\r
522             ++pTagData;\r
523         // ---------------------------\r
524             break;\r
525 \r
526         default:\r
527             printf("ERROR: Unknown tag storage class encountered: [%c]\n", *pTagData);\r
528             exit(1);\r
529     }\r
530 }\r
531 \r
532 // ----------------------------------------------------------------\r
533 // Added: 3-35-2010 DWB\r
534 // Fixed: Routines to provide endian-correctness\r
535 // ----------------------------------------------------------------\r
536 \r
537 // returns true if system is big endian\r
538 inline bool SystemIsBigEndian(void) {\r
539    const uint16_t one = 0x0001;\r
540    return ((*(char*) &one) == 0 );\r
541 }\r
542 \r
543 // swaps endianness of 16-bit value 'in place'\r
544 inline void SwapEndian_16(int16_t& x) {\r
545     x = ((x >> 8) | (x << 8));\r
546 }\r
547 \r
548 inline void SwapEndian_16(uint16_t& x) {\r
549     x = ((x >> 8) | (x << 8));\r
550 }\r
551 \r
552 // swaps endianness of 32-bit value 'in-place'\r
553 inline void SwapEndian_32(int32_t& x) {\r
554     x = ( (x >> 24) | \r
555          ((x << 8) & 0x00FF0000) | \r
556          ((x >> 8) & 0x0000FF00) | \r
557           (x << 24)\r
558         );\r
559 }\r
560 \r
561 inline void SwapEndian_32(uint32_t& x) {\r
562     x = ( (x >> 24) | \r
563          ((x << 8) & 0x00FF0000) | \r
564          ((x >> 8) & 0x0000FF00) | \r
565           (x << 24)\r
566         );\r
567 }\r
568 \r
569 // swaps endianness of 64-bit value 'in-place'\r
570 inline void SwapEndian_64(int64_t& x) {\r
571     x = ( (x >> 56) | \r
572          ((x << 40) & 0x00FF000000000000ll) |\r
573          ((x << 24) & 0x0000FF0000000000ll) |\r
574          ((x << 8)  & 0x000000FF00000000ll) |\r
575          ((x >> 8)  & 0x00000000FF000000ll) |\r
576          ((x >> 24) & 0x0000000000FF0000ll) |\r
577          ((x >> 40) & 0x000000000000FF00ll) |\r
578           (x << 56)\r
579         );\r
580 }\r
581 \r
582 inline void SwapEndian_64(uint64_t& x) {\r
583     x = ( (x >> 56) | \r
584          ((x << 40) & 0x00FF000000000000ll) |\r
585          ((x << 24) & 0x0000FF0000000000ll) |\r
586          ((x << 8)  & 0x000000FF00000000ll) |\r
587          ((x >> 8)  & 0x00000000FF000000ll) |\r
588          ((x >> 24) & 0x0000000000FF0000ll) |\r
589          ((x >> 40) & 0x000000000000FF00ll) |\r
590           (x << 56)\r
591         );\r
592 }\r
593 \r
594 // swaps endianness of 'next 2 bytes' in a char buffer (in-place)\r
595 inline void SwapEndian_16p(char* data) {\r
596     uint16_t& value = (uint16_t&)*data; \r
597     SwapEndian_16(value);\r
598 }\r
599 \r
600 // swaps endianness of 'next 4 bytes' in a char buffer (in-place)\r
601 inline void SwapEndian_32p(char* data) {\r
602     uint32_t& value = (uint32_t&)*data; \r
603     SwapEndian_32(value);\r
604 }\r
605 \r
606 // swaps endianness of 'next 8 bytes' in a char buffer (in-place)\r
607 inline void SwapEndian_64p(char* data) {\r
608     uint64_t& value = (uint64_t&)*data; \r
609     SwapEndian_64(value);\r
610 }\r
611 \r
612 } // namespace BamTools\r
613 \r
614 #endif // BAMAUX_H\r