]> git.donarmstrong.com Git - samtools.git/blob - bam_maqcns.c
* samtools-0.1.2-16
[samtools.git] / bam_maqcns.c
1 #include <math.h>
2 #include "bam.h"
3 #include "bam_maqcns.h"
4 #include "ksort.h"
5 KSORT_INIT_GENERIC(uint32_t)
6
7 #define MAX_WINDOW 33
8
9 typedef struct __bmc_aux_t {
10         int max;
11         uint32_t *info;
12 } bmc_aux_t;
13
14 typedef struct {
15         float esum[4], fsum[4];
16         uint32_t c[4];
17         uint32_t rms_mapQ;
18 } glf_call_aux_t;
19
20 char bam_nt16_nt4_table[] = { 4, 0, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 };
21
22 /*
23   P(<b1,b2>) = \theta \sum_{i=1}^{N-1} 1/i
24   P(D|<b1,b2>) = \sum_{k=1}^{N-1} p_k 1/2 [(k/N)^n_2(1-k/N)^n_1 + (k/N)^n1(1-k/N)^n_2]
25   p_k = i/k / \sum_{i=1}^{N-1} 1/i
26  */
27 static void cal_het(bam_maqcns_t *aa)
28 {
29         int k, n1, n2;
30         double sum_harmo; // harmonic sum
31         double poly_rate;
32         double p1 = 0.0, p3 = 0.0; // just for testing
33
34         free(aa->lhet);
35         aa->lhet = (double*)calloc(256 * 256, sizeof(double));
36         sum_harmo = 0.0;
37         for (k = 1; k <= aa->n_hap - 1; ++k)
38                 sum_harmo += 1.0 / k;
39         for (n1 = 0; n1 < 256; ++n1) {
40                 for (n2 = 0; n2 < 256; ++n2) {
41                         long double sum = 0.0;
42                         double lC = lgamma(n1+n2+1) - lgamma(n1+1) - lgamma(n2+1); // \binom{n1+n2}{n1}
43                         for (k = 1; k <= aa->n_hap - 1; ++k) {
44                                 double pk = 1.0 / k / sum_harmo;
45                                 double log1 = log((double)k/aa->n_hap);
46                                 double log2 = log(1.0 - (double)k/aa->n_hap);
47                                 sum += pk * 0.5 * (expl(log1*n2) * expl(log2*n1) + expl(log1*n1) * expl(log2*n2));
48                         }
49                         aa->lhet[n1<<8|n2] = lC + logl(sum);
50                         if (n1 == 17 && n2 == 3) p3 = lC + logl(expl(logl(0.5) * 20));
51                         if (n1 == 19 && n2 == 1) p1 = lC + logl(expl(logl(0.5) * 20));
52                 }
53         }
54         poly_rate = aa->het_rate * sum_harmo;
55         aa->q_r = -4.343 * log(2.0 * poly_rate / (1.0 - poly_rate));
56 }
57
58 /** initialize the helper structure */
59 static void cal_coef(bam_maqcns_t *aa)
60 {
61         int k, n, q;
62         long double sum_a[257], b[256], q_c[256], tmp[256], fk2[256];
63         double *lC;
64
65         lC = (double*)calloc(256 * 256, sizeof(double));
66         // aa->lhet will be allocated and initialized 
67         free(aa->fk); free(aa->coef);
68         aa->fk = (double*)calloc(256, sizeof(double));
69         aa->coef = (double*)calloc(256*256*64, sizeof(double));
70         aa->fk[0] = fk2[0] = 1.0;
71         for (n = 1; n != 256; ++n) {
72                 aa->fk[n] = pow(aa->theta, n) * (1.0 - aa->eta) + aa->eta;
73                 fk2[n] = aa->fk[n>>1]; // this is an approximation, assuming reads equally likely come from both strands
74         }
75         for (n = 1; n != 256; ++n)
76                 for (k = 1; k <= n; ++k)
77                         lC[n<<8|k] = lgamma(n+1) - lgamma(k+1) - lgamma(n-k+1);
78         for (q = 1; q != 64; ++q) {
79                 double e = pow(10.0, -q/10.0);
80                 double le = log(e);
81                 double le1 = log(1.0-e);
82                 for (n = 1; n != 256; ++n) {
83                         double *coef = aa->coef + (q<<16|n<<8);
84                         sum_a[n+1] = 0.0;
85                         for (k = n; k >= 0; --k) { // a_k = \sum_{i=k}^n C^n_k \epsilon^k (1-\epsilon)^{n-k}
86                                 sum_a[k] = sum_a[k+1] + expl(lC[n<<8|k] + k*le + (n-k)*le1);
87                                 b[k] = sum_a[k+1] / sum_a[k];
88                                 if (b[k] > 0.99) b[k] = 0.99;
89                         }
90                         for (k = 0; k != n; ++k) // log(\bar\beta_{nk}(\bar\epsilon)^{f_k})
91                                 q_c[k] = -4.343 * fk2[k] * logl(b[k] / e);
92                         for (k = 1; k != n; ++k) q_c[k] += q_c[k-1]; // \prod_{i=0}^k c_i
93                         for (k = 0; k <= n; ++k) { // powl() in 64-bit mode seems broken on my Mac OS X 10.4.9
94                                 tmp[k] = -4.343 * logl(1.0 - expl(fk2[k] * logl(b[k])));
95                                 coef[k] = (k? q_c[k-1] : 0) + tmp[k]; // this is the final c_{nk}
96                         }
97                 }
98         }
99         free(lC);
100 }
101
102 bam_maqcns_t *bam_maqcns_init()
103 {
104         bam_maqcns_t *bm;
105         bm = (bam_maqcns_t*)calloc(1, sizeof(bam_maqcns_t));
106         bm->aux = (bmc_aux_t*)calloc(1, sizeof(bmc_aux_t));
107         bm->het_rate = 0.001;
108         bm->theta = 0.85;
109         bm->n_hap = 2;
110         bm->eta = 0.03;
111         return bm;
112 }
113
114 void bam_maqcns_prepare(bam_maqcns_t *bm)
115 {
116         cal_coef(bm); cal_het(bm);
117 }
118
119 void bam_maqcns_destroy(bam_maqcns_t *bm)
120 {
121         if (bm == 0) return;
122         free(bm->lhet); free(bm->fk); free(bm->coef); free(bm->aux->info);
123         free(bm->aux); free(bm);
124 }
125
126 glf1_t *bam_maqcns_glfgen(int _n, const bam_pileup1_t *pl, uint8_t ref_base, bam_maqcns_t *bm)
127 {
128         glf_call_aux_t *b;
129         int i, j, k, w[8], c, n;
130         glf1_t *g = (glf1_t*)calloc(1, sizeof(glf1_t));
131         float p[16], min_p = 1e30;
132         uint64_t rms;
133
134         g->ref_base = ref_base;
135         if (_n == 0) return g;
136
137         // construct aux array
138         if (bm->aux->max < _n) {
139                 bm->aux->max = _n;
140                 kroundup32(bm->aux->max);
141                 bm->aux->info = (uint32_t*)realloc(bm->aux->info, 4 * bm->aux->max);
142         }
143         for (i = n = 0; i < _n; ++i) {
144                 const bam_pileup1_t *p = pl + i;
145                 uint32_t q, x = 0;
146                 if (p->is_del || (p->b->core.flag&BAM_FUNMAP)) continue;
147                 q = (uint32_t)bam1_qual(p->b)[p->qpos];
148                 x |= (uint32_t)bam1_strand(p->b) << 18 | q << 8 | p->b->core.qual;
149                 if (p->b->core.qual < q) q = p->b->core.qual;
150                 x |= q << 24;
151                 q = bam_nt16_nt4_table[bam1_seqi(bam1_seq(p->b), p->qpos)];
152                 if (!p->is_del && q < 4) x |= 1 << 21 | q << 16;
153                 bm->aux->info[n++] = x;
154         }
155         ks_introsort(uint32_t, n, bm->aux->info);
156         // generate esum and fsum
157         b = (glf_call_aux_t*)calloc(1, sizeof(glf_call_aux_t));
158         for (k = 0; k != 8; ++k) w[k] = 0;
159         rms = 0;
160         for (j = n - 1; j >= 0; --j) { // calculate esum and fsum
161                 uint32_t info = bm->aux->info[j];
162                 if (info>>24 < 4 && (info>>8&0x3f) != 0) info = 4<<24 | (info&0xffffff);
163                 k = info>>16&7;
164                 if (info>>24 > 0) {
165                         b->esum[k&3] += bm->fk[w[k]] * (info>>24);
166                         b->fsum[k&3] += bm->fk[w[k]];
167                         if (w[k] < 0xff) ++w[k];
168                         ++b->c[k&3];
169                 }
170                 rms += (int)(info&0x7f) * (info&0x7f);
171         }
172         b->rms_mapQ = (uint8_t)(sqrt((double)rms / n) + .499);
173         // rescale ->c[]
174         for (j = c = 0; j != 4; ++j) c += b->c[j];
175         if (c > 255) {
176                 for (j = 0; j != 4; ++j) b->c[j] = (int)(254.0 * b->c[j] / c + 0.5);
177                 for (j = c = 0; j != 4; ++j) c += b->c[j];
178         }
179         // generate likelihood
180         for (j = 0; j != 4; ++j) {
181                 // homozygous
182                 float tmp1, tmp3;
183                 int tmp2, bar_e;
184                 for (k = 0, tmp1 = tmp3 = 0.0, tmp2 = 0; k != 4; ++k) {
185                         if (j == k) continue;
186                         tmp1 += b->esum[k]; tmp2 += b->c[k]; tmp3 += b->fsum[k];
187                 }
188                 if (tmp2) {
189                         bar_e = (int)(tmp1 / tmp3 + 0.5);
190                         if (bar_e < 4) bar_e = 4; // should not happen
191                         if (bar_e > 63) bar_e = 63;
192                         p[j<<2|j] = tmp1 + bm->coef[bar_e<<16|c<<8|tmp2];
193                 } else p[j<<2|j] = 0.0; // all the bases are j
194                 // heterozygous
195                 for (k = j + 1; k < 4; ++k) {
196                         for (i = 0, tmp2 = 0, tmp1 = tmp3 = 0.0; i != 4; ++i) {
197                                 if (i == j || i == k) continue;
198                                 tmp1 += b->esum[i]; tmp2 += b->c[i]; tmp3 += b->fsum[i];
199                         }
200                         if (tmp2) {
201                                 bar_e = (int)(tmp1 / tmp3 + 0.5);
202                                 if (bar_e < 4) bar_e = 4;
203                                 if (bar_e > 63) bar_e = 63;
204                                 p[j<<2|k] = p[k<<2|j] = -4.343 * bm->lhet[b->c[j]<<8|b->c[k]] + tmp1 + bm->coef[bar_e<<16|c<<8|tmp2];
205                         } else p[j<<2|k] = p[k<<2|j] = -4.343 * bm->lhet[b->c[j]<<8|b->c[k]]; // all the bases are either j or k
206                 }
207                 //
208                 for (k = 0; k != 4; ++k)
209                         if (p[j<<2|k] < 0.0) p[j<<2|k] = 0.0;
210         }
211
212         // convert necessary information to glf1_t
213         g->ref_base = ref_base; g->max_mapQ = b->rms_mapQ;
214         g->depth = n > 16777215? 16777215 : n;
215         for (j = 0; j != 4; ++j)
216                 for (k = j; k < 4; ++k)
217                         if (p[j<<2|k] < min_p) min_p = p[j<<2|k];
218         g->min_lk = min_p > 255.0? 255 : (int)(min_p + 0.5);
219         for (j = c = 0; j != 4; ++j)
220                 for (k = j; k < 4; ++k)
221                         g->lk[c++] = p[j<<2|k]-min_p > 255.0? 255 : (int)(p[j<<2|k]-min_p + 0.5);
222
223         free(b);
224         return g;
225 }
226
227 uint32_t glf2cns(const glf1_t *g, int q_r)
228 {
229         int i, j, k, tmp[16], min = 10000, min2 = 10000, min3 = 10000, min_g = -1, min_g2 = -1;
230         uint32_t x = 0;
231         for (i = k = 0; i < 4; ++i)
232                 for (j = i; j < 4; ++j) {
233                         tmp[j<<2|i] = -1;
234                         tmp[i<<2|j] = g->lk[k++] + (i == j? 0 : q_r);
235                 }
236         for (i = 0; i < 16; ++i) {
237                 if (tmp[i] < 0) continue;
238                 if (tmp[i] < min) {
239                         min3 = min2; min2 = min; min = tmp[i]; min_g2 = min_g; min_g = i;
240                 } else if (tmp[i] < min2) {
241                         min3 = min2; min2 = tmp[i]; min_g2 = i;
242                 } else if (tmp[i] < min3) min3 = tmp[i];
243         }
244         x = min_g >= 0? (1U<<(min_g>>2&3) | 1U<<(min_g&3)) << 28 : 0xf << 28;
245         x |= min_g2 >= 0? (1U<<(min_g2>>2&3) | 1U<<(min_g2&3)) << 24 : 0xf << 24;
246         x |= (uint32_t)g->max_mapQ << 16;
247         x |= min2 < 10000? (min2 - min < 256? min2 - min : 255) << 8 : 0xff << 8;
248         x |= min2 < 10000 && min3 < 10000? (min3 - min2 < 256? min3 - min2 : 255) : 0xff;
249         return x;
250 }
251
252 uint32_t bam_maqcns_call(int n, const bam_pileup1_t *pl, bam_maqcns_t *bm)
253 {
254         glf1_t *g;
255         uint32_t x;
256         if (n) {
257                 g = bam_maqcns_glfgen(n, pl, 0xf, bm);
258                 x = glf2cns(g, (int)(bm->q_r + 0.5));
259                 free(g);
260         } else x = 0xfU<<28 | 0xfU<<24;
261         return x;
262 }
263
264 /************** *****************/
265
266 bam_maqindel_opt_t *bam_maqindel_opt_init()
267 {
268         bam_maqindel_opt_t *mi = (bam_maqindel_opt_t*)calloc(1, sizeof(bam_maqindel_opt_t));
269         mi->q_indel = 40;
270         mi->r_indel = 0.00015;
271         //
272         mi->mm_penalty = 3;
273         mi->indel_err = 4;
274         mi->ambi_thres = 10;
275         return mi;
276 }
277
278 void bam_maqindel_ret_destroy(bam_maqindel_ret_t *mir)
279 {
280         if (mir == 0) return;
281         free(mir->s[0]); free(mir->s[1]); free(mir);
282 }
283
284 #define MINUS_CONST 0x10000000
285
286 bam_maqindel_ret_t *bam_maqindel(int n, int pos, const bam_maqindel_opt_t *mi, const bam_pileup1_t *pl, const char *ref,
287                                                                  int _n_types, int *_types)
288 {
289         int i, j, n_types, *types, left, right;
290         bam_maqindel_ret_t *ret = 0;
291         // if there is no proposed indel, check if there is an indel from the alignment
292         if (_n_types == 0) {
293                 for (i = 0; i < n; ++i) {
294                         const bam_pileup1_t *p = pl + i;
295                         if (!(p->b->core.flag&BAM_FUNMAP) && p->indel != 0) break;
296                 }
297                 if (i == n) return 0; // no indel
298         }
299         { // calculate how many types of indels are available (set n_types and types)
300                 int m;
301                 uint32_t *aux;
302                 aux = (uint32_t*)calloc(n + _n_types + 1, 4);
303                 m = 0;
304                 aux[m++] = MINUS_CONST; // zero indel is always a type
305                 for (i = 0; i < n; ++i) {
306                         const bam_pileup1_t *p = pl + i;
307                         if (!(p->b->core.flag&BAM_FUNMAP) && p->indel != 0)
308                                 aux[m++] = MINUS_CONST + p->indel;
309                 }
310                 if (_n_types) // then also add this to aux[]
311                         for (i = 0; i < _n_types; ++i)
312                                 if (_types[i]) aux[m++] = MINUS_CONST + _types[i];
313                 ks_introsort(uint32_t, m, aux);
314                 // squeeze out identical types
315                 for (i = 1, n_types = 1; i < m; ++i)
316                         if (aux[i] != aux[i-1]) ++n_types;
317                 types = (int*)calloc(n_types, sizeof(int));
318                 j = 0;
319                 types[j++] = aux[0] - MINUS_CONST; 
320                 for (i = 1; i < m; ++i) {
321                         if (aux[i] != aux[i-1])
322                                 types[j++] = aux[i] - MINUS_CONST;
323                 }
324                 free(aux);
325         }
326         { // calculate left and right boundary
327                 bam_segreg_t seg;
328                 left = 0x7fffffff; right = 0;
329                 for (i = 0; i < n; ++i) {
330                         const bam_pileup1_t *p = pl + i;
331                         if (!(p->b->core.flag&BAM_FUNMAP)) {
332                                 bam_segreg(pos, &p->b->core, bam1_cigar(p->b), &seg);
333                                 if (seg.tbeg < left) left = seg.tbeg;
334                                 if (seg.tend > right) right = seg.tend;
335                         }
336                 }
337                 if (pos - left > MAX_WINDOW) left = pos - MAX_WINDOW;
338                 if (right - pos> MAX_WINDOW) right = pos + MAX_WINDOW;
339         }
340         { // the core part
341                 char *ref2, *inscns = 0;
342                 int k, l, *score, *pscore, max_ins = types[n_types-1];
343                 ref2 = (char*)calloc(right - left + types[n_types-1] + 2, 1);
344                 if (max_ins > 0) { // get the consensus of inserted sequences
345                         int *inscns_aux = (int*)calloc(4 * n_types * max_ins, sizeof(int));
346                         // count occurrences
347                         for (i = 0; i < n_types; ++i) {
348                                 if (types[i] <= 0) continue; // not insertion
349                                 for (j = 0; j < n; ++j) {
350                                         const bam_pileup1_t *p = pl + j;
351                                         if (!(p->b->core.flag&BAM_FUNMAP) && p->indel == types[i]) {
352                                                 for (k = 1; k <= p->indel; ++k) {
353                                                         int c = bam_nt16_nt4_table[bam1_seqi(bam1_seq(p->b), p->qpos + k)];
354                                                         if (c < 4) ++inscns_aux[i*max_ins*4 + (k-1)*4 + c];
355                                                 }
356                                         }
357                                 }
358                         }
359                         // construct the consensus of inserted sequence
360                         inscns = (char*)calloc(n_types * max_ins, sizeof(char));
361                         for (i = 0; i < n_types; ++i) {
362                                 for (j = 0; j < types[i]; ++j) {
363                                         int max = 0, max_k = -1, *ia = inscns_aux + i*max_ins*4 + j*4;
364                                         for (k = 0; k < 4; ++k) {
365                                                 if (ia[k] > max) {
366                                                         max = ia[k];
367                                                         max_k = k;
368                                                 }
369                                         }
370                                         inscns[i*max_ins + j] = max? 1<<max_k : 15;
371                                 }
372                         }
373                         free(inscns_aux);
374                 }
375                 // calculate score
376                 score = (int*)calloc(n_types * n, sizeof(int));
377                 pscore = (int*)calloc(n_types * n, sizeof(int));
378                 for (i = 0; i < n_types; ++i) {
379                         // write ref2
380                         for (k = 0, j = left; j <= pos; ++j)
381                                 ref2[k++] = bam_nt16_table[(int)ref[j]];
382                         if (types[i] <= 0) j += -types[i];
383                         else for (l = 0; l < types[i]; ++l)
384                                          ref2[k++] = inscns[i*max_ins + l];
385                         for (; j < right && ref[j]; ++j)
386                                 ref2[k++] = bam_nt16_table[(int)ref[j]];
387                         // calculate score for each read
388                         for (j = 0; j < n; ++j) {
389                                 const bam_pileup1_t *p = pl + j;
390                                 uint32_t *cigar;
391                                 bam1_core_t *c = &p->b->core;
392                                 int s, ps;
393                                 bam_segreg_t seg;
394                                 if (c->flag&BAM_FUNMAP) continue;
395                                 cigar = bam1_cigar(p->b);
396                                 bam_segreg(pos, c, cigar, &seg);
397                                 for (ps = s = 0, l = seg.qbeg; c->pos + l < right && l < seg.qend; ++l) {
398                                         int cq = bam1_seqi(bam1_seq(p->b), l), ct;
399                                         ct = c->pos + l >= left? ref2[c->pos + l - left] : 15; // "<" will happen if reads are too long
400                                         if (cq < 15 && ct < 15) {
401                                                 s += cq == ct? 1 : -mi->mm_penalty;
402                                                 if (cq != ct) ps += bam1_qual(p->b)[l];
403                                         }
404                                 }
405                                 score[i*n + j] = s; pscore[i*n + j] = ps;
406                                 if (types[i] != 0) { // then try the other way to calculate the score
407                                         for (ps = s = 0, l = seg.qbeg; c->pos + l + types[i] < right && l < seg.qend; ++l) {
408                                                 int cq = bam1_seqi(bam1_seq(p->b), l), ct;
409                                                 ct = c->pos + l + types[i] >= left? ref2[c->pos + l + types[i] - left] : 15;
410                                                 if (cq < 15 && ct < 15) {
411                                                         s += cq == ct? 1 : -mi->mm_penalty;
412                                                         if (cq != ct) ps += bam1_qual(p->b)[l];
413                                                 }
414                                         }
415                                 }
416                                 if (score[i*n+j] < s) score[i*n+j] = s; // choose the higher of the two scores
417                                 if (pscore[i*n+j] > ps) pscore[i*n+j] = ps;
418                                 if (types[i] != 0) score[i*n+j] -= mi->indel_err;
419                                 //printf("%d, %d, %d, %d\n", i, types[i], j, score[i*n+j]);
420                         }
421                 }
422                 { // get final result
423                         int *sum, max1, max2, max1_i, max2_i;
424                         // pick up the best two score
425                         sum = (int*)calloc(n_types, sizeof(int));
426                         for (i = 0; i < n_types; ++i)
427                                 for (j = 0; j < n; ++j)
428                                         sum[i] += -pscore[i*n+j];
429                         max1 = max2 = -0x7fffffff; max1_i = max2_i = -1;
430                         for (i = 0; i < n_types; ++i) {
431                                 if (sum[i] > max1) {
432                                         max2 = max1; max2_i = max1_i; max1 = sum[i]; max1_i = i;
433                                 } else if (sum[i] > max2) {
434                                         max2 = sum[i]; max2_i = i;
435                                 }
436                         }
437                         free(sum);
438                         // write ret
439                         ret = (bam_maqindel_ret_t*)calloc(1, sizeof(bam_maqindel_ret_t));
440                         ret->indel1 = types[max1_i]; ret->indel2 = types[max2_i];
441                         ret->s[0] = (char*)calloc(abs(ret->indel1) + 2, 1);
442                         ret->s[1] = (char*)calloc(abs(ret->indel2) + 2, 1);
443                         // write indel sequence
444                         if (ret->indel1 > 0) {
445                                 ret->s[0][0] = '+';
446                                 for (k = 0; k < ret->indel1; ++k)
447                                         ret->s[0][k+1] = bam_nt16_rev_table[(int)inscns[max1_i*max_ins + k]];
448                         } else if (ret->indel1 < 0) {
449                                 ret->s[0][0] = '-';
450                                 for (k = 0; k < -ret->indel1 && ref[pos + k + 1]; ++k)
451                                         ret->s[0][k+1] = ref[pos + k + 1];
452                         } else ret->s[0][0] = '*';
453                         if (ret->indel2 > 0) {
454                                 ret->s[1][0] = '+';
455                                 for (k = 0; k < ret->indel2; ++k)
456                                         ret->s[1][k+1] = bam_nt16_rev_table[(int)inscns[max2_i*max_ins + k]];
457                         } else if (ret->indel2 < 0) {
458                                 ret->s[1][0] = '-';
459                                 for (k = 0; k < -ret->indel2 && ref[pos + k + 1]; ++k)
460                                         ret->s[1][k+1] = ref[pos + k + 1];
461                         } else ret->s[1][0] = '*';
462                         // write count
463                         for (j = 0; j < n; ++j) {
464                                 if (score[max1_i*n+j] < 0 && score[max2_i*n+j] < 0) ++ret->cnt_anti;
465                                 else {
466                                         int diff = score[max1_i*n+j] - score[max2_i*n+j];
467                                         if (diff > mi->ambi_thres) ++ret->cnt1;
468                                         else if (diff < -mi->ambi_thres) ++ret->cnt2;
469                                         else ++ret->cnt_ambi;
470                                 }
471                         }
472                         // write gl[]
473                         ret->gl[0] = ret->gl[1] = 0;
474                         for (j = 0; j < n; ++j) {
475                                 int s1 = pscore[max1_i*n + j], s2 = pscore[max2_i*n + j];
476                                 //printf("%d, %d\n", s1, s2);
477                                 if (s1 > s2) ret->gl[0] += s1 - s2 < mi->q_indel? s1 - s2 : mi->q_indel;
478                                 else ret->gl[1] += s2 - s1 < mi->q_indel? s2 - s1 : mi->q_indel;
479                         }
480                 }
481                 free(score); free(pscore); free(ref2); free(inscns);
482         }
483         { // call genotype
484                 int q[3], qr_indel = (int)(-4.343 * log(mi->r_indel) + 0.5);
485                 int min1, min2, min1_i;
486                 q[0] = ret->gl[0] + (ret->s[0][0] != '*'? 0 : 0) * qr_indel;
487                 q[1] = ret->gl[1] + (ret->s[1][0] != '*'? 0 : 0) * qr_indel;
488                 q[2] = n * 3 + (ret->s[0][0] == '*' || ret->s[1][0] == '*'? 1 : 1) * qr_indel;
489                 min1 = min2 = 0x7fffffff; min1_i = -1;
490                 for (i = 0; i < 3; ++i) {
491                         if (q[i] < min1) {
492                                 min2 = min1; min1 = q[i]; min1_i = i;
493                         } else if (q[i] < min2) min2 = q[i];
494                 }
495                 ret->gt = min1_i;
496                 ret->q_cns = min2 - min1;
497                 // set q_ref
498                 if (ret->gt < 2) ret->q_ref = (ret->s[ret->gt][0] == '*')? 0 : q[1-ret->gt] - q[ret->gt] - qr_indel - 3;
499                 else ret->q_ref = (ret->s[0][0] == '*')? q[0] - q[2] : q[1] - q[2];
500                 if (ret->q_ref < 0) ret->q_ref = 0;
501         }
502         free(types);
503         return ret;
504 }