User friendly warning message that gives out names of source and target formats
[ffmpeg.git] / libswscale / swscale.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  *
20  * the C code (not assembly, mmx, ...) of this file can be used
21  * under the LGPL license too
22  */
23
24 /*
25   supported Input formats: YV12, I420/IYUV, YUY2, UYVY, BGR32, BGR32_1, BGR24, BGR16, BGR15, RGB32, RGB32_1, RGB24, Y8/Y800, YVU9/IF09, PAL8
26   supported output formats: YV12, I420/IYUV, YUY2, UYVY, {BGR,RGB}{1,4,8,15,16,24,32}, Y8/Y800, YVU9/IF09
27   {BGR,RGB}{1,4,8,15,16} support dithering
28
29   unscaled special converters (YV12=I420=IYUV, Y800=Y8)
30   YV12 -> {BGR,RGB}{1,4,8,15,16,24,32}
31   x -> x
32   YUV9 -> YV12
33   YUV9/YV12 -> Y800
34   Y800 -> YUV9/YV12
35   BGR24 -> BGR32 & RGB24 -> RGB32
36   BGR32 -> BGR24 & RGB32 -> RGB24
37   BGR15 -> BGR16
38 */
39
40 /*
41 tested special converters (most are tested actually, but I did not write it down ...)
42  YV12 -> BGR16
43  YV12 -> YV12
44  BGR15 -> BGR16
45  BGR16 -> BGR16
46  YVU9 -> YV12
47
48 untested special converters
49   YV12/I420 -> BGR15/BGR24/BGR32 (it is the yuv2rgb stuff, so it should be OK)
50   YV12/I420 -> YV12/I420
51   YUY2/BGR15/BGR24/BGR32/RGB24/RGB32 -> same format
52   BGR24 -> BGR32 & RGB24 -> RGB32
53   BGR32 -> BGR24 & RGB32 -> RGB24
54   BGR24 -> YV12
55 */
56
57 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
58 #include <inttypes.h>
59 #include <string.h>
60 #include <math.h>
61 #include <stdio.h>
62 #include "config.h"
63 #include <assert.h>
64 #if HAVE_SYS_MMAN_H
65 #include <sys/mman.h>
66 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
67 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
68 #endif
69 #endif
70 #if HAVE_VIRTUALALLOC
71 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
72 #include <windows.h>
73 #endif
74 #include "swscale.h"
75 #include "swscale_internal.h"
76 #include "rgb2rgb.h"
77 #include "libavutil/intreadwrite.h"
78 #include "libavutil/x86_cpu.h"
79 #include "libavutil/avutil.h"
80 #include "libavutil/bswap.h"
81 #include "libavutil/pixdesc.h"
82
83 unsigned swscale_version(void)
84 {
85     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
86 }
87
88 const char *swscale_configuration(void)
89 {
90     return FFMPEG_CONFIGURATION;
91 }
92
93 const char *swscale_license(void)
94 {
95 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
96     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
97 }
98
99 #undef MOVNTQ
100 #undef PAVGB
101
102 //#undef HAVE_MMX2
103 //#define HAVE_AMD3DNOW
104 //#undef HAVE_MMX
105 //#undef ARCH_X86
106 #define DITHER1XBPP
107
108 #define FAST_BGR2YV12 // use 7 bit coefficients instead of 15 bit
109
110 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
111
112 #ifdef M_PI
113 #define PI M_PI
114 #else
115 #define PI 3.14159265358979323846
116 #endif
117
118 #define isSupportedIn(x)    (       \
119            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
120         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
121         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
122         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
123         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
124         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
125         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
126         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
127         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
128         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
129         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
130         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
131         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
132         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
133         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
134         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
135         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
137         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
138         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
139         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
140         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
141         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
142         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
143         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
144         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
145         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
146         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
147         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
148         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
149         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
150         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
151         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
152         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
153         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
154         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
155         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
156         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
157         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
158         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
159     )
160
161 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
162 {
163     return isSupportedIn(pix_fmt);
164 }
165
166 #define isSupportedOut(x)   (       \
167            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
168         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
169         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
170         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
171         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
172         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
173         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
174         || isRGB(x)                 \
175         || isBGR(x)                 \
176         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
177         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
178         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
179         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
180         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
181         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
182         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
183         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
184         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
185         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
186         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
187         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
188         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
189     )
190
191 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
192 {
193     return isSupportedOut(pix_fmt);
194 }
195
196 #define isPacked(x)         (       \
197            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
198         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
199         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
200         || isRGB(x)                 \
201         || isBGR(x)                 \
202     )
203 #define usePal(x) (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PAL)
204
205 #define RGB2YUV_SHIFT 15
206 #define BY ( (int)(0.114*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
207 #define BV (-(int)(0.081*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
208 #define BU ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
209 #define GY ( (int)(0.587*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
210 #define GV (-(int)(0.419*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
211 #define GU (-(int)(0.331*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
212 #define RY ( (int)(0.299*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
213 #define RV ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
214 #define RU (-(int)(0.169*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
215
216 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
217
218 static const double rgb2yuv_table[8][9]={
219     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
220     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
221     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
222     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
223     {0.59  , 0.11  , 0.30  , -0.331, 0.5, -0.169, -0.421, -0.079, 0.5}, //FCC
224     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
225     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5}, //SMPTE 170M
226     {0.701 , 0.087 , 0.212 , -0.384, 0.5  -0.116, -0.445, -0.055, 0.5}, //SMPTE 240M
227 };
228
229 /*
230 NOTES
231 Special versions: fast Y 1:1 scaling (no interpolation in y direction)
232
233 TODO
234 more intelligent misalignment avoidance for the horizontal scaler
235 write special vertical cubic upscale version
236 optimize C code (YV12 / minmax)
237 add support for packed pixel YUV input & output
238 add support for Y8 output
239 optimize BGR24 & BGR32
240 add BGR4 output support
241 write special BGR->BGR scaler
242 */
243
244 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
245 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bF8)=       0xF8F8F8F8F8F8F8F8LL;
246 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bFC)=       0xFCFCFCFCFCFCFCFCLL;
247 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w10)=       0x0010001000100010LL;
248 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w02)=       0x0002000200020002LL;
249 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00001111)=0x00000000FFFFFFFFLL;
250 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00000111)=0x0000000000FFFFFFLL;
251 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm11111000)=0xFFFFFFFFFF000000LL;
252 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm01010101)=0x00FF00FF00FF00FFLL;
253
254 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither4[2]) = {
255         0x0103010301030103LL,
256         0x0200020002000200LL,};
257
258 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither8[2]) = {
259         0x0602060206020602LL,
260         0x0004000400040004LL,};
261
262 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b16Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
263 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g16Mask)=   0x07E007E007E007E0LL;
264 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r16Mask)=   0xF800F800F800F800LL;
265 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b15Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
266 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g15Mask)=   0x03E003E003E003E0LL;
267 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r15Mask)=   0x7C007C007C007C00LL;
268
269 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24A)         = 0x00FF0000FF0000FFLL;
270 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24B)         = 0xFF0000FF0000FF00LL;
271 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24C)         = 0x0000FF0000FF0000LL;
272
273 #ifdef FAST_BGR2YV12
274 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000000210041000DULL;
275 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000FFEEFFDC0038ULL;
276 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00000038FFD2FFF8ULL;
277 #else
278 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000020E540830C8BULL;
279 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000ED0FDAC23831ULL;
280 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00003831D0E6F6EAULL;
281 #endif /* FAST_BGR2YV12 */
282 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YOffset)  = 0x1010101010101010ULL;
283 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UVOffset) = 0x8080808080808080ULL;
284 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_w1111)        = 0x0001000100010001ULL;
285
286 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY1Coeff) = 0x0C88000040870C88ULL;
287 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY2Coeff) = 0x20DE4087000020DEULL;
288 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY1Coeff) = 0x20DE0000408720DEULL;
289 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY2Coeff) = 0x0C88408700000C88ULL;
290 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toYOffset) = 0x0008400000084000ULL;
291
292 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUV[2][4]) = {
293     {0x38380000DAC83838ULL, 0xECFFDAC80000ECFFULL, 0xF6E40000D0E3F6E4ULL, 0x3838D0E300003838ULL},
294     {0xECFF0000DAC8ECFFULL, 0x3838DAC800003838ULL, 0x38380000D0E33838ULL, 0xF6E4D0E30000F6E4ULL},
295 };
296
297 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUVOffset)= 0x0040400000404000ULL;
298
299 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
300
301 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b);
302
303 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_4[2][8])={
304 {  1,   3,   1,   3,   1,   3,   1,   3, },
305 {  2,   0,   2,   0,   2,   0,   2,   0, },
306 };
307
308 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_8[2][8])={
309 {  6,   2,   6,   2,   6,   2,   6,   2, },
310 {  0,   4,   0,   4,   0,   4,   0,   4, },
311 };
312
313 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_32[8][8])={
314 { 17,   9,  23,  15,  16,   8,  22,  14, },
315 {  5,  29,   3,  27,   4,  28,   2,  26, },
316 { 21,  13,  19,  11,  20,  12,  18,  10, },
317 {  0,  24,   6,  30,   1,  25,   7,  31, },
318 { 16,   8,  22,  14,  17,   9,  23,  15, },
319 {  4,  28,   2,  26,   5,  29,   3,  27, },
320 { 20,  12,  18,  10,  21,  13,  19,  11, },
321 {  1,  25,   7,  31,   0,  24,   6,  30, },
322 };
323
324 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_73[8][8])={
325 {  0,  55,  14,  68,   3,  58,  17,  72, },
326 { 37,  18,  50,  32,  40,  22,  54,  35, },
327 {  9,  64,   5,  59,  13,  67,   8,  63, },
328 { 46,  27,  41,  23,  49,  31,  44,  26, },
329 {  2,  57,  16,  71,   1,  56,  15,  70, },
330 { 39,  21,  52,  34,  38,  19,  51,  33, },
331 { 11,  66,   7,  62,  10,  65,   6,  60, },
332 { 48,  30,  43,  25,  47,  29,  42,  24, },
333 };
334
335 #if 1
336 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
337 {117,  62, 158, 103, 113,  58, 155, 100, },
338 { 34, 199,  21, 186,  31, 196,  17, 182, },
339 {144,  89, 131,  76, 141,  86, 127,  72, },
340 {  0, 165,  41, 206,  10, 175,  52, 217, },
341 {110,  55, 151,  96, 120,  65, 162, 107, },
342 { 28, 193,  14, 179,  38, 203,  24, 189, },
343 {138,  83, 124,  69, 148,  93, 134,  79, },
344 {  7, 172,  48, 213,   3, 168,  45, 210, },
345 };
346 #elif 1
347 // tries to correct a gamma of 1.5
348 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
349 {  0, 143,  18, 200,   2, 156,  25, 215, },
350 { 78,  28, 125,  64,  89,  36, 138,  74, },
351 { 10, 180,   3, 161,  16, 195,   8, 175, },
352 {109,  51,  93,  38, 121,  60, 105,  47, },
353 {  1, 152,  23, 210,   0, 147,  20, 205, },
354 { 85,  33, 134,  71,  81,  30, 130,  67, },
355 { 14, 190,   6, 171,  12, 185,   5, 166, },
356 {117,  57, 101,  44, 113,  54,  97,  41, },
357 };
358 #elif 1
359 // tries to correct a gamma of 2.0
360 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
361 {  0, 124,   8, 193,   0, 140,  12, 213, },
362 { 55,  14, 104,  42,  66,  19, 119,  52, },
363 {  3, 168,   1, 145,   6, 187,   3, 162, },
364 { 86,  31,  70,  21,  99,  39,  82,  28, },
365 {  0, 134,  11, 206,   0, 129,   9, 200, },
366 { 62,  17, 114,  48,  58,  16, 109,  45, },
367 {  5, 181,   2, 157,   4, 175,   1, 151, },
368 { 95,  36,  78,  26,  90,  34,  74,  24, },
369 };
370 #else
371 // tries to correct a gamma of 2.5
372 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
373 {  0, 107,   3, 187,   0, 125,   6, 212, },
374 { 39,   7,  86,  28,  49,  11, 102,  36, },
375 {  1, 158,   0, 131,   3, 180,   1, 151, },
376 { 68,  19,  52,  12,  81,  25,  64,  17, },
377 {  0, 119,   5, 203,   0, 113,   4, 195, },
378 { 45,   9,  96,  33,  42,   8,  91,  30, },
379 {  2, 172,   1, 144,   2, 165,   0, 137, },
380 { 77,  23,  60,  15,  72,  21,  56,  14, },
381 };
382 #endif
383
384 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
385 {
386     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
387         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
388     else
389         return "Unknown format";
390 }
391
392 static av_always_inline void yuv2yuvX16inC_template(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
393                                                     const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
394                                                     const int16_t **alpSrc, uint16_t *dest, uint16_t *uDest, uint16_t *vDest, uint16_t *aDest,
395                                                     int dstW, int chrDstW, int big_endian)
396 {
397     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
398     int i;
399
400     for (i = 0; i < dstW; i++) {
401         int val = 1 << 10;
402         int j;
403
404         for (j = 0; j < lumFilterSize; j++)
405             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
406
407         if (big_endian) {
408             AV_WB16(&dest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
409         } else {
410             AV_WL16(&dest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
411         }
412     }
413
414     if (uDest) {
415         for (i = 0; i < chrDstW; i++) {
416             int u = 1 << 10;
417             int v = 1 << 10;
418             int j;
419
420             for (j = 0; j < chrFilterSize; j++) {
421                 u += chrSrc[j][i       ] * chrFilter[j];
422                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
423             }
424
425             if (big_endian) {
426                 AV_WB16(&uDest[i], av_clip_uint16(u >> 11));
427                 AV_WB16(&vDest[i], av_clip_uint16(v >> 11));
428             } else {
429                 AV_WL16(&uDest[i], av_clip_uint16(u >> 11));
430                 AV_WL16(&vDest[i], av_clip_uint16(v >> 11));
431             }
432         }
433     }
434
435     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && aDest) {
436         for (i = 0; i < dstW; i++) {
437             int val = 1 << 10;
438             int j;
439
440             for (j = 0; j < lumFilterSize; j++)
441                 val += alpSrc[j][i] * lumFilter[j];
442
443             if (big_endian) {
444                 AV_WB16(&aDest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
445             } else {
446                 AV_WL16(&aDest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
447             }
448         }
449     }
450 }
451
452 static inline void yuv2yuvX16inC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
453                                  const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
454                                  const int16_t **alpSrc, uint16_t *dest, uint16_t *uDest, uint16_t *vDest, uint16_t *aDest, int dstW, int chrDstW,
455                                  enum PixelFormat dstFormat)
456 {
457     if (isBE(dstFormat)) {
458         yuv2yuvX16inC_template(lumFilter, lumSrc, lumFilterSize,
459                                chrFilter, chrSrc, chrFilterSize,
460                                alpSrc,
461                                dest, uDest, vDest, aDest,
462                                dstW, chrDstW, 1);
463     } else {
464         yuv2yuvX16inC_template(lumFilter, lumSrc, lumFilterSize,
465                                chrFilter, chrSrc, chrFilterSize,
466                                alpSrc,
467                                dest, uDest, vDest, aDest,
468                                dstW, chrDstW, 0);
469     }
470 }
471
472 static inline void yuv2yuvXinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
473                                const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
474                                const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, uint8_t *uDest, uint8_t *vDest, uint8_t *aDest, int dstW, int chrDstW)
475 {
476     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
477     int i;
478     for (i=0; i<dstW; i++) {
479         int val=1<<18;
480         int j;
481         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
482             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
483
484         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
485     }
486
487     if (uDest)
488         for (i=0; i<chrDstW; i++) {
489             int u=1<<18;
490             int v=1<<18;
491             int j;
492             for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {
493                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
494                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
495             }
496
497             uDest[i]= av_clip_uint8(u>>19);
498             vDest[i]= av_clip_uint8(v>>19);
499         }
500
501     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && aDest)
502         for (i=0; i<dstW; i++) {
503             int val=1<<18;
504             int j;
505             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
506                 val += alpSrc[j][i] * lumFilter[j];
507
508             aDest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
509         }
510
511 }
512
513 static inline void yuv2nv12XinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
514                                 const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
515                                 uint8_t *dest, uint8_t *uDest, int dstW, int chrDstW, int dstFormat)
516 {
517     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
518     int i;
519     for (i=0; i<dstW; i++) {
520         int val=1<<18;
521         int j;
522         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
523             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
524
525         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
526     }
527
528     if (!uDest)
529         return;
530
531     if (dstFormat == PIX_FMT_NV12)
532         for (i=0; i<chrDstW; i++) {
533             int u=1<<18;
534             int v=1<<18;
535             int j;
536             for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {
537                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
538                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
539             }
540
541             uDest[2*i]= av_clip_uint8(u>>19);
542             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(v>>19);
543         }
544     else
545         for (i=0; i<chrDstW; i++) {
546             int u=1<<18;
547             int v=1<<18;
548             int j;
549             for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {
550                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
551                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
552             }
553
554             uDest[2*i]= av_clip_uint8(v>>19);
555             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(u>>19);
556         }
557 }
558
559 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha) \
560     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
561         int j;\
562         int Y1 = 1<<18;\
563         int Y2 = 1<<18;\
564         int U  = 1<<18;\
565         int V  = 1<<18;\
566         int av_unused A1, A2;\
567         type av_unused *r, *b, *g;\
568         const int i2= 2*i;\
569         \
570         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
571             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
572             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
573         }\
574         for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {\
575             U += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];\
576             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
577         }\
578         Y1>>=19;\
579         Y2>>=19;\
580         U >>=19;\
581         V >>=19;\
582         if (alpha) {\
583             A1 = 1<<18;\
584             A2 = 1<<18;\
585             for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
586                 A1 += alpSrc[j][i2  ] * lumFilter[j];\
587                 A2 += alpSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
588             }\
589             A1>>=19;\
590             A2>>=19;\
591         }
592
593 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha) \
594         YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha)\
595         if ((Y1|Y2|U|V)&256) {\
596             if (Y1>255)   Y1=255; \
597             else if (Y1<0)Y1=0;   \
598             if (Y2>255)   Y2=255; \
599             else if (Y2<0)Y2=0;   \
600             if (U>255)    U=255;  \
601             else if (U<0) U=0;    \
602             if (V>255)    V=255;  \
603             else if (V<0) V=0;    \
604         }\
605         if (alpha && ((A1|A2)&256)) {\
606             A1=av_clip_uint8(A1);\
607             A2=av_clip_uint8(A2);\
608         }
609
610 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd,alpha) \
611     for (i=0; i<dstW; i++) {\
612         int j;\
613         int Y = 0;\
614         int U = -128<<19;\
615         int V = -128<<19;\
616         int av_unused A;\
617         int R,G,B;\
618         \
619         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
620             Y += lumSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
621         }\
622         for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {\
623             U += chrSrc[j][i     ] * chrFilter[j];\
624             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
625         }\
626         Y >>=10;\
627         U >>=10;\
628         V >>=10;\
629         if (alpha) {\
630             A = rnd;\
631             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
632                 A += alpSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
633             A >>=19;\
634             if (A&256)\
635                 A = av_clip_uint8(A);\
636         }
637
638 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(rnd,alpha) \
639     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd>>3,alpha)\
640         Y-= c->yuv2rgb_y_offset;\
641         Y*= c->yuv2rgb_y_coeff;\
642         Y+= rnd;\
643         R= Y + V*c->yuv2rgb_v2r_coeff;\
644         G= Y + V*c->yuv2rgb_v2g_coeff + U*c->yuv2rgb_u2g_coeff;\
645         B= Y +                          U*c->yuv2rgb_u2b_coeff;\
646         if ((R|G|B)&(0xC0000000)) {\
647             if (R>=(256<<22))   R=(256<<22)-1; \
648             else if (R<0)R=0;   \
649             if (G>=(256<<22))   G=(256<<22)-1; \
650             else if (G<0)G=0;   \
651             if (B>=(256<<22))   B=(256<<22)-1; \
652             else if (B<0)B=0;   \
653         }
654
655 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_C \
656     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
657         int j;\
658         int Y1 = 1<<18;\
659         int Y2 = 1<<18;\
660         int U  = 1<<18;\
661         int V  = 1<<18;\
662         \
663         const int i2= 2*i;\
664         \
665         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
666             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
667             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
668         }\
669         Y1>>=11;\
670         Y2>>=11;\
671         if ((Y1|Y2|U|V)&65536) {\
672             if (Y1>65535)   Y1=65535; \
673             else if (Y1<0)Y1=0;   \
674             if (Y2>65535)   Y2=65535; \
675             else if (Y2<0)Y2=0;   \
676         }
677
678 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_C(type,alpha) \
679     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha)  /* FIXME fix tables so that clipping is not needed and then use _NOCLIP*/\
680     r = (type *)c->table_rV[V];   \
681     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]); \
682     b = (type *)c->table_bU[U];
683
684 #define YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)   \
685     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) { \
686         const int i2= 2*i;       \
687         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>19;           \
688         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>19;           \
689         int U= (uvbuf0[i     ]*uvalpha1+uvbuf1[i     ]*uvalpha)>>19;  \
690         int V= (uvbuf0[i+VOFW]*uvalpha1+uvbuf1[i+VOFW]*uvalpha)>>19;  \
691         type av_unused *r, *b, *g;                                    \
692         int av_unused A1, A2;                                         \
693         if (alpha) {\
694             A1= (abuf0[i2  ]*yalpha1+abuf1[i2  ]*yalpha)>>19;         \
695             A2= (abuf0[i2+1]*yalpha1+abuf1[i2+1]*yalpha)>>19;         \
696         }
697
698 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_2_C   \
699     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) { \
700         const int i2= 2*i;       \
701         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>11;           \
702         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>11;
703
704 #define YSCALE_YUV_2_RGB2_C(type,alpha) \
705     YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)\
706     r = (type *)c->table_rV[V];\
707     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
708     b = (type *)c->table_bU[U];
709
710 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha) \
711     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
712         const int i2= 2*i;\
713         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
714         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
715         int U= (uvbuf1[i     ])>>7;\
716         int V= (uvbuf1[i+VOFW])>>7;\
717         type av_unused *r, *b, *g;\
718         int av_unused A1, A2;\
719         if (alpha) {\
720             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
721             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
722         }
723
724 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_1_C \
725     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
726         const int i2= 2*i;\
727         int Y1= buf0[i2  ]<<1;\
728         int Y2= buf0[i2+1]<<1;
729
730 #define YSCALE_YUV_2_RGB1_C(type,alpha) \
731     YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha)\
732     r = (type *)c->table_rV[V];\
733     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
734     b = (type *)c->table_bU[U];
735
736 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha) \
737     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
738         const int i2= 2*i;\
739         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
740         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
741         int U= (uvbuf0[i     ] + uvbuf1[i     ])>>8;\
742         int V= (uvbuf0[i+VOFW] + uvbuf1[i+VOFW])>>8;\
743         type av_unused *r, *b, *g;\
744         int av_unused A1, A2;\
745         if (alpha) {\
746             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
747             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
748         }
749
750 #define YSCALE_YUV_2_RGB1B_C(type,alpha) \
751     YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha)\
752     r = (type *)c->table_rV[V];\
753     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
754     b = (type *)c->table_bU[U];
755
756 #define YSCALE_YUV_2_MONO2_C \
757     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
758     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
759     for (i=0; i<dstW-7; i+=8) {\
760         int acc;\
761         acc =       g[((buf0[i  ]*yalpha1+buf1[i  ]*yalpha)>>19) + d128[0]];\
762         acc+= acc + g[((buf0[i+1]*yalpha1+buf1[i+1]*yalpha)>>19) + d128[1]];\
763         acc+= acc + g[((buf0[i+2]*yalpha1+buf1[i+2]*yalpha)>>19) + d128[2]];\
764         acc+= acc + g[((buf0[i+3]*yalpha1+buf1[i+3]*yalpha)>>19) + d128[3]];\
765         acc+= acc + g[((buf0[i+4]*yalpha1+buf1[i+4]*yalpha)>>19) + d128[4]];\
766         acc+= acc + g[((buf0[i+5]*yalpha1+buf1[i+5]*yalpha)>>19) + d128[5]];\
767         acc+= acc + g[((buf0[i+6]*yalpha1+buf1[i+6]*yalpha)>>19) + d128[6]];\
768         acc+= acc + g[((buf0[i+7]*yalpha1+buf1[i+7]*yalpha)>>19) + d128[7]];\
769         ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
770         dest++;\
771     }
772
773 #define YSCALE_YUV_2_MONOX_C \
774     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
775     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
776     int acc=0;\
777     for (i=0; i<dstW-1; i+=2) {\
778         int j;\
779         int Y1=1<<18;\
780         int Y2=1<<18;\
781 \
782         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
783             Y1 += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];\
784             Y2 += lumSrc[j][i+1] * lumFilter[j];\
785         }\
786         Y1>>=19;\
787         Y2>>=19;\
788         if ((Y1|Y2)&256) {\
789             if (Y1>255)   Y1=255;\
790             else if (Y1<0)Y1=0;\
791             if (Y2>255)   Y2=255;\
792             else if (Y2<0)Y2=0;\
793         }\
794         acc+= acc + g[Y1+d128[(i+0)&7]];\
795         acc+= acc + g[Y2+d128[(i+1)&7]];\
796         if ((i&7)==6) {\
797             ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
798             dest++;\
799         }\
800     }
801
802 #define YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(func, func2, func_g16, func_monoblack)\
803     switch(c->dstFormat) {\
804     case PIX_FMT_RGB48BE:\
805     case PIX_FMT_RGB48LE:\
806         func(uint8_t,0)\
807             ((uint8_t*)dest)[ 0]= r[Y1];\
808             ((uint8_t*)dest)[ 1]= r[Y1];\
809             ((uint8_t*)dest)[ 2]= g[Y1];\
810             ((uint8_t*)dest)[ 3]= g[Y1];\
811             ((uint8_t*)dest)[ 4]= b[Y1];\
812             ((uint8_t*)dest)[ 5]= b[Y1];\
813             ((uint8_t*)dest)[ 6]= r[Y2];\
814             ((uint8_t*)dest)[ 7]= r[Y2];\
815             ((uint8_t*)dest)[ 8]= g[Y2];\
816             ((uint8_t*)dest)[ 9]= g[Y2];\
817             ((uint8_t*)dest)[10]= b[Y2];\
818             ((uint8_t*)dest)[11]= b[Y2];\
819             dest+=12;\
820         }\
821         break;\
822     case PIX_FMT_RGBA:\
823     case PIX_FMT_BGRA:\
824         if (CONFIG_SMALL) {\
825             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
826             func(uint32_t,needAlpha)\
827                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? (A1<<24) : 0);\
828                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? (A2<<24) : 0);\
829             }\
830         } else {\
831             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {\
832                 func(uint32_t,1)\
833                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (A1<<24);\
834                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (A2<<24);\
835                 }\
836             } else {\
837                 func(uint32_t,0)\
838                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
839                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
840                 }\
841             }\
842         }\
843         break;\
844     case PIX_FMT_ARGB:\
845     case PIX_FMT_ABGR:\
846         if (CONFIG_SMALL) {\
847             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
848             func(uint32_t,needAlpha)\
849                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? A1 : 0);\
850                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? A2 : 0);\
851             }\
852         } else {\
853             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {\
854                 func(uint32_t,1)\
855                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + A1;\
856                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + A2;\
857                 }\
858             } else {\
859                 func(uint32_t,0)\
860                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
861                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
862                 }\
863             }\
864         }                \
865         break;\
866     case PIX_FMT_RGB24:\
867         func(uint8_t,0)\
868             ((uint8_t*)dest)[0]= r[Y1];\
869             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
870             ((uint8_t*)dest)[2]= b[Y1];\
871             ((uint8_t*)dest)[3]= r[Y2];\
872             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
873             ((uint8_t*)dest)[5]= b[Y2];\
874             dest+=6;\
875         }\
876         break;\
877     case PIX_FMT_BGR24:\
878         func(uint8_t,0)\
879             ((uint8_t*)dest)[0]= b[Y1];\
880             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
881             ((uint8_t*)dest)[2]= r[Y1];\
882             ((uint8_t*)dest)[3]= b[Y2];\
883             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
884             ((uint8_t*)dest)[5]= r[Y2];\
885             dest+=6;\
886         }\
887         break;\
888     case PIX_FMT_RGB565:\
889     case PIX_FMT_BGR565:\
890         {\
891             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
892             const int dg1= dither_2x2_4[y&1    ][0];\
893             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
894             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
895             const int dg2= dither_2x2_4[y&1    ][1];\
896             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
897             func(uint16_t,0)\
898                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
899                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
900             }\
901         }\
902         break;\
903     case PIX_FMT_RGB555:\
904     case PIX_FMT_BGR555:\
905         {\
906             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
907             const int dg1= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
908             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
909             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
910             const int dg2= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
911             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
912             func(uint16_t,0)\
913                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
914                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
915             }\
916         }\
917         break;\
918     case PIX_FMT_RGB8:\
919     case PIX_FMT_BGR8:\
920         {\
921             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73[y&7];\
922             const uint8_t * const d32= dither_8x8_32[y&7];\
923             func(uint8_t,0)\
924                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d32[(i2+0)&7]] + g[Y1+d32[(i2+0)&7]] + b[Y1+d64[(i2+0)&7]];\
925                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d32[(i2+1)&7]] + g[Y2+d32[(i2+1)&7]] + b[Y2+d64[(i2+1)&7]];\
926             }\
927         }\
928         break;\
929     case PIX_FMT_RGB4:\
930     case PIX_FMT_BGR4:\
931         {\
932             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
933             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
934             func(uint8_t,0)\
935                 ((uint8_t*)dest)[i]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]]\
936                                  + ((r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]])<<4);\
937             }\
938         }\
939         break;\
940     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:\
941     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:\
942         {\
943             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
944             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
945             func(uint8_t,0)\
946                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]];\
947                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]];\
948             }\
949         }\
950         break;\
951     case PIX_FMT_MONOBLACK:\
952     case PIX_FMT_MONOWHITE:\
953         {\
954             func_monoblack\
955         }\
956         break;\
957     case PIX_FMT_YUYV422:\
958         func2\
959             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
960             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= U;\
961             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
962             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= V;\
963         }                \
964         break;\
965     case PIX_FMT_UYVY422:\
966         func2\
967             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= U;\
968             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
969             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= V;\
970             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
971         }                \
972         break;\
973     case PIX_FMT_GRAY16BE:\
974         func_g16\
975             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1>>8;\
976             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
977             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2>>8;\
978             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
979         }                \
980         break;\
981     case PIX_FMT_GRAY16LE:\
982         func_g16\
983             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
984             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1>>8;\
985             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
986             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2>>8;\
987         }                \
988         break;\
989     }
990
991 static inline void yuv2packedXinC(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
992                                   const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
993                                   const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
994 {
995     int i;
996     YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(YSCALE_YUV_2_RGBX_C, YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(void,0), YSCALE_YUV_2_GRAY16_C, YSCALE_YUV_2_MONOX_C)
997 }
998
999 static inline void yuv2rgbXinC_full(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1000                                     const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1001                                     const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1002 {
1003     int i;
1004     int step= fmt_depth(c->dstFormat)/8;
1005     int aidx= 3;
1006
1007     switch(c->dstFormat) {
1008     case PIX_FMT_ARGB:
1009         dest++;
1010         aidx= 0;
1011     case PIX_FMT_RGB24:
1012         aidx--;
1013     case PIX_FMT_RGBA:
1014         if (CONFIG_SMALL) {
1015             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1016             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1017                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1018                 dest[0]= R>>22;
1019                 dest[1]= G>>22;
1020                 dest[2]= B>>22;
1021                 dest+= step;
1022             }
1023         } else {
1024             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1025                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1026                     dest[aidx]= A;
1027                     dest[0]= R>>22;
1028                     dest[1]= G>>22;
1029                     dest[2]= B>>22;
1030                     dest+= step;
1031                 }
1032             } else {
1033                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1034                     dest[aidx]= 255;
1035                     dest[0]= R>>22;
1036                     dest[1]= G>>22;
1037                     dest[2]= B>>22;
1038                     dest+= step;
1039                 }
1040             }
1041         }
1042         break;
1043     case PIX_FMT_ABGR:
1044         dest++;
1045         aidx= 0;
1046     case PIX_FMT_BGR24:
1047         aidx--;
1048     case PIX_FMT_BGRA:
1049         if (CONFIG_SMALL) {
1050             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1051             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1052                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1053                 dest[0]= B>>22;
1054                 dest[1]= G>>22;
1055                 dest[2]= R>>22;
1056                 dest+= step;
1057             }
1058         } else {
1059             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1060                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1061                     dest[aidx]= A;
1062                     dest[0]= B>>22;
1063                     dest[1]= G>>22;
1064                     dest[2]= R>>22;
1065                     dest+= step;
1066                 }
1067             } else {
1068                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1069                     dest[aidx]= 255;
1070                     dest[0]= B>>22;
1071                     dest[1]= G>>22;
1072                     dest[2]= R>>22;
1073                     dest+= step;
1074                 }
1075             }
1076         }
1077         break;
1078     default:
1079         assert(0);
1080     }
1081 }
1082
1083 static void fillPlane(uint8_t* plane, int stride, int width, int height, int y, uint8_t val)
1084 {
1085     int i;
1086     uint8_t *ptr = plane + stride*y;
1087     for (i=0; i<height; i++) {
1088         memset(ptr, val, width);
1089         ptr += stride;
1090     }
1091 }
1092
1093 static inline void rgb48ToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int width,
1094                             uint32_t *unused)
1095 {
1096     int i;
1097     for (i = 0; i < width; i++) {
1098         int r = src[i*6+0];
1099         int g = src[i*6+2];
1100         int b = src[i*6+4];
1101
1102         dst[i] = (RY*r + GY*g + BY*b + (33<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1103     }
1104 }
1105
1106 static inline void rgb48ToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1107                              const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
1108                              int width, uint32_t *unused)
1109 {
1110     int i;
1111     assert(src1==src2);
1112     for (i = 0; i < width; i++) {
1113         int r = src1[6*i + 0];
1114         int g = src1[6*i + 2];
1115         int b = src1[6*i + 4];
1116
1117         dstU[i] = (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1118         dstV[i] = (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1119     }
1120 }
1121
1122 static inline void rgb48ToUV_half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1123                                   const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
1124                                   int width, uint32_t *unused)
1125 {
1126     int i;
1127     assert(src1==src2);
1128     for (i = 0; i < width; i++) {
1129         int r= src1[12*i + 0] + src1[12*i + 6];
1130         int g= src1[12*i + 2] + src1[12*i + 8];
1131         int b= src1[12*i + 4] + src1[12*i + 10];
1132
1133         dstU[i]= (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1134         dstV[i]= (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1135     }
1136 }
1137
1138 #define BGR2Y(type, name, shr, shg, shb, maskr, maskg, maskb, RY, GY, BY, S)\
1139 static inline void name(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)\
1140 {\
1141     int i;\
1142     for (i=0; i<width; i++) {\
1143         int b= (((const type*)src)[i]>>shb)&maskb;\
1144         int g= (((const type*)src)[i]>>shg)&maskg;\
1145         int r= (((const type*)src)[i]>>shr)&maskr;\
1146 \
1147         dst[i]= (((RY)*r + (GY)*g + (BY)*b + (33<<((S)-1)))>>(S));\
1148     }\
1149 }
1150
1151 BGR2Y(uint32_t, bgr32ToY,16, 0, 0, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1152 BGR2Y(uint32_t, rgb32ToY, 0, 0,16, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1153 BGR2Y(uint16_t, bgr16ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x07E0, 0xF800, RY<<11, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1154 BGR2Y(uint16_t, bgr15ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x03E0, 0x7C00, RY<<10, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1155 BGR2Y(uint16_t, rgb16ToY, 0, 0, 0, 0xF800, 0x07E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1156 BGR2Y(uint16_t, rgb15ToY, 0, 0, 0, 0x7C00, 0x03E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1157
1158 static inline void abgrToA(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1159 {
1160     int i;
1161     for (i=0; i<width; i++) {
1162         dst[i]= src[4*i];
1163     }
1164 }
1165
1166 #define BGR2UV(type, name, shr, shg, shb, maska, maskr, maskg, maskb, RU, GU, BU, RV, GV, BV, S)\
1167 static inline void name(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1168 {\
1169     int i;\
1170     for (i=0; i<width; i++) {\
1171         int b= (((const type*)src)[i]&maskb)>>shb;\
1172         int g= (((const type*)src)[i]&maskg)>>shg;\
1173         int r= (((const type*)src)[i]&maskr)>>shr;\
1174 \
1175         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1176         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1177     }\
1178 }\
1179 static inline void name ## _half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1180 {\
1181     int i;\
1182     for (i=0; i<width; i++) {\
1183         int pix0= ((const type*)src)[2*i+0];\
1184         int pix1= ((const type*)src)[2*i+1];\
1185         int g= (pix0&~(maskr|maskb))+(pix1&~(maskr|maskb));\
1186         int b= ((pix0+pix1-g)&(maskb|(2*maskb)))>>shb;\
1187         int r= ((pix0+pix1-g)&(maskr|(2*maskr)))>>shr;\
1188         g&= maskg|(2*maskg);\
1189 \
1190         g>>=shg;\
1191 \
1192         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1193         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1194     }\
1195 }
1196
1197 BGR2UV(uint32_t, bgr32ToUV,16, 0, 0, 0xFF000000, 0xFF0000, 0xFF00,   0x00FF, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1198 BGR2UV(uint32_t, rgb32ToUV, 0, 0,16, 0xFF000000,   0x00FF, 0xFF00, 0xFF0000, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1199 BGR2UV(uint16_t, bgr16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x07E0,   0xF800, RU<<11, GU<<5, BU    , RV<<11, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1200 BGR2UV(uint16_t, bgr15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x03E0,   0x7C00, RU<<10, GU<<5, BU    , RV<<10, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1201 BGR2UV(uint16_t, rgb16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0xF800, 0x07E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<11, RV    , GV<<5, BV<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1202 BGR2UV(uint16_t, rgb15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x7C00, 0x03E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<10, RV    , GV<<5, BV<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1203
1204 static inline void palToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *pal)
1205 {
1206     int i;
1207     for (i=0; i<width; i++) {
1208         int d= src[i];
1209
1210         dst[i]= pal[d] & 0xFF;
1211     }
1212 }
1213
1214 static inline void palToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1215                            const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
1216                            long width, uint32_t *pal)
1217 {
1218     int i;
1219     assert(src1 == src2);
1220     for (i=0; i<width; i++) {
1221         int p= pal[src1[i]];
1222
1223         dstU[i]= p>>8;
1224         dstV[i]= p>>16;
1225     }
1226 }
1227
1228 static inline void monowhite2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1229 {
1230     int i, j;
1231     for (i=0; i<width/8; i++) {
1232         int d= ~src[i];
1233         for(j=0; j<8; j++)
1234             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1235     }
1236 }
1237
1238 static inline void monoblack2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1239 {
1240     int i, j;
1241     for (i=0; i<width/8; i++) {
1242         int d= src[i];
1243         for(j=0; j<8; j++)
1244             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1245     }
1246 }
1247
1248 //Note: we have C, MMX, MMX2, 3DNOW versions, there is no 3DNOW+MMX2 one
1249 //Plain C versions
1250 #if ((!HAVE_MMX || !CONFIG_GPL) && !HAVE_ALTIVEC) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1251 #define COMPILE_C
1252 #endif
1253
1254 #if ARCH_PPC
1255 #if HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1256 #define COMPILE_ALTIVEC
1257 #endif
1258 #endif //ARCH_PPC
1259
1260 #if ARCH_X86
1261
1262 #if ((HAVE_MMX && !HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1263 #define COMPILE_MMX
1264 #endif
1265
1266 #if (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1267 #define COMPILE_MMX2
1268 #endif
1269
1270 #if ((HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1271 #define COMPILE_3DNOW
1272 #endif
1273 #endif //ARCH_X86
1274
1275 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 0
1276 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 0
1277 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 0
1278 #define COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC 0
1279
1280 #ifdef COMPILE_C
1281 #define RENAME(a) a ## _C
1282 #include "swscale_template.c"
1283 #endif
1284
1285 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
1286 #undef RENAME
1287 #undef COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC
1288 #define COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC 1
1289 #define RENAME(a) a ## _altivec
1290 #include "swscale_template.c"
1291 #endif
1292
1293 #if ARCH_X86
1294
1295 //MMX versions
1296 #ifdef COMPILE_MMX
1297 #undef RENAME
1298 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX
1299 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1300 #undef COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1301 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 1
1302 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 0
1303 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 0
1304 #define RENAME(a) a ## _MMX
1305 #include "swscale_template.c"
1306 #endif
1307
1308 //MMX2 versions
1309 #ifdef COMPILE_MMX2
1310 #undef RENAME
1311 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX
1312 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1313 #undef COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1314 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 1
1315 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 1
1316 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 0
1317 #define RENAME(a) a ## _MMX2
1318 #include "swscale_template.c"
1319 #endif
1320
1321 //3DNOW versions
1322 #ifdef COMPILE_3DNOW
1323 #undef RENAME
1324 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX
1325 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1326 #undef COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1327 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 1
1328 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 0
1329 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 1
1330 #define RENAME(a) a ## _3DNow
1331 #include "swscale_template.c"
1332 #endif
1333
1334 #endif //ARCH_X86
1335
1336 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
1337 {
1338 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
1339     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
1340     else           return getSplineCoeff(        0.0,
1341                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
1342                                                  c + 3.0*d,
1343                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
1344                                          dist-1.0);
1345 }
1346
1347 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
1348                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
1349                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
1350 {
1351     int i;
1352     int filterSize;
1353     int filter2Size;
1354     int minFilterSize;
1355     int64_t *filter=NULL;
1356     int64_t *filter2=NULL;
1357     const int64_t fone= 1LL<<54;
1358     int ret= -1;
1359 #if ARCH_X86
1360     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1361         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
1362 #endif
1363
1364     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1365     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
1366
1367     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
1368         int i;
1369         filterSize= 1;
1370         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1371
1372         for (i=0; i<dstW; i++) {
1373             filter[i*filterSize]= fone;
1374             (*filterPos)[i]=i;
1375         }
1376
1377     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
1378         int i;
1379         int xDstInSrc;
1380         filterSize= 1;
1381         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1382
1383         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1384         for (i=0; i<dstW; i++) {
1385             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1386
1387             (*filterPos)[i]= xx;
1388             filter[i]= fone;
1389             xDstInSrc+= xInc;
1390         }
1391     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
1392         int i;
1393         int xDstInSrc;
1394         filterSize= 2;
1395         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1396
1397         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1398         for (i=0; i<dstW; i++) {
1399             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1400             int j;
1401
1402             (*filterPos)[i]= xx;
1403             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
1404             for (j=0; j<filterSize; j++) {
1405                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
1406                 if (coeff<0) coeff=0;
1407                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1408                 xx++;
1409             }
1410             xDstInSrc+= xInc;
1411         }
1412     } else {
1413         int xDstInSrc;
1414         int sizeFactor;
1415
1416         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
1417         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
1418         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
1419         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
1420         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
1421         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
1422         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
1423         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
1424         else {
1425             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
1426             assert(0);
1427         }
1428
1429         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
1430         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
1431
1432         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
1433
1434         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1435
1436         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
1437         for (i=0; i<dstW; i++) {
1438             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
1439             int j;
1440             (*filterPos)[i]= xx;
1441             for (j=0; j<filterSize; j++) {
1442                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
1443                 double floatd;
1444                 int64_t coeff;
1445
1446                 if (xInc > 1<<16)
1447                     d= d*dstW/srcW;
1448                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
1449
1450                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
1451                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
1452                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
1453                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
1454                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
1455
1456                     if      (d < 1LL<<30)
1457                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
1458                     else if (d < 1LL<<31)
1459                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
1460                     else
1461                         coeff=0.0;
1462                     coeff *= fone>>(30+24);
1463                 }
1464 /*                else if (flags & SWS_X) {
1465                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
1466                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
1467                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
1468                 }*/
1469                 else if (flags & SWS_X) {
1470                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
1471                     double c;
1472
1473                     if (floatd<1.0)
1474                         c = cos(floatd*PI);
1475                     else
1476                         c=-1.0;
1477                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
1478                     else            c=  pow( c, A);
1479                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
1480                 } else if (flags & SWS_AREA) {
1481                     int64_t d2= d - (1<<29);
1482                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
1483                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
1484                     else coeff=0.0;
1485                     coeff *= fone>>(30+16);
1486                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
1487                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1488                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
1489                 } else if (flags & SWS_SINC) {
1490                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)/(floatd*PI) : 1.0)*fone;
1491                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
1492                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1493                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)*sin(floatd*PI/p)/(floatd*floatd*PI*PI/p) : 1.0)*fone;
1494                     if (floatd>p) coeff=0;
1495                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
1496                     coeff= (1<<30) - d;
1497                     if (coeff<0) coeff=0;
1498                     coeff *= fone >> 30;
1499                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
1500                     double p=-2.196152422706632;
1501                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
1502                 } else {
1503                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
1504                     assert(0);
1505                 }
1506
1507                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1508                 xx++;
1509             }
1510             xDstInSrc+= 2*xInc;
1511         }
1512     }
1513
1514     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
1515        av_free(filter);
1516     */
1517     assert(filterSize>0);
1518     filter2Size= filterSize;
1519     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
1520     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
1521     assert(filter2Size>0);
1522     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
1523
1524     for (i=0; i<dstW; i++) {
1525         int j, k;
1526
1527         if(srcFilter) {
1528             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
1529                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1530                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
1531             }
1532         } else {
1533             for (j=0; j<filterSize; j++)
1534                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
1535         }
1536         //FIXME dstFilter
1537
1538         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
1539     }
1540     av_freep(&filter);
1541
1542     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
1543     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
1544     minFilterSize= 0;
1545     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
1546         int min= filter2Size;
1547         int j;
1548         int64_t cutOff=0.0;
1549
1550         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
1551         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
1552             int k;
1553             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
1554
1555             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1556
1557             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
1558             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
1559
1560             // move filter coefficients left
1561             for (k=1; k<filter2Size; k++)
1562                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
1563             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
1564             (*filterPos)[i]++;
1565         }
1566
1567         cutOff=0;
1568         /* count near zeros on the right */
1569         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
1570             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
1571
1572             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1573             min--;
1574         }
1575
1576         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
1577     }
1578
1579     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1580         // we can handle the special case 4,
1581         // so we don't want to go to the full 8
1582         if (minFilterSize < 5)
1583             filterAlign = 4;
1584
1585         // We really don't want to waste our time
1586         // doing useless computation, so fall back on
1587         // the scalar C code for very small filters.
1588         // Vectorizing is worth it only if you have a
1589         // decent-sized vector.
1590         if (minFilterSize < 3)
1591             filterAlign = 1;
1592     }
1593
1594     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1595         // special case for unscaled vertical filtering
1596         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
1597             filterAlign= 1;
1598     }
1599
1600     assert(minFilterSize > 0);
1601     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
1602     assert(filterSize > 0);
1603     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
1604     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
1605         goto fail;
1606     *outFilterSize= filterSize;
1607
1608     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
1609         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
1610     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
1611     for (i=0; i<dstW; i++) {
1612         int j;
1613
1614         for (j=0; j<filterSize; j++) {
1615             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
1616             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
1617             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
1618                 filter[i*filterSize + j]= 0;
1619         }
1620     }
1621
1622     //FIXME try to align filterPos if possible
1623
1624     //fix borders
1625     for (i=0; i<dstW; i++) {
1626         int j;
1627         if ((*filterPos)[i] < 0) {
1628             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
1629             for (j=1; j<filterSize; j++) {
1630                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
1631                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
1632                 filter[i*filterSize + j]=0;
1633             }
1634             (*filterPos)[i]= 0;
1635         }
1636
1637         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
1638             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
1639             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
1640             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
1641                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
1642                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
1643                 filter[i*filterSize +j]=0;
1644             }
1645             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
1646         }
1647     }
1648
1649     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1650     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
1651     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
1652
1653     /* normalize & store in outFilter */
1654     for (i=0; i<dstW; i++) {
1655         int j;
1656         int64_t error=0;
1657         int64_t sum=0;
1658
1659         for (j=0; j<filterSize; j++) {
1660             sum+= filter[i*filterSize + j];
1661         }
1662         sum= (sum + one/2)/ one;
1663         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
1664             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
1665             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
1666             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
1667             error= v - intV*sum;
1668         }
1669     }
1670
1671     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
1672     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
1673         int j= dstW*(*outFilterSize);
1674         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
1675     }
1676
1677     ret=0;
1678 fail:
1679     av_free(filter);
1680     av_free(filter2);
1681     return ret;
1682 }
1683
1684 #ifdef COMPILE_MMX2
1685 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
1686 {
1687     uint8_t *fragmentA;
1688     x86_reg imm8OfPShufW1A;
1689     x86_reg imm8OfPShufW2A;
1690     x86_reg fragmentLengthA;
1691     uint8_t *fragmentB;
1692     x86_reg imm8OfPShufW1B;
1693     x86_reg imm8OfPShufW2B;
1694     x86_reg fragmentLengthB;
1695     int fragmentPos;
1696
1697     int xpos, i;
1698
1699     // create an optimized horizontal scaling routine
1700     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
1701      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
1702      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
1703      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
1704      * of fragmentA is used.
1705      */
1706
1707     //code fragment
1708
1709     __asm__ volatile(
1710         "jmp                         9f                 \n\t"
1711     // Begin
1712         "0:                                             \n\t"
1713         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1714         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1715         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
1716         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
1717         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1718         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
1719         "1:                                             \n\t"
1720         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1721         "2:                                             \n\t"
1722         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1723         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1724         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1725         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1726         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1727
1728         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1729
1730         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1731     // End
1732         "9:                                             \n\t"
1733 //        "int $3                                         \n\t"
1734         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1735         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1736         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1737         "dec                         %1                 \n\t"
1738         "dec                         %2                 \n\t"
1739         "sub                         %0, %1             \n\t"
1740         "sub                         %0, %2             \n\t"
1741         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1742         "sub                         %0, %3             \n\t"
1743
1744
1745         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
1746         "=r" (fragmentLengthA)
1747     );
1748
1749     __asm__ volatile(
1750         "jmp                         9f                 \n\t"
1751     // Begin
1752         "0:                                             \n\t"
1753         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1754         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1755         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1756         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
1757         "1:                                             \n\t"
1758         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1759         "2:                                             \n\t"
1760         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1761         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1762         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1763         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1764         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1765
1766         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1767
1768         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1769     // End
1770         "9:                                             \n\t"
1771 //        "int                       $3                   \n\t"
1772         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1773         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1774         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1775         "dec                         %1                 \n\t"
1776         "dec                         %2                 \n\t"
1777         "sub                         %0, %1             \n\t"
1778         "sub                         %0, %2             \n\t"
1779         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1780         "sub                         %0, %3             \n\t"
1781
1782
1783         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
1784         "=r" (fragmentLengthB)
1785     );
1786
1787     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
1788     fragmentPos=0;
1789
1790     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
1791         int xx=xpos>>16;
1792
1793         if ((i&3) == 0) {
1794             int a=0;
1795             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
1796             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
1797             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
1798             int inc                = (d+1<4);
1799             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
1800             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
1801             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
1802             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
1803             int maxShift= 3-(d+inc);
1804             int shift=0;
1805
1806             if (filterCode) {
1807                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1808                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1809                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1810                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1811                 filterPos[i/2]= xx;
1812
1813                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
1814
1815                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
1816                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
1817                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
1818                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1819
1820                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1821                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
1822
1823                 if (shift && i>=shift) {
1824                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
1825                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
1826                     filterPos[i/2]-=shift;
1827                 }
1828             }
1829
1830             fragmentPos+= fragmentLength;
1831
1832             if (filterCode)
1833                 filterCode[fragmentPos]= RET;
1834         }
1835         xpos+=xInc;
1836     }
1837     if (filterCode)
1838         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
1839
1840     return fragmentPos + 1;
1841 }
1842 #endif /* COMPILE_MMX2 */
1843
1844 static SwsFunc getSwsFunc(SwsContext *c)
1845 {
1846 #if CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1847     int flags = c->flags;
1848
1849 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
1850     // ordered per speed fastest first
1851     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
1852         sws_init_swScale_MMX2(c);
1853         return swScale_MMX2;
1854     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW) {
1855         sws_init_swScale_3DNow(c);
1856         return swScale_3DNow;
1857     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1858         sws_init_swScale_MMX(c);
1859         return swScale_MMX;
1860     } else {
1861         sws_init_swScale_C(c);
1862         return swScale_C;
1863     }
1864
1865 #else
1866 #if ARCH_PPC
1867     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1868         sws_init_swScale_altivec(c);
1869         return swScale_altivec;
1870     } else {
1871         sws_init_swScale_C(c);
1872         return swScale_C;
1873     }
1874 #endif
1875     sws_init_swScale_C(c);
1876     return swScale_C;
1877 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
1878 #else //CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1879 #if   COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1880     sws_init_swScale_MMX2(c);
1881     return swScale_MMX2;
1882 #elif COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1883     sws_init_swScale_3DNow(c);
1884     return swScale_3DNow;
1885 #elif COMPILE_TEMPLATE_MMX
1886     sws_init_swScale_MMX(c);
1887     return swScale_MMX;
1888 #elif COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC
1889     sws_init_swScale_altivec(c);
1890     return swScale_altivec;
1891 #else
1892     sws_init_swScale_C(c);
1893     return swScale_C;
1894 #endif
1895 #endif //!CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1896 }
1897
1898 static int PlanarToNV12Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1899                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1900 {
1901     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1902     /* Copy Y plane */
1903     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
1904         memcpy(dst, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
1905     else {
1906         int i;
1907         const uint8_t *srcPtr= src[0];
1908         uint8_t *dstPtr= dst;
1909         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
1910             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
1911             srcPtr+= srcStride[0];
1912             dstPtr+= dstStride[0];
1913         }
1914     }
1915     dst = dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
1916     if (c->dstFormat == PIX_FMT_NV12)
1917         interleaveBytes(src[1], src[2], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[1], srcStride[2], dstStride[0]);
1918     else
1919         interleaveBytes(src[2], src[1], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[2], srcStride[1], dstStride[0]);
1920
1921     return srcSliceH;
1922 }
1923
1924 static int PlanarToYuy2Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1925                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1926 {
1927     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1928
1929     yv12toyuy2(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
1930
1931     return srcSliceH;
1932 }
1933
1934 static int PlanarToUyvyWrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1935                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1936 {
1937     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1938
1939     yv12touyvy(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
1940
1941     return srcSliceH;
1942 }
1943
1944 static int YUV422PToYuy2Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1945                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1946 {
1947     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1948
1949     yuv422ptoyuy2(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
1950
1951     return srcSliceH;
1952 }
1953
1954 static int YUV422PToUyvyWrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1955                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1956 {
1957     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1958
1959     yuv422ptouyvy(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
1960
1961     return srcSliceH;
1962 }
1963
1964 static int YUYV2YUV420Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1965                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1966 {
1967     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1968     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
1969     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
1970
1971     yuyvtoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
1972
1973     if (dstParam[3])
1974         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
1975
1976     return srcSliceH;
1977 }
1978
1979 static int YUYV2YUV422Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1980                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1981 {
1982     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1983     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
1984     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
1985
1986     yuyvtoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
1987
1988     return srcSliceH;
1989 }
1990
1991 static int UYVY2YUV420Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1992                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
1993 {
1994     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1995     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
1996     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
1997
1998     uyvytoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
1999
2000     if (dstParam[3])
2001         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2002
2003     return srcSliceH;
2004 }
2005
2006 static int UYVY2YUV422Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2007                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2008 {
2009     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2010     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2011     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2012
2013     uyvytoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2014
2015     return srcSliceH;
2016 }
2017
2018 static int pal2rgbWrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2019                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2020 {
2021     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2022     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2023     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long num_pixels,
2024                  const uint8_t *palette)=NULL;
2025     int i;
2026     uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2027     const uint8_t *srcPtr= src[0];
2028
2029     if (usePal(srcFormat)) {
2030         switch (dstFormat) {
2031         case PIX_FMT_RGB32  : conv = palette8topacked32; break;
2032         case PIX_FMT_BGR32  : conv = palette8topacked32; break;
2033         case PIX_FMT_BGR32_1: conv = palette8topacked32; break;
2034         case PIX_FMT_RGB32_1: conv = palette8topacked32; break;
2035         case PIX_FMT_RGB24  : conv = palette8topacked24; break;
2036         case PIX_FMT_BGR24  : conv = palette8topacked24; break;
2037         }
2038     }
2039
2040     if (!conv)
2041         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2042                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2043     else {
2044         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2045             conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW, (uint8_t *) c->pal_rgb);
2046             srcPtr+= srcStride[0];
2047             dstPtr+= dstStride[0];
2048         }
2049     }
2050
2051     return srcSliceH;
2052 }
2053
2054 /* {RGB,BGR}{15,16,24,32,32_1} -> {RGB,BGR}{15,16,24,32} */
2055 static int rgb2rgbWrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2056                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2057 {
2058     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2059     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2060     const int srcBpp= (fmt_depth(srcFormat) + 7) >> 3;
2061     const int dstBpp= (fmt_depth(dstFormat) + 7) >> 3;
2062     const int srcId= fmt_depth(srcFormat) >> 2; /* 1:0, 4:1, 8:2, 15:3, 16:4, 24:6, 32:8 */
2063     const int dstId= fmt_depth(dstFormat) >> 2;
2064     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long src_size)=NULL;
2065
2066     /* BGR -> BGR */
2067     if (  (isBGR(srcFormat) && isBGR(dstFormat))
2068        || (isRGB(srcFormat) && isRGB(dstFormat))) {
2069         switch(srcId | (dstId<<4)) {
2070         case 0x34: conv= rgb16to15; break;
2071         case 0x36: conv= rgb24to15; break;
2072         case 0x38: conv= rgb32to15; break;
2073         case 0x43: conv= rgb15to16; break;
2074         case 0x46: conv= rgb24to16; break;
2075         case 0x48: conv= rgb32to16; break;
2076         case 0x63: conv= rgb15to24; break;
2077         case 0x64: conv= rgb16to24; break;
2078         case 0x68: conv= rgb32to24; break;
2079         case 0x83: conv= rgb15to32; break;
2080         case 0x84: conv= rgb16to32; break;
2081         case 0x86: conv= rgb24to32; break;
2082         }
2083     } else if (  (isBGR(srcFormat) && isRGB(dstFormat))
2084              || (isRGB(srcFormat) && isBGR(dstFormat))) {
2085         switch(srcId | (dstId<<4)) {
2086         case 0x33: conv= rgb15tobgr15; break;
2087         case 0x34: conv= rgb16tobgr15; break;
2088         case 0x36: conv= rgb24tobgr15; break;
2089         case 0x38: conv= rgb32tobgr15; break;
2090         case 0x43: conv= rgb15tobgr16; break;
2091         case 0x44: conv= rgb16tobgr16; break;
2092         case 0x46: conv= rgb24tobgr16; break;
2093         case 0x48: conv= rgb32tobgr16; break;
2094         case 0x63: conv= rgb15tobgr24; break;
2095         case 0x64: conv= rgb16tobgr24; break;
2096         case 0x66: conv= rgb24tobgr24; break;
2097         case 0x68: conv= rgb32tobgr24; break;
2098         case 0x83: conv= rgb15tobgr32; break;
2099         case 0x84: conv= rgb16tobgr32; break;
2100         case 0x86: conv= rgb24tobgr32; break;
2101         case 0x88: conv= rgb32tobgr32; break;
2102         }
2103     }
2104
2105     if (!conv) {
2106         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2107                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2108     } else {
2109         const uint8_t *srcPtr= src[0];
2110         if(srcFormat == PIX_FMT_RGB32_1 || srcFormat == PIX_FMT_BGR32_1)
2111             srcPtr += ALT32_CORR;
2112
2113         if (dstStride[0]*srcBpp == srcStride[0]*dstBpp && srcStride[0] > 0)
2114             conv(srcPtr, dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, srcSliceH*srcStride[0]);
2115         else {
2116             int i;
2117             uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2118
2119             for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2120                 conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW*srcBpp);
2121                 srcPtr+= srcStride[0];
2122                 dstPtr+= dstStride[0];
2123             }
2124         }
2125     }
2126     return srcSliceH;
2127 }
2128
2129 static int bgr24toyv12Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2130                               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2131 {
2132     rgb24toyv12(
2133         src[0],
2134         dst[0]+ srcSliceY    *dstStride[0],
2135         dst[1]+(srcSliceY>>1)*dstStride[1],
2136         dst[2]+(srcSliceY>>1)*dstStride[2],
2137         c->srcW, srcSliceH,
2138         dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2139     if (dst[3])
2140         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2141     return srcSliceH;
2142 }
2143
2144 static int yvu9toyv12Wrapper(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2145                              int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2146 {
2147     int i;
2148
2149     /* copy Y */
2150     if (srcStride[0]==dstStride[0] && srcStride[0] > 0)
2151         memcpy(dst[0]+ srcSliceY*dstStride[0], src[0], srcStride[0]*srcSliceH);
2152     else {
2153         const uint8_t *srcPtr= src[0];
2154         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2155
2156         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2157             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2158             srcPtr+= srcStride[0];
2159             dstPtr+= dstStride[0];
2160         }
2161     }
2162
2163     if (c->dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || c->dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) {
2164         planar2x(src[1], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2165                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[1]);
2166         planar2x(src[2], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2167                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[2]);
2168     } else {
2169         planar2x(src[1], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2170                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[2]);
2171         planar2x(src[2], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2172                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[1]);
2173     }
2174     if (dst[3])
2175         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2176     return srcSliceH;
2177 }
2178
2179 /* unscaled copy like stuff (assumes nearly identical formats) */
2180 static int packedCopy(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2181                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2182 {
2183     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2184         memcpy(dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2185     else {
2186         int i;
2187         const uint8_t *srcPtr= src[0];
2188         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2189         int length=0;
2190
2191         /* universal length finder */
2192         while(length+c->srcW <= FFABS(dstStride[0])
2193            && length+c->srcW <= FFABS(srcStride[0])) length+= c->srcW;
2194         assert(length!=0);
2195
2196         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2197             memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2198             srcPtr+= srcStride[0];
2199             dstPtr+= dstStride[0];
2200         }
2201     }
2202     return srcSliceH;
2203 }
2204
2205 static int planarCopy(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2206                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2207 {
2208     int plane, i, j;
2209     for (plane=0; plane<4; plane++) {
2210         int length= (plane==0 || plane==3) ? c->srcW  : -((-c->srcW  )>>c->chrDstHSubSample);
2211         int y=      (plane==0 || plane==3) ? srcSliceY: -((-srcSliceY)>>c->chrDstVSubSample);
2212         int height= (plane==0 || plane==3) ? srcSliceH: -((-srcSliceH)>>c->chrDstVSubSample);
2213         const uint8_t *srcPtr= src[plane];
2214         uint8_t *dstPtr= dst[plane] + dstStride[plane]*y;
2215
2216         if (!dst[plane]) continue;
2217         // ignore palette for GRAY8
2218         if (plane == 1 && !dst[2]) continue;
2219         if (!src[plane] || (plane == 1 && !src[2])) {
2220             if(is16BPS(c->dstFormat))
2221                 length*=2;
2222             fillPlane(dst[plane], dstStride[plane], length, height, y, (plane==3) ? 255 : 128);
2223         } else {
2224             if(is16BPS(c->srcFormat) && !is16BPS(c->dstFormat)) {
2225                 if (!isBE(c->srcFormat)) srcPtr++;
2226                 for (i=0; i<height; i++) {
2227                     for (j=0; j<length; j++) dstPtr[j] = srcPtr[j<<1];
2228                     srcPtr+= srcStride[plane];
2229                     dstPtr+= dstStride[plane];
2230                 }
2231             } else if(!is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)) {
2232                 for (i=0; i<height; i++) {
2233                     for (j=0; j<length; j++) {
2234                         dstPtr[ j<<1   ] = srcPtr[j];
2235                         dstPtr[(j<<1)+1] = srcPtr[j];
2236                     }
2237                     srcPtr+= srcStride[plane];
2238                     dstPtr+= dstStride[plane];
2239                 }
2240             } else if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)
2241                   && isBE(c->srcFormat) != isBE(c->dstFormat)) {
2242
2243                 for (i=0; i<height; i++) {
2244                     for (j=0; j<length; j++)
2245                         ((uint16_t*)dstPtr)[j] = bswap_16(((const uint16_t*)srcPtr)[j]);
2246                     srcPtr+= srcStride[plane];
2247                     dstPtr+= dstStride[plane];
2248                 }
2249             } else if (dstStride[plane]==srcStride[plane] && srcStride[plane] > 0)
2250                 memcpy(dst[plane] + dstStride[plane]*y, src[plane], height*dstStride[plane]);
2251             else {
2252                 if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat))
2253                     length*=2;
2254                 for (i=0; i<height; i++) {
2255                     memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2256                     srcPtr+= srcStride[plane];
2257                     dstPtr+= dstStride[plane];
2258                 }
2259             }
2260         }
2261     }
2262     return srcSliceH;
2263 }
2264
2265 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
2266 {
2267     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
2268     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
2269 }
2270
2271 static uint16_t roundToInt16(int64_t f)
2272 {
2273     int r= (f + (1<<15))>>16;
2274          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
2275     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
2276     else                return r;
2277 }
2278
2279 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
2280 {
2281     int64_t crv =  inv_table[0];
2282     int64_t cbu =  inv_table[1];
2283     int64_t cgu = -inv_table[2];
2284     int64_t cgv = -inv_table[3];
2285     int64_t cy  = 1<<16;
2286     int64_t oy  = 0;
2287
2288     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
2289     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
2290
2291     c->brightness= brightness;
2292     c->contrast  = contrast;
2293     c->saturation= saturation;
2294     c->srcRange  = srcRange;
2295     c->dstRange  = dstRange;
2296     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2297
2298     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
2299     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
2300
2301     if (!srcRange) {
2302         cy= (cy*255) / 219;
2303         oy= 16<<16;
2304     } else {
2305         crv= (crv*224) / 255;
2306         cbu= (cbu*224) / 255;
2307         cgu= (cgu*224) / 255;
2308         cgv= (cgv*224) / 255;
2309     }
2310
2311     cy = (cy *contrast             )>>16;
2312     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
2313     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
2314     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
2315     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
2316
2317     oy -= 256*brightness;
2318
2319     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
2320     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2321     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2322     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2323     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2324     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
2325
2326     c->yuv2rgb_y_coeff  = (int16_t)roundToInt16(cy <<13);
2327     c->yuv2rgb_y_offset = (int16_t)roundToInt16(oy << 9);
2328     c->yuv2rgb_v2r_coeff= (int16_t)roundToInt16(crv<<13);
2329     c->yuv2rgb_v2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgv<<13);
2330     c->yuv2rgb_u2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgu<<13);
2331     c->yuv2rgb_u2b_coeff= (int16_t)roundToInt16(cbu<<13);
2332
2333     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
2334     //FIXME factorize
2335
2336 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2337     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2338         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
2339 #endif
2340     return 0;
2341 }
2342
2343 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
2344 {
2345     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2346
2347     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
2348     *table     = c->dstColorspaceTable;
2349     *srcRange  = c->srcRange;
2350     *dstRange  = c->dstRange;
2351     *brightness= c->brightness;
2352     *contrast  = c->contrast;
2353     *saturation= c->saturation;
2354
2355     return 0;
2356 }
2357
2358 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
2359 {
2360     switch (*format) {
2361     case PIX_FMT_YUVJ420P:
2362         *format = PIX_FMT_YUV420P;
2363         return 1;
2364     case PIX_FMT_YUVJ422P:
2365         *format = PIX_FMT_YUV422P;
2366         return 1;
2367     case PIX_FMT_YUVJ444P:
2368         *format = PIX_FMT_YUV444P;
2369         return 1;
2370     case PIX_FMT_YUVJ440P:
2371         *format = PIX_FMT_YUV440P;
2372         return 1;
2373     default:
2374         return 0;
2375     }
2376 }
2377
2378 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat, int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
2379                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
2380 {
2381
2382     SwsContext *c;
2383     int i;
2384     int usesVFilter, usesHFilter;
2385     int unscaled, needsDither;
2386     int srcRange, dstRange;
2387     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
2388 #if ARCH_X86
2389     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2390         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
2391 #endif
2392
2393 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
2394     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
2395 #if   COMPILE_TEMPLATE_MMX2
2396     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2;
2397 #elif COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
2398     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_3DNOW;
2399 #elif COMPILE_TEMPLATE_MMX
2400     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX;
2401 #elif COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC
2402     flags |= SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC;
2403 #elif ARCH_BFIN
2404     flags |= SWS_CPU_CAPS_BFIN;
2405 #endif
2406 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
2407     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
2408
2409     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
2410     needsDither= (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2411         && (fmt_depth(dstFormat))<24
2412         && ((fmt_depth(dstFormat))<(fmt_depth(srcFormat)) || (!(isRGB(srcFormat) || isBGR(srcFormat))));
2413
2414     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
2415     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
2416
2417     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
2418         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
2419         return NULL;
2420     }
2421     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
2422         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
2423         return NULL;
2424     }
2425
2426     i= flags & ( SWS_POINT
2427                 |SWS_AREA
2428                 |SWS_BILINEAR
2429                 |SWS_FAST_BILINEAR
2430                 |SWS_BICUBIC
2431                 |SWS_X
2432                 |SWS_GAUSS
2433                 |SWS_LANCZOS
2434                 |SWS_SINC
2435                 |SWS_SPLINE
2436                 |SWS_BICUBLIN);
2437     if(!i || (i & (i-1))) {
2438         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
2439         return NULL;
2440     }
2441
2442     /* sanity check */
2443     if (srcW<4 || srcH<1 || dstW<8 || dstH<1) { //FIXME check if these are enough and try to lowwer them after fixing the relevant parts of the code
2444         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
2445                srcW, srcH, dstW, dstH);
2446         return NULL;
2447     }
2448     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
2449         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
2450         return NULL;
2451     }
2452
2453     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
2454     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
2455
2456     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, c, sizeof(SwsContext), fail);
2457
2458     c->av_class = &sws_context_class;
2459     c->srcW= srcW;
2460     c->srcH= srcH;
2461     c->dstW= dstW;
2462     c->dstH= dstH;
2463     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
2464     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
2465     c->flags= flags;
2466     c->dstFormat= dstFormat;
2467     c->srcFormat= srcFormat;
2468     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
2469
2470     usesHFilter= usesVFilter= 0;
2471     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2472     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2473     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2474     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2475     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2476     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2477     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2478     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2479
2480     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
2481     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
2482
2483     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
2484     if ((isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
2485
2486     // drop some chroma lines if the user wants it
2487     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
2488     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
2489
2490     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
2491     if ((isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
2492       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
2493       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
2494       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
2495       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2496         c->chrSrcHSubSample=1;
2497
2498     if (param) {
2499         c->param[0] = param[0];
2500         c->param[1] = param[1];
2501     } else {
2502         c->param[0] =
2503         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
2504     }
2505
2506     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
2507     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
2508     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
2509     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
2510     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
2511
2512     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
2513
2514     /* unscaled special cases */
2515     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))) {
2516         /* yv12_to_nv12 */
2517         if ((srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P) && (dstFormat == PIX_FMT_NV12 || dstFormat == PIX_FMT_NV21)) {
2518             c->swScale= PlanarToNV12Wrapper;
2519         }
2520         /* yuv2bgr */
2521         if ((srcFormat==PIX_FMT_YUV420P || srcFormat==PIX_FMT_YUV422P || srcFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2522             && !(flags & SWS_ACCURATE_RND) && !(dstH&1)) {
2523             c->swScale= ff_yuv2rgb_get_func_ptr(c);
2524         }
2525
2526         if (srcFormat==PIX_FMT_YUV410P && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_BITEXACT)) {
2527             c->swScale= yvu9toyv12Wrapper;
2528         }
2529
2530         /* bgr24toYV12 */
2531         if (srcFormat==PIX_FMT_BGR24 && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_ACCURATE_RND))
2532             c->swScale= bgr24toyv12Wrapper;
2533
2534         /* RGB/BGR -> RGB/BGR (no dither needed forms) */
2535         if (  (isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat))
2536            && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2537            && srcFormat != PIX_FMT_BGR8      && dstFormat != PIX_FMT_BGR8
2538            && srcFormat != PIX_FMT_RGB8      && dstFormat != PIX_FMT_RGB8
2539            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4      && dstFormat != PIX_FMT_BGR4
2540            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4      && dstFormat != PIX_FMT_RGB4
2541            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE
2542            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE
2543            && srcFormat != PIX_FMT_MONOBLACK && dstFormat != PIX_FMT_MONOBLACK
2544            && srcFormat != PIX_FMT_MONOWHITE && dstFormat != PIX_FMT_MONOWHITE
2545                                              && dstFormat != PIX_FMT_RGB32_1
2546                                              && dstFormat != PIX_FMT_BGR32_1
2547            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48LE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48LE
2548            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48BE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48BE
2549            && (!needsDither || (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2550              c->swScale= rgb2rgbWrapper;
2551
2552         if ((usePal(srcFormat) && (
2553                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32   ||
2554                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32_1 ||
2555                  dstFormat == PIX_FMT_RGB24   ||
2556                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32   ||
2557                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32_1 ||
2558                  dstFormat == PIX_FMT_BGR24)))
2559              c->swScale= pal2rgbWrapper;
2560
2561         if (srcFormat == PIX_FMT_YUV422P) {
2562             if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2563                 c->swScale= YUV422PToYuy2Wrapper;
2564             else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2565                 c->swScale= YUV422PToUyvyWrapper;
2566         }
2567
2568         /* LQ converters if -sws 0 or -sws 4*/
2569         if (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT)) {
2570             /* yv12_to_yuy2 */
2571             if (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P) {
2572                 if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2573                     c->swScale= PlanarToYuy2Wrapper;
2574                 else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2575                     c->swScale= PlanarToUyvyWrapper;
2576             }
2577         }
2578         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2579             c->swScale= YUYV2YUV420Wrapper;
2580         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2581             c->swScale= UYVY2YUV420Wrapper;
2582         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2583             c->swScale= YUYV2YUV422Wrapper;
2584         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2585             c->swScale= UYVY2YUV422Wrapper;
2586
2587 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2588         if ((c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) &&
2589             !(c->flags & SWS_BITEXACT) &&
2590             srcFormat == PIX_FMT_YUV420P) {
2591           // unscaled YV12 -> packed YUV, we want speed
2592           if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2593               c->swScale= yv12toyuy2_unscaled_altivec;
2594           else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2595               c->swScale= yv12touyvy_unscaled_altivec;
2596         }
2597 #endif
2598
2599         /* simple copy */
2600         if (  srcFormat == dstFormat
2601             || (srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P && dstFormat == PIX_FMT_YUV420P)
2602             || (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P && dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P)
2603             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isGray(dstFormat))
2604             || (isPlanarYUV(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2605             || (isGray(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2606             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isPlanarYUV(dstFormat)
2607                 && c->chrDstHSubSample == c->chrSrcHSubSample
2608                 && c->chrDstVSubSample == c->chrSrcVSubSample
2609                 && dstFormat != PIX_FMT_NV12 && dstFormat != PIX_FMT_NV21
2610                 && srcFormat != PIX_FMT_NV12 && srcFormat != PIX_FMT_NV21))
2611         {
2612             if (isPacked(c->srcFormat))
2613                 c->swScale= packedCopy;
2614             else /* Planar YUV or gray */
2615                 c->swScale= planarCopy;
2616         }
2617 #if ARCH_BFIN
2618         if (flags & SWS_CPU_CAPS_BFIN)
2619             ff_bfin_get_unscaled_swscale (c);
2620 #endif
2621
2622         if (c->swScale) {
2623             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2624                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
2625                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2626             return c;
2627         }
2628     }
2629
2630     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
2631         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
2632         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
2633             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2634                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
2635         }
2636         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
2637     }
2638     else
2639         c->canMMX2BeUsed=0;
2640
2641     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
2642     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
2643
2644     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
2645     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
2646     // n-2 is the last chrominance sample available
2647     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
2648     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
2649     // first and last pixel
2650     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
2651         if (c->canMMX2BeUsed) {
2652             c->lumXInc+= 20;
2653             c->chrXInc+= 20;
2654         }
2655         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
2656         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
2657             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
2658             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
2659         }
2660     }
2661
2662     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
2663     {
2664 #if defined(COMPILE_MMX2)
2665 // can't downscale !!!
2666         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
2667             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
2668             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
2669
2670 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2671             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2672             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2673 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2674             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2675             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2676 #else
2677             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
2678             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
2679 #endif
2680
2681             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
2682             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
2683             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
2684             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
2685
2686             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
2687             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
2688
2689 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2690             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
2691             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
2692 #endif
2693         } else
2694 #endif /* defined(COMPILE_MMX2) */
2695         {
2696             const int filterAlign=
2697                 (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
2698                 (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2699                 1;
2700
2701             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
2702                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
2703                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2704                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
2705                 goto fail;
2706             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
2707                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
2708                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2709                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
2710                 goto fail;
2711         }
2712     } // initialize horizontal stuff
2713
2714     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
2715     {
2716         const int filterAlign=
2717             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
2718             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2719             1;
2720
2721         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
2722                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
2723                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2724                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
2725             goto fail;
2726         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
2727                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
2728                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2729                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
2730             goto fail;
2731
2732 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2733         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
2734         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
2735
2736         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
2737             int j;
2738             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
2739             for (j=0;j<8;j++)
2740                 p[j] = c->vLumFilter[i];
2741         }
2742
2743         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
2744             int j;
2745             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
2746             for (j=0;j<8;j++)
2747                 p[j] = c->vChrFilter[i];
2748         }
2749 #endif
2750     }
2751
2752     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
2753     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
2754     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
2755     for (i=0; i<dstH; i++) {
2756         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
2757         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
2758                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
2759
2760         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
2761         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
2762         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
2763             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
2764         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
2765             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
2766     }
2767
2768     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
2769     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
2770     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
2771     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
2772     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
2773         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
2774     //Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code (just in case someone wanna replace the 4000/8000)
2775     /* align at 16 bytes for AltiVec */
2776     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
2777         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
2778         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
2779     }
2780     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
2781         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
2782         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
2783     }
2784     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
2785         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
2786             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
2787             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
2788         }
2789
2790     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
2791     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
2792
2793     assert(2*VOFW == VOF);
2794
2795     assert(c->chrDstH <= dstH);
2796
2797     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
2798         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2799             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
2800         else if (flags&SWS_BILINEAR)
2801             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
2802         else if (flags&SWS_BICUBIC)
2803             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
2804         else if (flags&SWS_X)
2805             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
2806         else if (flags&SWS_POINT)
2807             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
2808         else if (flags&SWS_AREA)
2809             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
2810         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
2811             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
2812         else if (flags&SWS_GAUSS)
2813             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
2814         else if (flags&SWS_SINC)
2815             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
2816         else if (flags&SWS_LANCZOS)
2817             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
2818         else if (flags&SWS_SPLINE)
2819             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
2820         else
2821             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
2822
2823         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
2824                sws_format_name(srcFormat),
2825 #ifdef DITHER1XBPP
2826                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ? "dithered " : "",
2827 #else
2828                "",
2829 #endif
2830                sws_format_name(dstFormat));
2831
2832         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
2833             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
2834         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
2835             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
2836         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2837             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
2838         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2839             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
2840         else
2841             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
2842     }
2843
2844     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
2845         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
2846             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
2847                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
2848             else {
2849                 if (c->hLumFilterSize==4)
2850                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
2851                 else if (c->hLumFilterSize==8)
2852                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
2853                 else
2854                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
2855
2856                 if (c->hChrFilterSize==4)
2857                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
2858                 else if (c->hChrFilterSize==8)
2859                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
2860                 else
2861                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
2862             }
2863         } else {
2864 #if ARCH_X86
2865             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
2866 #else
2867             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
2868                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
2869             else
2870                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
2871 #endif
2872         }
2873         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
2874             if (c->vLumFilterSize==1)
2875                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2876             else
2877                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2878         } else {
2879             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
2880                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
2881                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2882             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
2883                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2884             else
2885                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2886         }
2887
2888         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
2889             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
2890                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
2891         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
2892             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2893         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
2894             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2895         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
2896             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2897
2898         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
2899     }
2900     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
2901         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
2902                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
2903         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
2904                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
2905     }
2906
2907     c->swScale= getSwsFunc(c);
2908     return c;
2909
2910 fail:
2911     sws_freeContext(c);
2912     return NULL;
2913 }
2914
2915 static void reset_ptr(const uint8_t* src[], int format)
2916 {
2917     if(!isALPHA(format))
2918         src[3]=NULL;
2919     if(!isPlanarYUV(format)) {
2920         src[3]=src[2]=NULL;
2921
2922         if (!usePal(format))
2923             src[1]= NULL;
2924     }
2925 }
2926
2927 /**
2928  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
2929  * Assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU.
2930  */
2931 int sws_scale(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2932               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2933 {
2934     int i;
2935     const uint8_t* src2[4]= {src[0], src[1], src[2], src[3]};
2936     uint8_t* dst2[4]= {dst[0], dst[1], dst[2], dst[3]};
2937
2938     // do not mess up sliceDir if we have a "trailing" 0-size slice
2939     if (srcSliceH == 0)
2940         return 0;
2941
2942     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
2943         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
2944         return 0;
2945     }
2946     if (c->sliceDir == 0) {
2947         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
2948     }
2949
2950     if (usePal(c->srcFormat)) {
2951         for (i=0; i<256; i++) {
2952             int p, r, g, b,y,u,v;
2953             if(c->srcFormat == PIX_FMT_PAL8) {
2954                 p=((const uint32_t*)(src[1]))[i];
2955                 r= (p>>16)&0xFF;
2956                 g= (p>> 8)&0xFF;
2957                 b=  p     &0xFF;
2958             } else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB8) {
2959                 r= (i>>5    )*36;
2960                 g= ((i>>2)&7)*36;
2961                 b= (i&3     )*85;
2962             } else if(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR8) {
2963                 b= (i>>6    )*85;
2964                 g= ((i>>3)&7)*36;
2965                 r= (i&7     )*36;
2966             } else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB4_BYTE) {
2967                 r= (i>>3    )*255;
2968                 g= ((i>>1)&3)*85;
2969                 b= (i&1     )*255;
2970             } else {
2971                 assert(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR4_BYTE);
2972                 b= (i>>3    )*255;
2973                 g= ((i>>1)&3)*85;
2974                 r= (i&1     )*255;
2975             }
2976             y= av_clip_uint8((RY*r + GY*g + BY*b + ( 33<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
2977             u= av_clip_uint8((RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
2978             v= av_clip_uint8((RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
2979             c->pal_yuv[i]= y + (u<<8) + (v<<16);
2980
2981             switch(c->dstFormat) {
2982             case PIX_FMT_BGR32:
2983 #if !HAVE_BIGENDIAN
2984             case PIX_FMT_RGB24:
2985 #endif
2986                 c->pal_rgb[i]=  r + (g<<8) + (b<<16);
2987                 break;
2988             case PIX_FMT_BGR32_1:
2989 #if HAVE_BIGENDIAN
2990             case PIX_FMT_BGR24:
2991 #endif
2992                 c->pal_rgb[i]= (r + (g<<8) + (b<<16)) << 8;
2993                 break;
2994             case PIX_FMT_RGB32_1:
2995 #if HAVE_BIGENDIAN
2996             case PIX_FMT_RGB24:
2997 #endif
2998                 c->pal_rgb[i]= (b + (g<<8) + (r<<16)) << 8;
2999                 break;
3000             case PIX_FMT_RGB32:
3001 #if !HAVE_BIGENDIAN
3002             case PIX_FMT_BGR24:
3003 #endif
3004             default:
3005                 c->pal_rgb[i]=  b + (g<<8) + (r<<16);
3006             }
3007         }
3008     }
3009
3010     // copy strides, so they can safely be modified
3011     if (c->sliceDir == 1) {
3012         // slices go from top to bottom
3013         int srcStride2[4]= {srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2], srcStride[3]};
3014         int dstStride2[4]= {dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2], dstStride[3]};
3015
3016         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3017         reset_ptr((const uint8_t**)dst2, c->dstFormat);
3018
3019         /* reset slice direction at end of frame */
3020         if (srcSliceY + srcSliceH == c->srcH)
3021             c->sliceDir = 0;
3022
3023         return c->swScale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3024     } else {
3025         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
3026         int srcStride2[4]= {-srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2], -srcStride[3]};
3027         int dstStride2[4]= {-dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2], -dstStride[3]};
3028
3029         src2[0] += (srcSliceH-1)*srcStride[0];
3030         if (!usePal(c->srcFormat))
3031             src2[1] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[1];
3032         src2[2] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[2];
3033         src2[3] += (srcSliceH-1)*srcStride[3];
3034         dst2[0] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[0];
3035         dst2[1] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[1];
3036         dst2[2] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[2];
3037         dst2[3] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[3];
3038
3039         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3040         reset_ptr((const uint8_t**)dst2, c->dstFormat);
3041
3042         /* reset slice direction at end of frame */
3043         if (!srcSliceY)
3044             c->sliceDir = 0;
3045
3046         return c->swScale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3047     }
3048 }
3049
3050 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3051 int sws_scale_ordered(SwsContext *c, const uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3052                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
3053 {
3054     return sws_scale(c, src, srcStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
3055 }
3056 #endif
3057
3058 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
3059                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
3060                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
3061                                 int verbose)
3062 {
3063     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
3064     if (!filter)
3065         return NULL;
3066
3067     if (lumaGBlur!=0.0) {
3068         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3069         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3070     } else {
3071         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
3072         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
3073     }
3074
3075     if (chromaGBlur!=0.0) {
3076         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3077         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3078     } else {
3079         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
3080         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
3081     }
3082
3083     if (chromaSharpen!=0.0) {
3084         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3085         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
3086         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
3087         sws_addVec(filter->chrH, id);
3088         sws_addVec(filter->chrV, id);
3089         sws_freeVec(id);
3090     }
3091
3092     if (lumaSharpen!=0.0) {
3093         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3094         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
3095         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
3096         sws_addVec(filter->lumH, id);
3097         sws_addVec(filter->lumV, id);
3098         sws_freeVec(id);
3099     }
3100
3101     if (chromaHShift != 0.0)
3102         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
3103
3104     if (chromaVShift != 0.0)
3105         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
3106
3107     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
3108     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
3109     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
3110     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
3111
3112     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3113     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3114
3115     return filter;
3116 }
3117
3118 SwsVector *sws_allocVec(int length)
3119 {
3120     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
3121     if (!vec)
3122         return NULL;
3123     vec->length = length;
3124     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
3125     if (!vec->coeff)
3126         av_freep(&vec);
3127     return vec;
3128 }
3129
3130 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
3131 {
3132     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
3133     int i;
3134     double middle= (length-1)*0.5;
3135     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
3136
3137     if (!vec)
3138         return NULL;
3139
3140     for (i=0; i<length; i++) {
3141         double dist= i-middle;
3142         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*PI);
3143     }
3144
3145     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
3146
3147     return vec;
3148 }
3149
3150 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
3151 {
3152     int i;
3153     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
3154
3155     if (!vec)
3156         return NULL;
3157
3158     for (i=0; i<length; i++)
3159         vec->coeff[i]= c;
3160
3161     return vec;
3162 }
3163
3164 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
3165 {
3166     return sws_getConstVec(1.0, 1);
3167 }
3168
3169 double sws_dcVec(SwsVector *a)
3170 {
3171     int i;
3172     double sum=0;
3173
3174     for (i=0; i<a->length; i++)
3175         sum+= a->coeff[i];
3176
3177     return sum;
3178 }
3179
3180 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
3181 {
3182     int i;
3183
3184     for (i=0; i<a->length; i++)
3185         a->coeff[i]*= scalar;
3186 }
3187
3188 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
3189 {
3190     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
3191 }
3192
3193 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3194 {
3195     int length= a->length + b->length - 1;
3196     int i, j;
3197     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3198
3199     if (!vec)
3200         return NULL;
3201
3202     for (i=0; i<a->length; i++) {
3203         for (j=0; j<b->length; j++) {
3204             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
3205         }
3206     }
3207
3208     return vec;
3209 }
3210
3211 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3212 {
3213     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3214     int i;
3215     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3216
3217     if (!vec)
3218         return NULL;
3219
3220     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3221     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
3222
3223     return vec;
3224 }
3225
3226 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3227 {
3228     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3229     int i;
3230     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3231
3232     if (!vec)
3233         return NULL;
3234
3235     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3236     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
3237
3238     return vec;
3239 }
3240
3241 /* shift left / or right if "shift" is negative */
3242 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
3243 {
3244     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
3245     int i;
3246     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3247
3248     if (!vec)
3249         return NULL;
3250
3251     for (i=0; i<a->length; i++) {
3252         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
3253     }
3254
3255     return vec;
3256 }
3257
3258 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
3259 {
3260     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
3261     av_free(a->coeff);
3262     a->coeff= shifted->coeff;
3263     a->length= shifted->length;
3264     av_free(shifted);
3265 }
3266
3267 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3268 {
3269     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
3270     av_free(a->coeff);
3271     a->coeff= sum->coeff;
3272     a->length= sum->length;
3273     av_free(sum);
3274 }
3275
3276 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3277 {
3278     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
3279     av_free(a->coeff);
3280     a->coeff= diff->coeff;
3281     a->length= diff->length;
3282     av_free(diff);
3283 }
3284
3285 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3286 {
3287     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
3288     av_free(a->coeff);
3289     a->coeff= conv->coeff;
3290     a->length= conv->length;
3291     av_free(conv);
3292 }
3293
3294 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
3295 {
3296     int i;
3297     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
3298
3299     if (!vec)
3300         return NULL;
3301
3302     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
3303
3304     return vec;
3305 }
3306
3307 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
3308 {
3309     int i;
3310     double max=0;
3311     double min=0;
3312     double range;
3313
3314     for (i=0; i<a->length; i++)
3315         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
3316
3317     for (i=0; i<a->length; i++)
3318         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
3319
3320     range= max - min;
3321
3322     for (i=0; i<a->length; i++) {
3323         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
3324         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
3325         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
3326         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
3327     }
3328 }
3329
3330 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3331 void sws_printVec(SwsVector *a)
3332 {
3333     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3334 }
3335 #endif
3336
3337 void sws_freeVec(SwsVector *a)
3338 {
3339     if (!a) return;
3340     av_freep(&a->coeff);
3341     a->length=0;
3342     av_free(a);
3343 }
3344
3345 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
3346 {
3347     if (!filter) return;
3348
3349     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
3350     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
3351     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
3352     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
3353     av_free(filter);
3354 }
3355
3356 void sws_freeContext(SwsContext *c)
3357 {
3358     int i;
3359     if (!c) return;
3360
3361     if (c->lumPixBuf) {
3362         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3363             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
3364         av_freep(&c->lumPixBuf);
3365     }
3366
3367     if (c->chrPixBuf) {
3368         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
3369             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
3370         av_freep(&c->chrPixBuf);
3371     }
3372
3373     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
3374         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3375             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
3376         av_freep(&c->alpPixBuf);
3377     }
3378
3379     av_freep(&c->vLumFilter);
3380     av_freep(&c->vChrFilter);
3381     av_freep(&c->hLumFilter);
3382     av_freep(&c->hChrFilter);
3383 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
3384     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
3385     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
3386 #endif
3387
3388     av_freep(&c->vLumFilterPos);
3389     av_freep(&c->vChrFilterPos);
3390     av_freep(&c->hLumFilterPos);
3391     av_freep(&c->hChrFilterPos);
3392
3393 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
3394 #ifdef MAP_ANONYMOUS
3395     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
3396     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
3397 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
3398     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_RELEASE);
3399     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_RELEASE);
3400 #else
3401     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
3402     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
3403 #endif
3404     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
3405     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
3406 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
3407
3408     av_freep(&c->yuvTable);
3409
3410     av_free(c);
3411 }
3412
3413 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
3414                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
3415                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
3416                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
3417 {
3418     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
3419
3420     if (!param)
3421         param = default_param;
3422
3423     if (context) {
3424         if (context->srcW != srcW || context->srcH != srcH ||
3425             context->srcFormat != srcFormat ||
3426             context->dstW != dstW || context->dstH != dstH ||
3427             context->dstFormat != dstFormat || context->flags != flags ||
3428             context->param[0] != param[0] || context->param[1] != param[1])
3429         {
3430             sws_freeContext(context);
3431             context = NULL;
3432         }
3433     }
3434     if (!context) {
3435         return sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
3436                               dstW, dstH, dstFormat, flags,
3437                               srcFilter, dstFilter, param);
3438     }
3439     return context;
3440 }
3441