More correct rounding for the rgb/bgr->yuv converters.
[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 <unistd.h>
63 #include "config.h"
64 #include <assert.h>
65 #ifdef HAVE_SYS_MMAN_H
66 #include <sys/mman.h>
67 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
68 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
69 #endif
70 #endif
71 #include "swscale.h"
72 #include "swscale_internal.h"
73 #include "rgb2rgb.h"
74 #include "libavutil/x86_cpu.h"
75 #include "libavutil/bswap.h"
76
77 unsigned swscale_version(void)
78 {
79     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
80 }
81
82 #undef MOVNTQ
83 #undef PAVGB
84
85 //#undef HAVE_MMX2
86 //#define HAVE_3DNOW
87 //#undef HAVE_MMX
88 //#undef ARCH_X86
89 //#define WORDS_BIGENDIAN
90 #define DITHER1XBPP
91
92 #define FAST_BGR2YV12 // use 7 bit coeffs instead of 15bit
93
94 #define RET 0xC3 //near return opcode for X86
95
96 #ifdef M_PI
97 #define PI M_PI
98 #else
99 #define PI 3.14159265358979323846
100 #endif
101
102 #define isSupportedIn(x)    (       \
103            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
104         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
105         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
106         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
107         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
108         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
109         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
110         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
111         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
112         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
113         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
114         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
115         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
116         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
117         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
118         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
119         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
120         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
121         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
122         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
124         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
125         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
126         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
127         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
128         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
129         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
130     )
131 #define isSupportedOut(x)   (       \
132            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
133         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
134         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
135         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
137         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
138         || isRGB(x)                 \
139         || isBGR(x)                 \
140         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
141         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
142         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
143         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
144         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
145         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
146     )
147 #define isPacked(x)         (       \
148            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
149         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
150         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
151         || isRGB(x)                 \
152         || isBGR(x)                 \
153     )
154
155 #define RGB2YUV_SHIFT 16
156 #define BY ((int)( 0.098*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
157 #define BV ((int)(-0.071*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
158 #define BU ((int)( 0.439*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
159 #define GY ((int)( 0.504*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
160 #define GV ((int)(-0.368*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
161 #define GU ((int)(-0.291*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
162 #define RY ((int)( 0.257*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
163 #define RV ((int)( 0.439*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
164 #define RU ((int)(-0.148*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
165
166 extern const int32_t Inverse_Table_6_9[8][4];
167
168 /*
169 NOTES
170 Special versions: fast Y 1:1 scaling (no interpolation in y direction)
171
172 TODO
173 more intelligent misalignment avoidance for the horizontal scaler
174 write special vertical cubic upscale version
175 Optimize C code (yv12 / minmax)
176 add support for packed pixel yuv input & output
177 add support for Y8 output
178 optimize bgr24 & bgr32
179 add BGR4 output support
180 write special BGR->BGR scaler
181 */
182
183 #if defined(ARCH_X86) && defined (CONFIG_GPL)
184 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bF8)=       0xF8F8F8F8F8F8F8F8LL;
185 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bFC)=       0xFCFCFCFCFCFCFCFCLL;
186 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w10)=       0x0010001000100010LL;
187 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w02)=       0x0002000200020002LL;
188 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00001111)=0x00000000FFFFFFFFLL;
189 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00000111)=0x0000000000FFFFFFLL;
190 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm11111000)=0xFFFFFFFFFF000000LL;
191 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm01010101)=0x00FF00FF00FF00FFLL;
192
193 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) b5Dither;
194 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) g5Dither;
195 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) g6Dither;
196 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) r5Dither;
197
198 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither4[2]) = {
199         0x0103010301030103LL,
200         0x0200020002000200LL,};
201
202 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither8[2]) = {
203         0x0602060206020602LL,
204         0x0004000400040004LL,};
205
206 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b16Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
207 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g16Mask)=   0x07E007E007E007E0LL;
208 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r16Mask)=   0xF800F800F800F800LL;
209 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b15Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
210 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g15Mask)=   0x03E003E003E003E0LL;
211 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r15Mask)=   0x7C007C007C007C00LL;
212
213 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24A)         = 0x00FF0000FF0000FFLL;
214 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24B)         = 0xFF0000FF0000FF00LL;
215 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24C)         = 0x0000FF0000FF0000LL;
216
217 #ifdef FAST_BGR2YV12
218 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000000210041000DULL;
219 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000FFEEFFDC0038ULL;
220 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00000038FFD2FFF8ULL;
221 #else
222 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000020E540830C8BULL;
223 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000ED0FDAC23831ULL;
224 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00003831D0E6F6EAULL;
225 #endif /* FAST_BGR2YV12 */
226 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YOffset)  = 0x1010101010101010ULL;
227 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UVOffset) = 0x8080808080808080ULL;
228 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_w1111)        = 0x0001000100010001ULL;
229 #endif /* defined(ARCH_X86) */
230
231 // clipping helper table for C implementations:
232 static unsigned char clip_table[768];
233
234 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b);
235
236 extern const uint8_t dither_2x2_4[2][8];
237 extern const uint8_t dither_2x2_8[2][8];
238 extern const uint8_t dither_8x8_32[8][8];
239 extern const uint8_t dither_8x8_73[8][8];
240 extern const uint8_t dither_8x8_220[8][8];
241
242 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
243 {
244     switch (format) {
245         case PIX_FMT_YUV420P:
246             return "yuv420p";
247         case PIX_FMT_YUVA420P:
248             return "yuva420p";
249         case PIX_FMT_YUYV422:
250             return "yuyv422";
251         case PIX_FMT_RGB24:
252             return "rgb24";
253         case PIX_FMT_BGR24:
254             return "bgr24";
255         case PIX_FMT_YUV422P:
256             return "yuv422p";
257         case PIX_FMT_YUV444P:
258             return "yuv444p";
259         case PIX_FMT_RGB32:
260             return "rgb32";
261         case PIX_FMT_YUV410P:
262             return "yuv410p";
263         case PIX_FMT_YUV411P:
264             return "yuv411p";
265         case PIX_FMT_RGB565:
266             return "rgb565";
267         case PIX_FMT_RGB555:
268             return "rgb555";
269         case PIX_FMT_GRAY16BE:
270             return "gray16be";
271         case PIX_FMT_GRAY16LE:
272             return "gray16le";
273         case PIX_FMT_GRAY8:
274             return "gray8";
275         case PIX_FMT_MONOWHITE:
276             return "mono white";
277         case PIX_FMT_MONOBLACK:
278             return "mono black";
279         case PIX_FMT_PAL8:
280             return "Palette";
281         case PIX_FMT_YUVJ420P:
282             return "yuvj420p";
283         case PIX_FMT_YUVJ422P:
284             return "yuvj422p";
285         case PIX_FMT_YUVJ444P:
286             return "yuvj444p";
287         case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC:
288             return "xvmc_mpeg2_mc";
289         case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT:
290             return "xvmc_mpeg2_idct";
291         case PIX_FMT_UYVY422:
292             return "uyvy422";
293         case PIX_FMT_UYYVYY411:
294             return "uyyvyy411";
295         case PIX_FMT_RGB32_1:
296             return "rgb32x";
297         case PIX_FMT_BGR32_1:
298             return "bgr32x";
299         case PIX_FMT_BGR32:
300             return "bgr32";
301         case PIX_FMT_BGR565:
302             return "bgr565";
303         case PIX_FMT_BGR555:
304             return "bgr555";
305         case PIX_FMT_BGR8:
306             return "bgr8";
307         case PIX_FMT_BGR4:
308             return "bgr4";
309         case PIX_FMT_BGR4_BYTE:
310             return "bgr4 byte";
311         case PIX_FMT_RGB8:
312             return "rgb8";
313         case PIX_FMT_RGB4:
314             return "rgb4";
315         case PIX_FMT_RGB4_BYTE:
316             return "rgb4 byte";
317         case PIX_FMT_NV12:
318             return "nv12";
319         case PIX_FMT_NV21:
320             return "nv21";
321         case PIX_FMT_YUV440P:
322             return "yuv440p";
323         default:
324             return "Unknown format";
325     }
326 }
327
328 static inline void yuv2yuvXinC(int16_t *lumFilter, int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
329                                int16_t *chrFilter, int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
330                                uint8_t *dest, uint8_t *uDest, uint8_t *vDest, int dstW, int chrDstW)
331 {
332     //FIXME Optimize (just quickly writen not opti..)
333     int i;
334     for (i=0; i<dstW; i++)
335     {
336         int val=1<<18;
337         int j;
338         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
339             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
340
341         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
342     }
343
344     if (uDest)
345         for (i=0; i<chrDstW; i++)
346         {
347             int u=1<<18;
348             int v=1<<18;
349             int j;
350             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
351             {
352                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
353                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
354             }
355
356             uDest[i]= av_clip_uint8(u>>19);
357             vDest[i]= av_clip_uint8(v>>19);
358         }
359 }
360
361 static inline void yuv2nv12XinC(int16_t *lumFilter, int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
362                                 int16_t *chrFilter, int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
363                                 uint8_t *dest, uint8_t *uDest, int dstW, int chrDstW, int dstFormat)
364 {
365     //FIXME Optimize (just quickly writen not opti..)
366     int i;
367     for (i=0; i<dstW; i++)
368     {
369         int val=1<<18;
370         int j;
371         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
372             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
373
374         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
375     }
376
377     if (!uDest)
378         return;
379
380     if (dstFormat == PIX_FMT_NV12)
381         for (i=0; i<chrDstW; i++)
382         {
383             int u=1<<18;
384             int v=1<<18;
385             int j;
386             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
387             {
388                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
389                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
390             }
391
392             uDest[2*i]= av_clip_uint8(u>>19);
393             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(v>>19);
394         }
395     else
396         for (i=0; i<chrDstW; i++)
397         {
398             int u=1<<18;
399             int v=1<<18;
400             int j;
401             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
402             {
403                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
404                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
405             }
406
407             uDest[2*i]= av_clip_uint8(v>>19);
408             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(u>>19);
409         }
410 }
411
412 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type) \
413     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
414         int j;\
415         int Y1 = 1<<18;\
416         int Y2 = 1<<18;\
417         int U  = 1<<18;\
418         int V  = 1<<18;\
419         type av_unused *r, *b, *g;\
420         const int i2= 2*i;\
421         \
422         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
423         {\
424             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
425             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
426         }\
427         for (j=0; j<chrFilterSize; j++)\
428         {\
429             U += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];\
430             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
431         }\
432         Y1>>=19;\
433         Y2>>=19;\
434         U >>=19;\
435         V >>=19;\
436         if ((Y1|Y2|U|V)&256)\
437         {\
438             if (Y1>255)   Y1=255; \
439             else if (Y1<0)Y1=0;   \
440             if (Y2>255)   Y2=255; \
441             else if (Y2<0)Y2=0;   \
442             if (U>255)    U=255;  \
443             else if (U<0) U=0;    \
444             if (V>255)    V=255;  \
445             else if (V<0) V=0;    \
446         }
447
448 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_C(type) \
449     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
450         int j;\
451         int Y1 = 1<<18;\
452         int Y2 = 1<<18;\
453         int U  = 1<<18;\
454         int V  = 1<<18;\
455         type av_unused *r, *b, *g;\
456         const int i2= 2*i;\
457         \
458         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
459         {\
460             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
461             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
462         }\
463         Y1>>=11;\
464         Y2>>=11;\
465         if ((Y1|Y2|U|V)&65536)\
466         {\
467             if (Y1>65535)   Y1=65535; \
468             else if (Y1<0)Y1=0;   \
469             if (Y2>65535)   Y2=65535; \
470             else if (Y2<0)Y2=0;   \
471         }
472
473 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_C(type) \
474     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type)  \
475     r = (type *)c->table_rV[V];   \
476     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]); \
477     b = (type *)c->table_bU[U];   \
478
479 #define YSCALE_YUV_2_PACKED2_C   \
480     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){ \
481         const int i2= 2*i;       \
482         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>19;           \
483         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>19;           \
484         int U= (uvbuf0[i     ]*uvalpha1+uvbuf1[i     ]*uvalpha)>>19;  \
485         int V= (uvbuf0[i+VOFW]*uvalpha1+uvbuf1[i+VOFW]*uvalpha)>>19;  \
486
487 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_2_C   \
488     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){ \
489         const int i2= 2*i;       \
490         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>11;           \
491         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>11;           \
492
493 #define YSCALE_YUV_2_RGB2_C(type) \
494     YSCALE_YUV_2_PACKED2_C\
495     type *r, *b, *g;\
496     r = (type *)c->table_rV[V];\
497     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
498     b = (type *)c->table_bU[U];\
499
500 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1_C \
501     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
502         const int i2= 2*i;\
503         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
504         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
505         int U= (uvbuf1[i     ])>>7;\
506         int V= (uvbuf1[i+VOFW])>>7;\
507
508 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_1_C \
509     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
510         const int i2= 2*i;\
511         int Y1= buf0[i2  ]<<1;\
512         int Y2= buf0[i2+1]<<1;\
513
514 #define YSCALE_YUV_2_RGB1_C(type) \
515     YSCALE_YUV_2_PACKED1_C\
516     type *r, *b, *g;\
517     r = (type *)c->table_rV[V];\
518     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
519     b = (type *)c->table_bU[U];\
520
521 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C \
522     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
523         const int i2= 2*i;\
524         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
525         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
526         int U= (uvbuf0[i     ] + uvbuf1[i     ])>>8;\
527         int V= (uvbuf0[i+VOFW] + uvbuf1[i+VOFW])>>8;\
528
529 #define YSCALE_YUV_2_RGB1B_C(type) \
530     YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C\
531     type *r, *b, *g;\
532     r = (type *)c->table_rV[V];\
533     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
534     b = (type *)c->table_bU[U];\
535
536 #define YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(func, func2, func_g16)\
537     switch(c->dstFormat)\
538     {\
539     case PIX_FMT_RGB32:\
540     case PIX_FMT_BGR32:\
541     case PIX_FMT_RGB32_1:\
542     case PIX_FMT_BGR32_1:\
543         func(uint32_t)\
544             ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
545             ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
546         }                \
547         break;\
548     case PIX_FMT_RGB24:\
549         func(uint8_t)\
550             ((uint8_t*)dest)[0]= r[Y1];\
551             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
552             ((uint8_t*)dest)[2]= b[Y1];\
553             ((uint8_t*)dest)[3]= r[Y2];\
554             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
555             ((uint8_t*)dest)[5]= b[Y2];\
556             dest+=6;\
557         }\
558         break;\
559     case PIX_FMT_BGR24:\
560         func(uint8_t)\
561             ((uint8_t*)dest)[0]= b[Y1];\
562             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
563             ((uint8_t*)dest)[2]= r[Y1];\
564             ((uint8_t*)dest)[3]= b[Y2];\
565             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
566             ((uint8_t*)dest)[5]= r[Y2];\
567             dest+=6;\
568         }\
569         break;\
570     case PIX_FMT_RGB565:\
571     case PIX_FMT_BGR565:\
572         {\
573             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
574             const int dg1= dither_2x2_4[y&1    ][0];\
575             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
576             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
577             const int dg2= dither_2x2_4[y&1    ][1];\
578             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
579             func(uint16_t)\
580                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
581                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
582             }\
583         }\
584         break;\
585     case PIX_FMT_RGB555:\
586     case PIX_FMT_BGR555:\
587         {\
588             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
589             const int dg1= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
590             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
591             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
592             const int dg2= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
593             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
594             func(uint16_t)\
595                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
596                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
597             }\
598         }\
599         break;\
600     case PIX_FMT_RGB8:\
601     case PIX_FMT_BGR8:\
602         {\
603             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73[y&7];\
604             const uint8_t * const d32= dither_8x8_32[y&7];\
605             func(uint8_t)\
606                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d32[(i2+0)&7]] + g[Y1+d32[(i2+0)&7]] + b[Y1+d64[(i2+0)&7]];\
607                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d32[(i2+1)&7]] + g[Y2+d32[(i2+1)&7]] + b[Y2+d64[(i2+1)&7]];\
608             }\
609         }\
610         break;\
611     case PIX_FMT_RGB4:\
612     case PIX_FMT_BGR4:\
613         {\
614             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
615             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
616             func(uint8_t)\
617                 ((uint8_t*)dest)[i]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]]\
618                                  + ((r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]])<<4);\
619             }\
620         }\
621         break;\
622     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:\
623     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:\
624         {\
625             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
626             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
627             func(uint8_t)\
628                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]];\
629                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]];\
630             }\
631         }\
632         break;\
633     case PIX_FMT_MONOBLACK:\
634         {\
635             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
636             uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
637             for (i=0; i<dstW-7; i+=8){\
638                 int acc;\
639                 acc =       g[((buf0[i  ]*yalpha1+buf1[i  ]*yalpha)>>19) + d128[0]];\
640                 acc+= acc + g[((buf0[i+1]*yalpha1+buf1[i+1]*yalpha)>>19) + d128[1]];\
641                 acc+= acc + g[((buf0[i+2]*yalpha1+buf1[i+2]*yalpha)>>19) + d128[2]];\
642                 acc+= acc + g[((buf0[i+3]*yalpha1+buf1[i+3]*yalpha)>>19) + d128[3]];\
643                 acc+= acc + g[((buf0[i+4]*yalpha1+buf1[i+4]*yalpha)>>19) + d128[4]];\
644                 acc+= acc + g[((buf0[i+5]*yalpha1+buf1[i+5]*yalpha)>>19) + d128[5]];\
645                 acc+= acc + g[((buf0[i+6]*yalpha1+buf1[i+6]*yalpha)>>19) + d128[6]];\
646                 acc+= acc + g[((buf0[i+7]*yalpha1+buf1[i+7]*yalpha)>>19) + d128[7]];\
647                 ((uint8_t*)dest)[0]= acc;\
648                 dest++;\
649             }\
650 \
651 /*\
652 ((uint8_t*)dest)-= dstW>>4;\
653 {\
654             int acc=0;\
655             int left=0;\
656             static int top[1024];\
657             static int last_new[1024][1024];\
658             static int last_in3[1024][1024];\
659             static int drift[1024][1024];\
660             int topLeft=0;\
661             int shift=0;\
662             int count=0;\
663             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
664             int error_new=0;\
665             int error_in3=0;\
666             int f=0;\
667             \
668             for (i=dstW>>1; i<dstW; i++){\
669                 int in= ((buf0[i  ]*yalpha1+buf1[i  ]*yalpha)>>19);\
670                 int in2 = (76309 * (in - 16) + 32768) >> 16;\
671                 int in3 = (in2 < 0) ? 0 : ((in2 > 255) ? 255 : in2);\
672                 int old= (left*7 + topLeft + top[i]*5 + top[i+1]*3)/20 + in3\
673                          + (last_new[y][i] - in3)*f/256;\
674                 int new= old> 128 ? 255 : 0;\
675 \
676                 error_new+= FFABS(last_new[y][i] - new);\
677                 error_in3+= FFABS(last_in3[y][i] - in3);\
678                 f= error_new - error_in3*4;\
679                 if (f<0) f=0;\
680                 if (f>256) f=256;\
681 \
682                 topLeft= top[i];\
683                 left= top[i]= old - new;\
684                 last_new[y][i]= new;\
685                 last_in3[y][i]= in3;\
686 \
687                 acc+= acc + (new&1);\
688                 if ((i&7)==6){\
689                     ((uint8_t*)dest)[0]= acc;\
690                     ((uint8_t*)dest)++;\
691                 }\
692             }\
693 }\
694 */\
695         }\
696         break;\
697     case PIX_FMT_YUYV422:\
698         func2\
699             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
700             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= U;\
701             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
702             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= V;\
703         }                \
704         break;\
705     case PIX_FMT_UYVY422:\
706         func2\
707             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= U;\
708             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
709             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= V;\
710             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
711         }                \
712         break;\
713     case PIX_FMT_GRAY16BE:\
714         func_g16\
715             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1>>8;\
716             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
717             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2>>8;\
718             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
719         }                \
720         break;\
721     case PIX_FMT_GRAY16LE:\
722         func_g16\
723             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
724             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1>>8;\
725             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
726             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2>>8;\
727         }                \
728         break;\
729     }\
730
731
732 static inline void yuv2packedXinC(SwsContext *c, int16_t *lumFilter, int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
733                                   int16_t *chrFilter, int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
734                                   uint8_t *dest, int dstW, int y)
735 {
736     int i;
737     switch(c->dstFormat)
738     {
739     case PIX_FMT_BGR32:
740     case PIX_FMT_RGB32:
741     case PIX_FMT_BGR32_1:
742     case PIX_FMT_RGB32_1:
743         YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint32_t)
744             ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];
745             ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];
746         }
747         break;
748     case PIX_FMT_RGB24:
749         YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint8_t)
750             ((uint8_t*)dest)[0]= r[Y1];
751             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];
752             ((uint8_t*)dest)[2]= b[Y1];
753             ((uint8_t*)dest)[3]= r[Y2];
754             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];
755             ((uint8_t*)dest)[5]= b[Y2];
756             dest+=6;
757         }
758         break;
759     case PIX_FMT_BGR24:
760         YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint8_t)
761             ((uint8_t*)dest)[0]= b[Y1];
762             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];
763             ((uint8_t*)dest)[2]= r[Y1];
764             ((uint8_t*)dest)[3]= b[Y2];
765             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];
766             ((uint8_t*)dest)[5]= r[Y2];
767             dest+=6;
768         }
769         break;
770     case PIX_FMT_RGB565:
771     case PIX_FMT_BGR565:
772         {
773             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];
774             const int dg1= dither_2x2_4[y&1    ][0];
775             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];
776             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];
777             const int dg2= dither_2x2_4[y&1    ][1];
778             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];
779             YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint16_t)
780                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];
781                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];
782             }
783         }
784         break;
785     case PIX_FMT_RGB555:
786     case PIX_FMT_BGR555:
787         {
788             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];
789             const int dg1= dither_2x2_8[y&1    ][1];
790             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];
791             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];
792             const int dg2= dither_2x2_8[y&1    ][0];
793             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];
794             YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint16_t)
795                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];
796                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];
797             }
798         }
799         break;
800     case PIX_FMT_RGB8:
801     case PIX_FMT_BGR8:
802         {
803             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73[y&7];
804             const uint8_t * const d32= dither_8x8_32[y&7];
805             YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint8_t)
806                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d32[(i2+0)&7]] + g[Y1+d32[(i2+0)&7]] + b[Y1+d64[(i2+0)&7]];
807                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d32[(i2+1)&7]] + g[Y2+d32[(i2+1)&7]] + b[Y2+d64[(i2+1)&7]];
808             }
809         }
810         break;
811     case PIX_FMT_RGB4:
812     case PIX_FMT_BGR4:
813         {
814             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];
815             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];
816             YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint8_t)
817                 ((uint8_t*)dest)[i]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]]
818                                   +((r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]])<<4);
819             }
820         }
821         break;
822     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:
823     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:
824         {
825             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];
826             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];
827             YSCALE_YUV_2_RGBX_C(uint8_t)
828                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]];
829                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]];
830             }
831         }
832         break;
833     case PIX_FMT_MONOBLACK:
834         {
835             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];
836             uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];
837             int acc=0;
838             for (i=0; i<dstW-1; i+=2){
839                 int j;
840                 int Y1=1<<18;
841                 int Y2=1<<18;
842
843                 for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
844                 {
845                     Y1 += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
846                     Y2 += lumSrc[j][i+1] * lumFilter[j];
847                 }
848                 Y1>>=19;
849                 Y2>>=19;
850                 if ((Y1|Y2)&256)
851                 {
852                     if (Y1>255)   Y1=255;
853                     else if (Y1<0)Y1=0;
854                     if (Y2>255)   Y2=255;
855                     else if (Y2<0)Y2=0;
856                 }
857                 acc+= acc + g[Y1+d128[(i+0)&7]];
858                 acc+= acc + g[Y2+d128[(i+1)&7]];
859                 if ((i&7)==6){
860                     ((uint8_t*)dest)[0]= acc;
861                     dest++;
862                 }
863             }
864         }
865         break;
866     case PIX_FMT_YUYV422:
867         YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(void)
868             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;
869             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= U;
870             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;
871             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= V;
872         }
873         break;
874     case PIX_FMT_UYVY422:
875         YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(void)
876             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= U;
877             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;
878             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= V;
879             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;
880         }
881         break;
882     case PIX_FMT_GRAY16BE:
883         YSCALE_YUV_2_GRAY16_C(void)
884             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1>>8;
885             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;
886             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2>>8;
887             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;
888         }
889         break;
890     case PIX_FMT_GRAY16LE:
891         YSCALE_YUV_2_GRAY16_C(void)
892             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;
893             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1>>8;
894             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;
895             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2>>8;
896         }
897         break;
898     }
899 }
900
901
902 //Note: we have C, X86, MMX, MMX2, 3DNOW version therse no 3DNOW+MMX2 one
903 //Plain C versions
904 #if !defined (HAVE_MMX) || defined (RUNTIME_CPUDETECT) || !defined(CONFIG_GPL)
905 #define COMPILE_C
906 #endif
907
908 #ifdef ARCH_POWERPC
909 #if (defined (HAVE_ALTIVEC) || defined (RUNTIME_CPUDETECT)) && defined (CONFIG_GPL)
910 #define COMPILE_ALTIVEC
911 #endif //HAVE_ALTIVEC
912 #endif //ARCH_POWERPC
913
914 #if defined(ARCH_X86)
915
916 #if ((defined (HAVE_MMX) && !defined (HAVE_3DNOW) && !defined (HAVE_MMX2)) || defined (RUNTIME_CPUDETECT)) && defined (CONFIG_GPL)
917 #define COMPILE_MMX
918 #endif
919
920 #if (defined (HAVE_MMX2) || defined (RUNTIME_CPUDETECT)) && defined (CONFIG_GPL)
921 #define COMPILE_MMX2
922 #endif
923
924 #if ((defined (HAVE_3DNOW) && !defined (HAVE_MMX2)) || defined (RUNTIME_CPUDETECT)) && defined (CONFIG_GPL)
925 #define COMPILE_3DNOW
926 #endif
927 #endif //ARCH_X86 || ARCH_X86_64
928
929 #undef HAVE_MMX
930 #undef HAVE_MMX2
931 #undef HAVE_3DNOW
932
933 #ifdef COMPILE_C
934 #undef HAVE_MMX
935 #undef HAVE_MMX2
936 #undef HAVE_3DNOW
937 #undef HAVE_ALTIVEC
938 #define RENAME(a) a ## _C
939 #include "swscale_template.c"
940 #endif
941
942 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
943 #undef RENAME
944 #define HAVE_ALTIVEC
945 #define RENAME(a) a ## _altivec
946 #include "swscale_template.c"
947 #endif
948
949 #if defined(ARCH_X86)
950
951 //X86 versions
952 /*
953 #undef RENAME
954 #undef HAVE_MMX
955 #undef HAVE_MMX2
956 #undef HAVE_3DNOW
957 #define ARCH_X86
958 #define RENAME(a) a ## _X86
959 #include "swscale_template.c"
960 */
961 //MMX versions
962 #ifdef COMPILE_MMX
963 #undef RENAME
964 #define HAVE_MMX
965 #undef HAVE_MMX2
966 #undef HAVE_3DNOW
967 #define RENAME(a) a ## _MMX
968 #include "swscale_template.c"
969 #endif
970
971 //MMX2 versions
972 #ifdef COMPILE_MMX2
973 #undef RENAME
974 #define HAVE_MMX
975 #define HAVE_MMX2
976 #undef HAVE_3DNOW
977 #define RENAME(a) a ## _MMX2
978 #include "swscale_template.c"
979 #endif
980
981 //3DNOW versions
982 #ifdef COMPILE_3DNOW
983 #undef RENAME
984 #define HAVE_MMX
985 #undef HAVE_MMX2
986 #define HAVE_3DNOW
987 #define RENAME(a) a ## _3DNow
988 #include "swscale_template.c"
989 #endif
990
991 #endif //ARCH_X86 || ARCH_X86_64
992
993 // minor note: the HAVE_xyz is messed up after that line so don't use it
994
995 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
996 {
997 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
998     if (dist<=1.0)      return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
999     else                return getSplineCoeff(        0.0,
1000                                              b+ 2.0*c + 3.0*d,
1001                                                     c + 3.0*d,
1002                                             -b- 3.0*c - 6.0*d,
1003                                             dist-1.0);
1004 }
1005
1006 static inline int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
1007                              int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
1008                              SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
1009 {
1010     int i;
1011     int filterSize;
1012     int filter2Size;
1013     int minFilterSize;
1014     double *filter=NULL;
1015     double *filter2=NULL;
1016     int ret= -1;
1017 #if defined(ARCH_X86)
1018     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1019         asm volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
1020 #endif
1021
1022     // Note the +1 is for the MMXscaler which reads over the end
1023     *filterPos = av_malloc((dstW+1)*sizeof(int16_t));
1024
1025     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) // unscaled
1026     {
1027         int i;
1028         filterSize= 1;
1029         filter= av_malloc(dstW*sizeof(double)*filterSize);
1030         for (i=0; i<dstW*filterSize; i++) filter[i]=0;
1031
1032         for (i=0; i<dstW; i++)
1033         {
1034             filter[i*filterSize]=1;
1035             (*filterPos)[i]=i;
1036         }
1037
1038     }
1039     else if (flags&SWS_POINT) // lame looking point sampling mode
1040     {
1041         int i;
1042         int xDstInSrc;
1043         filterSize= 1;
1044         filter= av_malloc(dstW*sizeof(double)*filterSize);
1045
1046         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1047         for (i=0; i<dstW; i++)
1048         {
1049             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1050
1051             (*filterPos)[i]= xx;
1052             filter[i]= 1.0;
1053             xDstInSrc+= xInc;
1054         }
1055     }
1056     else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) // bilinear upscale
1057     {
1058         int i;
1059         int xDstInSrc;
1060         if      (flags&SWS_BICUBIC) filterSize= 4;
1061         else if (flags&SWS_X      ) filterSize= 4;
1062         else                        filterSize= 2; // SWS_BILINEAR / SWS_AREA
1063         filter= av_malloc(dstW*sizeof(double)*filterSize);
1064
1065         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1066         for (i=0; i<dstW; i++)
1067         {
1068             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1069             int j;
1070
1071             (*filterPos)[i]= xx;
1072                 //Bilinear upscale / linear interpolate / Area averaging
1073                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1074                 {
1075                     double d= FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)/(double)(1<<16);
1076                     double coeff= 1.0 - d;
1077                     if (coeff<0) coeff=0;
1078                     filter[i*filterSize + j]= coeff;
1079                     xx++;
1080                 }
1081             xDstInSrc+= xInc;
1082         }
1083     }
1084     else
1085     {
1086         double xDstInSrc;
1087         double sizeFactor, filterSizeInSrc;
1088         const double xInc1= (double)xInc / (double)(1<<16);
1089
1090         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4.0;
1091         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8.0;
1092         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1.0; //downscale only, for upscale it is bilinear
1093         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8.0;   // infinite ;)
1094         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? 2.0*param[0] : 6.0;
1095         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20.0; // infinite ;)
1096         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20.0;  // infinite ;)
1097         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2.0;
1098         else {
1099             sizeFactor= 0.0; //GCC warning killer
1100             assert(0);
1101         }
1102
1103         if (xInc1 <= 1.0)       filterSizeInSrc= sizeFactor; // upscale
1104         else                    filterSizeInSrc= sizeFactor*srcW / (double)dstW;
1105
1106         filterSize= (int)ceil(1 + filterSizeInSrc); // will be reduced later if possible
1107         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
1108
1109         filter= av_malloc(dstW*sizeof(double)*filterSize);
1110
1111         xDstInSrc= xInc1 / 2.0 - 0.5;
1112         for (i=0; i<dstW; i++)
1113         {
1114             int xx= (int)(xDstInSrc - (filterSize-1)*0.5 + 0.5);
1115             int j;
1116             (*filterPos)[i]= xx;
1117             for (j=0; j<filterSize; j++)
1118             {
1119                 double d= FFABS(xx - xDstInSrc)/filterSizeInSrc*sizeFactor;
1120                 double coeff;
1121                 if (flags & SWS_BICUBIC)
1122                 {
1123                     double B= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 0.0;
1124                     double C= param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6;
1125
1126                     if (d<1.0)
1127                         coeff = (12-9*B-6*C)*d*d*d + (-18+12*B+6*C)*d*d + 6-2*B;
1128                     else if (d<2.0)
1129                         coeff = (-B-6*C)*d*d*d + (6*B+30*C)*d*d + (-12*B-48*C)*d +8*B+24*C;
1130                     else
1131                         coeff=0.0;
1132                 }
1133 /*                else if (flags & SWS_X)
1134                 {
1135                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
1136                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
1137                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
1138                 }*/
1139                 else if (flags & SWS_X)
1140                 {
1141                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
1142
1143                     if (d<1.0)
1144                         coeff = cos(d*PI);
1145                     else
1146                         coeff=-1.0;
1147                     if (coeff<0.0)      coeff= -pow(-coeff, A);
1148                     else                coeff=  pow( coeff, A);
1149                     coeff= coeff*0.5 + 0.5;
1150                 }
1151                 else if (flags & SWS_AREA)
1152                 {
1153                     double srcPixelSize= 1.0/xInc1;
1154                     if      (d + srcPixelSize/2 < 0.5) coeff= 1.0;
1155                     else if (d - srcPixelSize/2 < 0.5) coeff= (0.5-d)/srcPixelSize + 0.5;
1156                     else coeff=0.0;
1157                 }
1158                 else if (flags & SWS_GAUSS)
1159                 {
1160                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1161                     coeff = pow(2.0, - p*d*d);
1162                 }
1163                 else if (flags & SWS_SINC)
1164                 {
1165                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
1166                 }
1167                 else if (flags & SWS_LANCZOS)
1168                 {
1169                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1170                     coeff = d ? sin(d*PI)*sin(d*PI/p)/(d*d*PI*PI/p) : 1.0;
1171                     if (d>p) coeff=0;
1172                 }
1173                 else if (flags & SWS_BILINEAR)
1174                 {
1175                     coeff= 1.0 - d;
1176                     if (coeff<0) coeff=0;
1177                 }
1178                 else if (flags & SWS_SPLINE)
1179                 {
1180                     double p=-2.196152422706632;
1181                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, d);
1182                 }
1183                 else {
1184                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
1185                     assert(0);
1186                 }
1187
1188                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1189                 xx++;
1190             }
1191             xDstInSrc+= xInc1;
1192         }
1193     }
1194
1195     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
1196        av_free(filter);
1197     */
1198     assert(filterSize>0);
1199     filter2Size= filterSize;
1200     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
1201     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
1202     assert(filter2Size>0);
1203     filter2= av_malloc(filter2Size*dstW*sizeof(double));
1204
1205     for (i=0; i<dstW; i++)
1206     {
1207         int j;
1208         SwsVector scaleFilter;
1209         SwsVector *outVec;
1210
1211         scaleFilter.coeff= filter + i*filterSize;
1212         scaleFilter.length= filterSize;
1213
1214         if (srcFilter) outVec= sws_getConvVec(srcFilter, &scaleFilter);
1215         else           outVec= &scaleFilter;
1216
1217         assert(outVec->length == filter2Size);
1218         //FIXME dstFilter
1219
1220         for (j=0; j<outVec->length; j++)
1221         {
1222             filter2[i*filter2Size + j]= outVec->coeff[j];
1223         }
1224
1225         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
1226
1227         if (outVec != &scaleFilter) sws_freeVec(outVec);
1228     }
1229     av_freep(&filter);
1230
1231     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
1232     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
1233     minFilterSize= 0;
1234     for (i=dstW-1; i>=0; i--)
1235     {
1236         int min= filter2Size;
1237         int j;
1238         double cutOff=0.0;
1239
1240         /* get rid off near zero elements on the left by shifting left */
1241         for (j=0; j<filter2Size; j++)
1242         {
1243             int k;
1244             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
1245
1246             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF) break;
1247
1248             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
1249             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
1250
1251             // Move filter coeffs left
1252             for (k=1; k<filter2Size; k++)
1253                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
1254             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0.0;
1255             (*filterPos)[i]++;
1256         }
1257
1258         cutOff=0.0;
1259         /* count near zeros on the right */
1260         for (j=filter2Size-1; j>0; j--)
1261         {
1262             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
1263
1264             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF) break;
1265             min--;
1266         }
1267
1268         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
1269     }
1270
1271     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1272         // we can handle the special case 4,
1273         // so we don't want to go to the full 8
1274         if (minFilterSize < 5)
1275             filterAlign = 4;
1276
1277         // we really don't want to waste our time
1278         // doing useless computation, so fall-back on
1279         // the scalar C code for very small filter.
1280         // vectorizing is worth it only if you have
1281         // decent-sized vector.
1282         if (minFilterSize < 3)
1283             filterAlign = 1;
1284     }
1285
1286     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1287         // special case for unscaled vertical filtering
1288         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
1289             filterAlign= 1;
1290     }
1291
1292     assert(minFilterSize > 0);
1293     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
1294     assert(filterSize > 0);
1295     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(double));
1296     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
1297         goto error;
1298     *outFilterSize= filterSize;
1299
1300     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
1301         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
1302     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
1303     for (i=0; i<dstW; i++)
1304     {
1305         int j;
1306
1307         for (j=0; j<filterSize; j++)
1308         {
1309             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0.0;
1310             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
1311         }
1312     }
1313
1314
1315     //FIXME try to align filterpos if possible
1316
1317     //fix borders
1318     for (i=0; i<dstW; i++)
1319     {
1320         int j;
1321         if ((*filterPos)[i] < 0)
1322         {
1323             // Move filter coeffs left to compensate for filterPos
1324             for (j=1; j<filterSize; j++)
1325             {
1326                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
1327                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
1328                 filter[i*filterSize + j]=0;
1329             }
1330             (*filterPos)[i]= 0;
1331         }
1332
1333         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW)
1334         {
1335             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
1336             // Move filter coeffs right to compensate for filterPos
1337             for (j=filterSize-2; j>=0; j--)
1338             {
1339                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
1340                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
1341                 filter[i*filterSize +j]=0;
1342             }
1343             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
1344         }
1345     }
1346
1347     // Note the +1 is for the MMXscaler which reads over the end
1348     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
1349     *outFilter= av_mallocz(*outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t));
1350
1351     /* Normalize & Store in outFilter */
1352     for (i=0; i<dstW; i++)
1353     {
1354         int j;
1355         double error=0;
1356         double sum=0;
1357         double scale= one;
1358
1359         for (j=0; j<filterSize; j++)
1360         {
1361             sum+= filter[i*filterSize + j];
1362         }
1363         scale/= sum;
1364         for (j=0; j<*outFilterSize; j++)
1365         {
1366             double v= filter[i*filterSize + j]*scale + error;
1367             int intV= floor(v + 0.5);
1368             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
1369             error = v - intV;
1370         }
1371     }
1372
1373     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
1374     for (i=0; i<*outFilterSize; i++)
1375     {
1376         int j= dstW*(*outFilterSize);
1377         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
1378     }
1379
1380     ret=0;
1381 error:
1382     av_free(filter);
1383     av_free(filter2);
1384     return ret;
1385 }
1386
1387 #ifdef COMPILE_MMX2
1388 static void initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *funnyCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
1389 {
1390     uint8_t *fragmentA;
1391     long imm8OfPShufW1A;
1392     long imm8OfPShufW2A;
1393     long fragmentLengthA;
1394     uint8_t *fragmentB;
1395     long imm8OfPShufW1B;
1396     long imm8OfPShufW2B;
1397     long fragmentLengthB;
1398     int fragmentPos;
1399
1400     int xpos, i;
1401
1402     // create an optimized horizontal scaling routine
1403
1404     //code fragment
1405
1406     asm volatile(
1407         "jmp                         9f                 \n\t"
1408     // Begin
1409         "0:                                             \n\t"
1410         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1411         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1412         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
1413         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
1414         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1415         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
1416         "1:                                             \n\t"
1417         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1418         "2:                                             \n\t"
1419         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1420         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1421         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1422         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1423         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1424
1425         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1426
1427         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1428     // End
1429         "9:                                             \n\t"
1430 //        "int $3                                         \n\t"
1431         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1432         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1433         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1434         "dec                         %1                 \n\t"
1435         "dec                         %2                 \n\t"
1436         "sub                         %0, %1             \n\t"
1437         "sub                         %0, %2             \n\t"
1438         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1439         "sub                         %0, %3             \n\t"
1440
1441
1442         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
1443         "=r" (fragmentLengthA)
1444     );
1445
1446     asm volatile(
1447         "jmp                         9f                 \n\t"
1448     // Begin
1449         "0:                                             \n\t"
1450         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1451         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1452         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1453         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
1454         "1:                                             \n\t"
1455         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1456         "2:                                             \n\t"
1457         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1458         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1459         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1460         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1461         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1462
1463         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1464
1465         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1466     // End
1467         "9:                                             \n\t"
1468 //        "int                       $3                   \n\t"
1469         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1470         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1471         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1472         "dec                         %1                 \n\t"
1473         "dec                         %2                 \n\t"
1474         "sub                         %0, %1             \n\t"
1475         "sub                         %0, %2             \n\t"
1476         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1477         "sub                         %0, %3             \n\t"
1478
1479
1480         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
1481         "=r" (fragmentLengthB)
1482     );
1483
1484     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
1485     fragmentPos=0;
1486
1487     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++)
1488     {
1489         int xx=xpos>>16;
1490
1491         if ((i&3) == 0)
1492         {
1493             int a=0;
1494             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
1495             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
1496             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
1497
1498             filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1499             filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1500             filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1501             filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1502             filterPos[i/2]= xx;
1503
1504             if (d+1<4)
1505             {
1506                 int maxShift= 3-(d+1);
1507                 int shift=0;
1508
1509                 memcpy(funnyCode + fragmentPos, fragmentB, fragmentLengthB);
1510
1511                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1B]=
1512                     (a+1) | ((b+1)<<2) | ((c+1)<<4) | ((d+1)<<6);
1513                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2B]=
1514                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1515
1516                 if (i+3>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1517                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
1518
1519                 if (shift && i>=shift)
1520                 {
1521                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1B]+= 0x55*shift;
1522                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2B]+= 0x55*shift;
1523                     filterPos[i/2]-=shift;
1524                 }
1525
1526                 fragmentPos+= fragmentLengthB;
1527             }
1528             else
1529             {
1530                 int maxShift= 3-d;
1531                 int shift=0;
1532
1533                 memcpy(funnyCode + fragmentPos, fragmentA, fragmentLengthA);
1534
1535                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1A]=
1536                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2A]=
1537                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1538
1539                 if (i+4>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1540                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //partial align
1541
1542                 if (shift && i>=shift)
1543                 {
1544                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1A]+= 0x55*shift;
1545                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2A]+= 0x55*shift;
1546                     filterPos[i/2]-=shift;
1547                 }
1548
1549                 fragmentPos+= fragmentLengthA;
1550             }
1551
1552             funnyCode[fragmentPos]= RET;
1553         }
1554         xpos+=xInc;
1555     }
1556     filterPos[i/2]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
1557 }
1558 #endif /* COMPILE_MMX2 */
1559
1560 static void globalInit(void){
1561     // generating tables:
1562     int i;
1563     for (i=0; i<768; i++){
1564         int c= av_clip_uint8(i-256);
1565         clip_table[i]=c;
1566     }
1567 }
1568
1569 static SwsFunc getSwsFunc(int flags){
1570
1571 #if defined(RUNTIME_CPUDETECT) && defined (CONFIG_GPL)
1572 #if defined(ARCH_X86)
1573     // ordered per speed fastest first
1574     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
1575         return swScale_MMX2;
1576     else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
1577         return swScale_3DNow;
1578     else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1579         return swScale_MMX;
1580     else
1581         return swScale_C;
1582
1583 #else
1584 #ifdef ARCH_POWERPC
1585     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
1586         return swScale_altivec;
1587     else
1588         return swScale_C;
1589 #endif
1590     return swScale_C;
1591 #endif /* defined(ARCH_X86) */
1592 #else //RUNTIME_CPUDETECT
1593 #ifdef HAVE_MMX2
1594     return swScale_MMX2;
1595 #elif defined (HAVE_3DNOW)
1596     return swScale_3DNow;
1597 #elif defined (HAVE_MMX)
1598     return swScale_MMX;
1599 #elif defined (HAVE_ALTIVEC)
1600     return swScale_altivec;
1601 #else
1602     return swScale_C;
1603 #endif
1604 #endif //!RUNTIME_CPUDETECT
1605 }
1606
1607 static int PlanarToNV12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1608                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
1609     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1610     /* Copy Y plane */
1611     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
1612         memcpy(dst, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
1613     else
1614     {
1615         int i;
1616         uint8_t *srcPtr= src[0];
1617         uint8_t *dstPtr= dst;
1618         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
1619         {
1620             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
1621             srcPtr+= srcStride[0];
1622             dstPtr+= dstStride[0];
1623         }
1624     }
1625     dst = dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
1626     if (c->dstFormat == PIX_FMT_NV12)
1627         interleaveBytes(src[1], src[2], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[1], srcStride[2], dstStride[0]);
1628     else
1629         interleaveBytes(src[2], src[1], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[2], srcStride[1], dstStride[0]);
1630
1631     return srcSliceH;
1632 }
1633
1634 static int PlanarToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1635                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
1636     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1637
1638     yv12toyuy2(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
1639
1640     return srcSliceH;
1641 }
1642
1643 static int PlanarToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1644                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
1645     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1646
1647     yv12touyvy(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
1648
1649     return srcSliceH;
1650 }
1651
1652 static int YUV422PToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1653                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
1654     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1655
1656     yuv422ptoyuy2(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
1657
1658     return srcSliceH;
1659 }
1660
1661 static int YUV422PToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1662                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
1663     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1664
1665     yuv422ptouyvy(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
1666
1667     return srcSliceH;
1668 }
1669
1670 /* {RGB,BGR}{15,16,24,32,32_1} -> {RGB,BGR}{15,16,24,32} */
1671 static int rgb2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1672                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
1673     const int srcFormat= c->srcFormat;
1674     const int dstFormat= c->dstFormat;
1675     const int srcBpp= (fmt_depth(srcFormat) + 7) >> 3;
1676     const int dstBpp= (fmt_depth(dstFormat) + 7) >> 3;
1677     const int srcId= fmt_depth(srcFormat) >> 2; /* 1:0, 4:1, 8:2, 15:3, 16:4, 24:6, 32:8 */
1678     const int dstId= fmt_depth(dstFormat) >> 2;
1679     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long src_size)=NULL;
1680
1681     /* BGR -> BGR */
1682     if (  (isBGR(srcFormat) && isBGR(dstFormat))
1683        || (isRGB(srcFormat) && isRGB(dstFormat))){
1684         switch(srcId | (dstId<<4)){
1685         case 0x34: conv= rgb16to15; break;
1686         case 0x36: conv= rgb24to15; break;
1687         case 0x38: conv= rgb32to15; break;
1688         case 0x43: conv= rgb15to16; break;
1689         case 0x46: conv= rgb24to16; break;
1690         case 0x48: conv= rgb32to16; break;
1691         case 0x63: conv= rgb15to24; break;
1692         case 0x64: conv= rgb16to24; break;
1693         case 0x68: conv= rgb32to24; break;
1694         case 0x83: conv= rgb15to32; break;
1695         case 0x84: conv= rgb16to32; break;
1696         case 0x86: conv= rgb24to32; break;
1697         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
1698                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
1699         }
1700     }else if (  (isBGR(srcFormat) && isRGB(dstFormat))
1701              || (isRGB(srcFormat) && isBGR(dstFormat))){
1702         switch(srcId | (dstId<<4)){
1703         case 0x33: conv= rgb15tobgr15; break;
1704         case 0x34: conv= rgb16tobgr15; break;
1705         case 0x36: conv= rgb24tobgr15; break;
1706         case 0x38: conv= rgb32tobgr15; break;
1707         case 0x43: conv= rgb15tobgr16; break;
1708         case 0x44: conv= rgb16tobgr16; break;
1709         case 0x46: conv= rgb24tobgr16; break;
1710         case 0x48: conv= rgb32tobgr16; break;
1711         case 0x63: conv= rgb15tobgr24; break;
1712         case 0x64: conv= rgb16tobgr24; break;
1713         case 0x66: conv= rgb24tobgr24; break;
1714         case 0x68: conv= rgb32tobgr24; break;
1715         case 0x83: conv= rgb15tobgr32; break;
1716         case 0x84: conv= rgb16tobgr32; break;
1717         case 0x86: conv= rgb24tobgr32; break;
1718         case 0x88: conv= rgb32tobgr32; break;
1719         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
1720                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
1721         }
1722     }else{
1723         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
1724                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
1725     }
1726
1727     if(conv)
1728     {
1729         uint8_t *srcPtr= src[0];
1730         if(srcFormat == PIX_FMT_RGB32_1 || srcFormat == PIX_FMT_BGR32_1)
1731             srcPtr += ALT32_CORR;
1732
1733         if (dstStride[0]*srcBpp == srcStride[0]*dstBpp && srcStride[0] > 0)
1734             conv(srcPtr, dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, srcSliceH*srcStride[0]);
1735         else
1736         {
1737             int i;
1738             uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1739
1740             for (i=0; i<srcSliceH; i++)
1741             {
1742                 conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW*srcBpp);
1743                 srcPtr+= srcStride[0];
1744                 dstPtr+= dstStride[0];
1745             }
1746         }
1747     }
1748     return srcSliceH;
1749 }
1750
1751 static int bgr24toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1752                               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
1753
1754     rgb24toyv12(
1755         src[0],
1756         dst[0]+ srcSliceY    *dstStride[0],
1757         dst[1]+(srcSliceY>>1)*dstStride[1],
1758         dst[2]+(srcSliceY>>1)*dstStride[2],
1759         c->srcW, srcSliceH,
1760         dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
1761     return srcSliceH;
1762 }
1763
1764 static int yvu9toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1765                              int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
1766     int i;
1767
1768     /* copy Y */
1769     if (srcStride[0]==dstStride[0] && srcStride[0] > 0)
1770         memcpy(dst[0]+ srcSliceY*dstStride[0], src[0], srcStride[0]*srcSliceH);
1771     else{
1772         uint8_t *srcPtr= src[0];
1773         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1774
1775         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
1776         {
1777             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
1778             srcPtr+= srcStride[0];
1779             dstPtr+= dstStride[0];
1780         }
1781     }
1782
1783     if (c->dstFormat==PIX_FMT_YUV420P){
1784         planar2x(src[1], dst[1], c->chrSrcW, c->chrSrcH, srcStride[1], dstStride[1]);
1785         planar2x(src[2], dst[2], c->chrSrcW, c->chrSrcH, srcStride[2], dstStride[2]);
1786     }else{
1787         planar2x(src[1], dst[2], c->chrSrcW, c->chrSrcH, srcStride[1], dstStride[2]);
1788         planar2x(src[2], dst[1], c->chrSrcW, c->chrSrcH, srcStride[2], dstStride[1]);
1789     }
1790     return srcSliceH;
1791 }
1792
1793 /* unscaled copy like stuff (assumes nearly identical formats) */
1794 static int packedCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1795                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
1796 {
1797     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
1798         memcpy(dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
1799     else
1800     {
1801         int i;
1802         uint8_t *srcPtr= src[0];
1803         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
1804         int length=0;
1805
1806         /* universal length finder */
1807         while(length+c->srcW <= FFABS(dstStride[0])
1808            && length+c->srcW <= FFABS(srcStride[0])) length+= c->srcW;
1809         assert(length!=0);
1810
1811         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
1812         {
1813             memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
1814             srcPtr+= srcStride[0];
1815             dstPtr+= dstStride[0];
1816         }
1817     }
1818     return srcSliceH;
1819 }
1820
1821 static int planarCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1822                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
1823 {
1824     int plane;
1825     for (plane=0; plane<3; plane++)
1826     {
1827         int length= plane==0 ? c->srcW  : -((-c->srcW  )>>c->chrDstHSubSample);
1828         int y=      plane==0 ? srcSliceY: -((-srcSliceY)>>c->chrDstVSubSample);
1829         int height= plane==0 ? srcSliceH: -((-srcSliceH)>>c->chrDstVSubSample);
1830
1831         if ((isGray(c->srcFormat) || isGray(c->dstFormat)) && plane>0)
1832         {
1833             if (!isGray(c->dstFormat))
1834                 memset(dst[plane], 128, dstStride[plane]*height);
1835         }
1836         else
1837         {
1838             if (dstStride[plane]==srcStride[plane] && srcStride[plane] > 0)
1839                 memcpy(dst[plane] + dstStride[plane]*y, src[plane], height*dstStride[plane]);
1840             else
1841             {
1842                 int i;
1843                 uint8_t *srcPtr= src[plane];
1844                 uint8_t *dstPtr= dst[plane] + dstStride[plane]*y;
1845                 for (i=0; i<height; i++)
1846                 {
1847                     memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
1848                     srcPtr+= srcStride[plane];
1849                     dstPtr+= dstStride[plane];
1850                 }
1851             }
1852         }
1853     }
1854     return srcSliceH;
1855 }
1856
1857 static int gray16togray(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1858                         int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
1859
1860     int length= c->srcW;
1861     int y=      srcSliceY;
1862     int height= srcSliceH;
1863     int i, j;
1864     uint8_t *srcPtr= src[0];
1865     uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*y;
1866
1867     if (!isGray(c->dstFormat)){
1868         int height= -((-srcSliceH)>>c->chrDstVSubSample);
1869         memset(dst[1], 128, dstStride[1]*height);
1870         memset(dst[2], 128, dstStride[2]*height);
1871     }
1872     if (c->srcFormat == PIX_FMT_GRAY16LE) srcPtr++;
1873     for (i=0; i<height; i++)
1874     {
1875         for (j=0; j<length; j++) dstPtr[j] = srcPtr[j<<1];
1876         srcPtr+= srcStride[0];
1877         dstPtr+= dstStride[0];
1878     }
1879     return srcSliceH;
1880 }
1881
1882 static int graytogray16(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1883                         int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
1884
1885     int length= c->srcW;
1886     int y=      srcSliceY;
1887     int height= srcSliceH;
1888     int i, j;
1889     uint8_t *srcPtr= src[0];
1890     uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*y;
1891     for (i=0; i<height; i++)
1892     {
1893         for (j=0; j<length; j++)
1894         {
1895             dstPtr[j<<1] = srcPtr[j];
1896             dstPtr[(j<<1)+1] = srcPtr[j];
1897         }
1898         srcPtr+= srcStride[0];
1899         dstPtr+= dstStride[0];
1900     }
1901     return srcSliceH;
1902 }
1903
1904 static int gray16swap(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
1905                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
1906
1907     int length= c->srcW;
1908     int y=      srcSliceY;
1909     int height= srcSliceH;
1910     int i, j;
1911     uint16_t *srcPtr= (uint16_t*)src[0];
1912     uint16_t *dstPtr= (uint16_t*)(dst[0] + dstStride[0]*y/2);
1913     for (i=0; i<height; i++)
1914     {
1915         for (j=0; j<length; j++) dstPtr[j] = bswap_16(srcPtr[j]);
1916         srcPtr+= srcStride[0]/2;
1917         dstPtr+= dstStride[0]/2;
1918     }
1919     return srcSliceH;
1920 }
1921
1922
1923 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, int format){
1924     switch(format){
1925     case PIX_FMT_UYVY422:
1926     case PIX_FMT_YUYV422:
1927         *h=1;
1928         *v=0;
1929         break;
1930     case PIX_FMT_YUV420P:
1931     case PIX_FMT_YUVA420P:
1932     case PIX_FMT_GRAY16BE:
1933     case PIX_FMT_GRAY16LE:
1934     case PIX_FMT_GRAY8: //FIXME remove after different subsamplings are fully implemented
1935     case PIX_FMT_NV12:
1936     case PIX_FMT_NV21:
1937         *h=1;
1938         *v=1;
1939         break;
1940     case PIX_FMT_YUV440P:
1941         *h=0;
1942         *v=1;
1943         break;
1944     case PIX_FMT_YUV410P:
1945         *h=2;
1946         *v=2;
1947         break;
1948     case PIX_FMT_YUV444P:
1949         *h=0;
1950         *v=0;
1951         break;
1952     case PIX_FMT_YUV422P:
1953         *h=1;
1954         *v=0;
1955         break;
1956     case PIX_FMT_YUV411P:
1957         *h=2;
1958         *v=0;
1959         break;
1960     default:
1961         *h=0;
1962         *v=0;
1963         break;
1964     }
1965 }
1966
1967 static uint16_t roundToInt16(int64_t f){
1968     int r= (f + (1<<15))>>16;
1969          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
1970     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
1971     else                return r;
1972 }
1973
1974 /**
1975  * @param inv_table the yuv2rgb coeffs, normally Inverse_Table_6_9[x]
1976  * @param fullRange if 1 then the luma range is 0..255 if 0 it is 16..235
1977  * @return -1 if not supported
1978  */
1979 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation){
1980     int64_t crv =  inv_table[0];
1981     int64_t cbu =  inv_table[1];
1982     int64_t cgu = -inv_table[2];
1983     int64_t cgv = -inv_table[3];
1984     int64_t cy  = 1<<16;
1985     int64_t oy  = 0;
1986
1987     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
1988     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
1989
1990     c->brightness= brightness;
1991     c->contrast  = contrast;
1992     c->saturation= saturation;
1993     c->srcRange  = srcRange;
1994     c->dstRange  = dstRange;
1995     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return 0;
1996
1997     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
1998     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
1999
2000     if (!srcRange){
2001         cy= (cy*255) / 219;
2002         oy= 16<<16;
2003     }else{
2004         crv= (crv*224) / 255;
2005         cbu= (cbu*224) / 255;
2006         cgu= (cgu*224) / 255;
2007         cgv= (cgv*224) / 255;
2008     }
2009
2010     cy = (cy *contrast             )>>16;
2011     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
2012     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
2013     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
2014     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
2015
2016     oy -= 256*brightness;
2017
2018     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
2019     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2020     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2021     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2022     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2023     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
2024
2025     yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
2026     //FIXME factorize
2027
2028 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2029     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2030         yuv2rgb_altivec_init_tables (c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
2031 #endif
2032     return 0;
2033 }
2034
2035 /**
2036  * @return -1 if not supported
2037  */
2038 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation){
2039     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2040
2041     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
2042     *table     = c->dstColorspaceTable;
2043     *srcRange  = c->srcRange;
2044     *dstRange  = c->dstRange;
2045     *brightness= c->brightness;
2046     *contrast  = c->contrast;
2047     *saturation= c->saturation;
2048
2049     return 0;
2050 }
2051
2052 static int handle_jpeg(int *format)
2053 {
2054     switch (*format) {
2055         case PIX_FMT_YUVJ420P:
2056             *format = PIX_FMT_YUV420P;
2057             return 1;
2058         case PIX_FMT_YUVJ422P:
2059             *format = PIX_FMT_YUV422P;
2060             return 1;
2061         case PIX_FMT_YUVJ444P:
2062             *format = PIX_FMT_YUV444P;
2063             return 1;
2064         case PIX_FMT_YUVJ440P:
2065             *format = PIX_FMT_YUV440P;
2066             return 1;
2067         default:
2068             return 0;
2069     }
2070 }
2071
2072 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, int srcFormat, int dstW, int dstH, int dstFormat, int flags,
2073                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, double *param){
2074
2075     SwsContext *c;
2076     int i;
2077     int usesVFilter, usesHFilter;
2078     int unscaled, needsDither;
2079     int srcRange, dstRange;
2080     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
2081 #if defined(ARCH_X86)
2082     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2083         asm volatile("emms\n\t"::: "memory");
2084 #endif
2085
2086 #if !defined(RUNTIME_CPUDETECT) || !defined (CONFIG_GPL) //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
2087     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
2088 #ifdef HAVE_MMX2
2089     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2;
2090 #elif defined (HAVE_3DNOW)
2091     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_3DNOW;
2092 #elif defined (HAVE_MMX)
2093     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX;
2094 #elif defined (HAVE_ALTIVEC)
2095     flags |= SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC;
2096 #elif defined (ARCH_BFIN)
2097     flags |= SWS_CPU_CAPS_BFIN;
2098 #endif
2099 #endif /* RUNTIME_CPUDETECT */
2100     if (clip_table[512] != 255) globalInit();
2101     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
2102
2103     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
2104     needsDither= (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2105         && (fmt_depth(dstFormat))<24
2106         && ((fmt_depth(dstFormat))<(fmt_depth(srcFormat)) || (!(isRGB(srcFormat) || isBGR(srcFormat))));
2107
2108     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
2109     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
2110
2111     if (!isSupportedIn(srcFormat))
2112     {
2113         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
2114         return NULL;
2115     }
2116     if (!isSupportedOut(dstFormat))
2117     {
2118         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
2119         return NULL;
2120     }
2121
2122     i= flags & ( SWS_POINT
2123                 |SWS_AREA
2124                 |SWS_BILINEAR
2125                 |SWS_FAST_BILINEAR
2126                 |SWS_BICUBIC
2127                 |SWS_X
2128                 |SWS_GAUSS
2129                 |SWS_LANCZOS
2130                 |SWS_SINC
2131                 |SWS_SPLINE
2132                 |SWS_BICUBLIN);
2133     if(!i || (i & (i-1)))
2134     {
2135         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be choosen\n");
2136         return NULL;
2137     }
2138
2139
2140     /* sanity check */
2141     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
2142     {
2143         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
2144                srcW, srcH, dstW, dstH);
2145         return NULL;
2146     }
2147     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW){
2148         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile time max width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
2149         return NULL;
2150     }
2151
2152     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
2153     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
2154
2155     c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
2156
2157     c->av_class = &sws_context_class;
2158     c->srcW= srcW;
2159     c->srcH= srcH;
2160     c->dstW= dstW;
2161     c->dstH= dstH;
2162     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
2163     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
2164     c->flags= flags;
2165     c->dstFormat= dstFormat;
2166     c->srcFormat= srcFormat;
2167     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
2168
2169     usesHFilter= usesVFilter= 0;
2170     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2171     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2172     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2173     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2174     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2175     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2176     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2177     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2178
2179     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
2180     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
2181
2182     // reuse chroma for 2 pixles rgb/bgr unless user wants full chroma interpolation
2183     if ((isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
2184
2185     // drop some chroma lines if the user wants it
2186     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
2187     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
2188
2189     // drop every 2. pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
2190     if ((isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
2191       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
2192       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
2193       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE)
2194         c->chrSrcHSubSample=1;
2195
2196     if (param){
2197         c->param[0] = param[0];
2198         c->param[1] = param[1];
2199     }else{
2200         c->param[0] =
2201         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
2202     }
2203
2204     c->chrIntHSubSample= c->chrDstHSubSample;
2205     c->chrIntVSubSample= c->chrSrcVSubSample;
2206
2207     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
2208     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
2209     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
2210     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
2211     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
2212
2213     sws_setColorspaceDetails(c, Inverse_Table_6_9[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, Inverse_Table_6_9[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
2214
2215     /* unscaled special Cases */
2216     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)))
2217     {
2218         /* yv12_to_nv12 */
2219         if (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P && (dstFormat == PIX_FMT_NV12 || dstFormat == PIX_FMT_NV21))
2220         {
2221             c->swScale= PlanarToNV12Wrapper;
2222         }
2223 #ifdef CONFIG_GPL
2224         /* yuv2bgr */
2225         if ((srcFormat==PIX_FMT_YUV420P || srcFormat==PIX_FMT_YUV422P) && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)))
2226         {
2227             c->swScale= yuv2rgb_get_func_ptr(c);
2228         }
2229 #endif
2230
2231         if (srcFormat==PIX_FMT_YUV410P && dstFormat==PIX_FMT_YUV420P)
2232         {
2233             c->swScale= yvu9toyv12Wrapper;
2234         }
2235
2236         /* bgr24toYV12 */
2237         if (srcFormat==PIX_FMT_BGR24 && dstFormat==PIX_FMT_YUV420P)
2238             c->swScale= bgr24toyv12Wrapper;
2239
2240         /* rgb/bgr -> rgb/bgr (no dither needed forms) */
2241         if (  (isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat))
2242            && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2243            && srcFormat != PIX_FMT_BGR8      && dstFormat != PIX_FMT_BGR8
2244            && srcFormat != PIX_FMT_RGB8      && dstFormat != PIX_FMT_RGB8
2245            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4      && dstFormat != PIX_FMT_BGR4
2246            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4      && dstFormat != PIX_FMT_RGB4
2247            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE
2248            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE
2249            && srcFormat != PIX_FMT_MONOBLACK && dstFormat != PIX_FMT_MONOBLACK
2250                                              && dstFormat != PIX_FMT_RGB32_1
2251                                              && dstFormat != PIX_FMT_BGR32_1
2252            && (!needsDither || (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2253              c->swScale= rgb2rgbWrapper;
2254
2255         if (srcFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2256         {
2257             if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2258                 c->swScale= YUV422PToYuy2Wrapper;
2259             else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2260                 c->swScale= YUV422PToUyvyWrapper;
2261         }
2262
2263         /* LQ converters if -sws 0 or -sws 4*/
2264         if (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT)){
2265             /* yv12_to_yuy2 */
2266             if (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P)
2267             {
2268                 if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2269                     c->swScale= PlanarToYuy2Wrapper;
2270                 else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2271                     c->swScale= PlanarToUyvyWrapper;
2272             }
2273         }
2274
2275 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2276         if ((c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) &&
2277             srcFormat == PIX_FMT_YUV420P) {
2278           // unscaled YV12 -> packed YUV, we want speed
2279           if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2280               c->swScale= yv12toyuy2_unscaled_altivec;
2281           else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2282               c->swScale= yv12touyvy_unscaled_altivec;
2283         }
2284 #endif
2285
2286         /* simple copy */
2287         if (  srcFormat == dstFormat
2288             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isGray(dstFormat))
2289             || (isPlanarYUV(dstFormat) && isGray(srcFormat)))
2290         {
2291             if (isPacked(c->srcFormat))
2292                 c->swScale= packedCopy;
2293             else /* Planar YUV or gray */
2294                 c->swScale= planarCopy;
2295         }
2296
2297         /* gray16{le,be} conversions */
2298         if (isGray16(srcFormat) && (isPlanarYUV(dstFormat) || (dstFormat == PIX_FMT_GRAY8)))
2299         {
2300             c->swScale= gray16togray;
2301         }
2302         if ((isPlanarYUV(srcFormat) || (srcFormat == PIX_FMT_GRAY8)) && isGray16(dstFormat))
2303         {
2304             c->swScale= graytogray16;
2305         }
2306         if (srcFormat != dstFormat && isGray16(srcFormat) && isGray16(dstFormat))
2307         {
2308             c->swScale= gray16swap;
2309         }
2310
2311 #ifdef ARCH_BFIN
2312         if (flags & SWS_CPU_CAPS_BFIN)
2313             ff_bfin_get_unscaled_swscale (c);
2314 #endif
2315
2316         if (c->swScale){
2317             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2318                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
2319                                 sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2320             return c;
2321         }
2322     }
2323
2324     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
2325     {
2326         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
2327         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
2328         {
2329             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2330                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output Width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
2331         }
2332         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
2333     }
2334     else
2335         c->canMMX2BeUsed=0;
2336
2337     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
2338     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
2339
2340     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
2341     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
2342     // n-2 is the last chrominance sample available
2343     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
2344     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
2345     // first and last pixel
2346     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2347     {
2348         if (c->canMMX2BeUsed)
2349         {
2350             c->lumXInc+= 20;
2351             c->chrXInc+= 20;
2352         }
2353         //we don't use the x86asm scaler if mmx is available
2354         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2355         {
2356             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
2357             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
2358         }
2359     }
2360
2361     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
2362     {
2363         const int filterAlign=
2364             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
2365             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2366             1;
2367
2368         initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
2369                    srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
2370                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2371                    srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param);
2372         initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
2373                    c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
2374                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2375                    srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param);
2376
2377 #define MAX_FUNNY_CODE_SIZE 10000
2378 #if defined(COMPILE_MMX2)
2379 // can't downscale !!!
2380         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR))
2381         {
2382 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2383             c->funnyYCode = (uint8_t*)mmap(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, PROT_EXEC | PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2384             c->funnyUVCode = (uint8_t*)mmap(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, PROT_EXEC | PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2385 #else
2386             c->funnyYCode = av_malloc(MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
2387             c->funnyUVCode = av_malloc(MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
2388 #endif
2389
2390             c->lumMmx2Filter   = av_malloc((dstW        /8+8)*sizeof(int16_t));
2391             c->chrMmx2Filter   = av_malloc((c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t));
2392             c->lumMmx2FilterPos= av_malloc((dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t));
2393             c->chrMmx2FilterPos= av_malloc((c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t));
2394
2395             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->funnyYCode , c->lumMmx2Filter, c->lumMmx2FilterPos, 8);
2396             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->funnyUVCode, c->chrMmx2Filter, c->chrMmx2FilterPos, 4);
2397         }
2398 #endif /* defined(COMPILE_MMX2) */
2399     } // Init Horizontal stuff
2400
2401
2402
2403     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
2404     {
2405         const int filterAlign=
2406             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
2407             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2408             1;
2409
2410         initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
2411                    srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12)-4,
2412                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2413                    srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param);
2414         initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
2415                    c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12)-4,
2416                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2417                    srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param);
2418
2419 #ifdef HAVE_ALTIVEC
2420         c->vYCoeffsBank = av_malloc(sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH);
2421         c->vCCoeffsBank = av_malloc(sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH);
2422
2423         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
2424             int j;
2425             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
2426             for (j=0;j<8;j++)
2427                 p[j] = c->vLumFilter[i];
2428         }
2429
2430         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
2431             int j;
2432             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
2433             for (j=0;j<8;j++)
2434                 p[j] = c->vChrFilter[i];
2435         }
2436 #endif
2437     }
2438
2439     // Calculate Buffer Sizes so that they won't run out while handling these damn slices
2440     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
2441     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
2442     for (i=0; i<dstH; i++)
2443     {
2444         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
2445         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
2446                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
2447
2448         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
2449         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
2450         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
2451             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
2452         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
2453             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
2454     }
2455
2456     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
2457     c->lumPixBuf= av_malloc(c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2458     c->chrPixBuf= av_malloc(c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2459     //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)
2460     /* align at 16 bytes for AltiVec */
2461     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
2462         c->lumPixBuf[i]= c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize]= av_mallocz(VOF+1);
2463     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
2464         c->chrPixBuf[i]= c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize]= av_malloc((VOF+1)*2);
2465
2466     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
2467     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
2468
2469     assert(2*VOFW == VOF);
2470
2471     assert(c->chrDstH <= dstH);
2472
2473     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2474     {
2475 #ifdef DITHER1XBPP
2476         const char *dither= " dithered";
2477 #else
2478         const char *dither= "";
2479 #endif
2480         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2481             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
2482         else if (flags&SWS_BILINEAR)
2483             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
2484         else if (flags&SWS_BICUBIC)
2485             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
2486         else if (flags&SWS_X)
2487             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
2488         else if (flags&SWS_POINT)
2489             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
2490         else if (flags&SWS_AREA)
2491             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averageing scaler, ");
2492         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
2493             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
2494         else if (flags&SWS_GAUSS)
2495             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
2496         else if (flags&SWS_SINC)
2497             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
2498         else if (flags&SWS_LANCZOS)
2499             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
2500         else if (flags&SWS_SPLINE)
2501             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
2502         else
2503             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
2504
2505         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555 || dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
2506             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to%s %s ",
2507                    sws_format_name(srcFormat), dither, sws_format_name(dstFormat));
2508         else
2509             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s ",
2510                    sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2511
2512         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
2513             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
2514         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
2515             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
2516         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2517             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
2518         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2519             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
2520         else
2521             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
2522     }
2523
2524     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
2525     {
2526         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2527         {
2528             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
2529                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
2530             else
2531             {
2532                 if (c->hLumFilterSize==4)
2533                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
2534                 else if (c->hLumFilterSize==8)
2535                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
2536                 else
2537                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
2538
2539                 if (c->hChrFilterSize==4)
2540                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
2541                 else if (c->hChrFilterSize==8)
2542                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
2543                 else
2544                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
2545             }
2546         }
2547         else
2548         {
2549 #if defined(ARCH_X86)
2550             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using X86-Asm scaler for horizontal scaling\n");
2551 #else
2552             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
2553                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
2554             else
2555                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
2556 #endif
2557         }
2558         if (isPlanarYUV(dstFormat))
2559         {
2560             if (c->vLumFilterSize==1)
2561                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2562             else
2563                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2564         }
2565         else
2566         {
2567             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
2568                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
2569                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2570             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
2571                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2572             else
2573                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2574         }
2575
2576         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
2577             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 Converter\n",
2578                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
2579         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
2580             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 Converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2581         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
2582             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 Converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2583         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
2584             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 Converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
2585
2586         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
2587     }
2588     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
2589     {
2590         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
2591                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
2592         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
2593                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
2594     }
2595
2596     c->swScale= getSwsFunc(flags);
2597     return c;
2598 }
2599
2600 /**
2601  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
2602  * assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU
2603  */
2604 int sws_scale(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2605               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2606     int i;
2607     uint8_t* src2[4]= {src[0], src[1], src[2]};
2608     uint32_t pal[256];
2609     int use_pal=   c->srcFormat == PIX_FMT_PAL8
2610                 || c->srcFormat == PIX_FMT_BGR4_BYTE
2611                 || c->srcFormat == PIX_FMT_RGB4_BYTE
2612                 || c->srcFormat == PIX_FMT_BGR8
2613                 || c->srcFormat == PIX_FMT_RGB8;
2614
2615     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
2616         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
2617         return 0;
2618     }
2619     if (c->sliceDir == 0) {
2620         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
2621     }
2622
2623     if (use_pal){
2624         for (i=0; i<256; i++){
2625             int p, r, g, b,y,u,v;
2626             if(c->srcFormat == PIX_FMT_PAL8){
2627                 p=((uint32_t*)(src[1]))[i];
2628                 r= (p>>16)&0xFF;
2629                 g= (p>> 8)&0xFF;
2630                 b=  p     &0xFF;
2631             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB8){
2632                 r= (i>>5    )*36;
2633                 g= ((i>>2)&7)*36;
2634                 b= (i&3     )*85;
2635             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR8){
2636                 b= (i>>6    )*85;
2637                 g= ((i>>3)&7)*36;
2638                 r= (i&7     )*36;
2639             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB4_BYTE){
2640                 r= (i>>3    )*255;
2641                 g= ((i>>1)&3)*85;
2642                 b= (i&1     )*255;
2643             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR4_BYTE){
2644                 b= (i>>3    )*255;
2645                 g= ((i>>1)&3)*85;
2646                 r= (i&1     )*255;
2647             }
2648             y= av_clip_uint8(((RY*r + GY*g + BY*b)>>RGB2YUV_SHIFT) + 16 );
2649             u= av_clip_uint8(((RU*r + GU*g + BU*b)>>RGB2YUV_SHIFT) + 128);
2650             v= av_clip_uint8(((RV*r + GV*g + BV*b)>>RGB2YUV_SHIFT) + 128);
2651             pal[i]= y + (u<<8) + (v<<16);
2652         }
2653         src2[1]= (uint8_t*)pal;
2654     }
2655
2656     // copy strides, so they can safely be modified
2657     if (c->sliceDir == 1) {
2658         // slices go from top to bottom
2659         int srcStride2[4]= {srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2]};
2660         int dstStride2[4]= {dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2]};
2661         return c->swScale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride2);
2662     } else {
2663         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
2664         uint8_t* dst2[4]= {dst[0] + (c->dstH-1)*dstStride[0],
2665                            dst[1] + ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[1],
2666                            dst[2] + ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[2]};
2667         int srcStride2[4]= {-srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2]};
2668         int dstStride2[4]= {-dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2]};
2669
2670         src2[0] += (srcSliceH-1)*srcStride[0];
2671         if (!use_pal)
2672             src2[1] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[1];
2673         src2[2] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[2];
2674
2675         return c->swScale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH, srcSliceH, dst2, dstStride2);
2676     }
2677 }
2678
2679 /**
2680  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext
2681  */
2682 int sws_scale_ordered(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2683                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2684     return sws_scale(c, src, srcStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
2685 }
2686
2687 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
2688                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
2689                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
2690                                 int verbose)
2691 {
2692     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
2693
2694     if (lumaGBlur!=0.0){
2695         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
2696         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
2697     }else{
2698         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
2699         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
2700     }
2701
2702     if (chromaGBlur!=0.0){
2703         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
2704         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
2705     }else{
2706         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
2707         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
2708     }
2709
2710     if (chromaSharpen!=0.0){
2711         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
2712         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
2713         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
2714         sws_addVec(filter->chrH, id);
2715         sws_addVec(filter->chrV, id);
2716         sws_freeVec(id);
2717     }
2718
2719     if (lumaSharpen!=0.0){
2720         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
2721         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
2722         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
2723         sws_addVec(filter->lumH, id);
2724         sws_addVec(filter->lumV, id);
2725         sws_freeVec(id);
2726     }
2727
2728     if (chromaHShift != 0.0)
2729         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
2730
2731     if (chromaVShift != 0.0)
2732         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
2733
2734     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
2735     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
2736     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
2737     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
2738
2739     if (verbose) sws_printVec(filter->chrH);
2740     if (verbose) sws_printVec(filter->lumH);
2741
2742     return filter;
2743 }
2744
2745 /**
2746  * returns a normalized gaussian curve used to filter stuff
2747  * quality=3 is high quality, lowwer is lowwer quality
2748  */
2749 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality){
2750     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
2751     int i;
2752     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
2753     double middle= (length-1)*0.5;
2754     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2755
2756     vec->coeff= coeff;
2757     vec->length= length;
2758
2759     for (i=0; i<length; i++)
2760     {
2761         double dist= i-middle;
2762         coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*PI);
2763     }
2764
2765     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
2766
2767     return vec;
2768 }
2769
2770 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length){
2771     int i;
2772     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
2773     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2774
2775     vec->coeff= coeff;
2776     vec->length= length;
2777
2778     for (i=0; i<length; i++)
2779         coeff[i]= c;
2780
2781     return vec;
2782 }
2783
2784
2785 SwsVector *sws_getIdentityVec(void){
2786     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2787 }
2788
2789 double sws_dcVec(SwsVector *a){
2790     int i;
2791     double sum=0;
2792
2793     for (i=0; i<a->length; i++)
2794         sum+= a->coeff[i];
2795
2796     return sum;
2797 }
2798
2799 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar){
2800     int i;
2801
2802     for (i=0; i<a->length; i++)
2803         a->coeff[i]*= scalar;
2804 }
2805
2806 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height){
2807     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
2808 }
2809
2810 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
2811     int length= a->length + b->length - 1;
2812     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
2813     int i, j;
2814     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2815
2816     vec->coeff= coeff;
2817     vec->length= length;
2818
2819     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
2820
2821     for (i=0; i<a->length; i++)
2822     {
2823         for (j=0; j<b->length; j++)
2824         {
2825             coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
2826         }
2827     }
2828
2829     return vec;
2830 }
2831
2832 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
2833     int length= FFMAX(a->length, b->length);
2834     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
2835     int i;
2836     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2837
2838     vec->coeff= coeff;
2839     vec->length= length;
2840
2841     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
2842
2843     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
2844     for (i=0; i<b->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
2845
2846     return vec;
2847 }
2848
2849 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
2850     int length= FFMAX(a->length, b->length);
2851     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
2852     int i;
2853     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2854
2855     vec->coeff= coeff;
2856     vec->length= length;
2857
2858     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
2859
2860     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
2861     for (i=0; i<b->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
2862
2863     return vec;
2864 }
2865
2866 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2867 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift){
2868     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
2869     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
2870     int i;
2871     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2872
2873     vec->coeff= coeff;
2874     vec->length= length;
2875
2876     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
2877
2878     for (i=0; i<a->length; i++)
2879     {
2880         coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
2881     }
2882
2883     return vec;
2884 }
2885
2886 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift){
2887     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
2888     av_free(a->coeff);
2889     a->coeff= shifted->coeff;
2890     a->length= shifted->length;
2891     av_free(shifted);
2892 }
2893
2894 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
2895     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
2896     av_free(a->coeff);
2897     a->coeff= sum->coeff;
2898     a->length= sum->length;
2899     av_free(sum);
2900 }
2901
2902 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
2903     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
2904     av_free(a->coeff);
2905     a->coeff= diff->coeff;
2906     a->length= diff->length;
2907     av_free(diff);
2908 }
2909
2910 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
2911     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
2912     av_free(a->coeff);
2913     a->coeff= conv->coeff;
2914     a->length= conv->length;
2915     av_free(conv);
2916 }
2917
2918 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a){
2919     double *coeff= av_malloc(a->length*sizeof(double));
2920     int i;
2921     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
2922
2923     vec->coeff= coeff;
2924     vec->length= a->length;
2925
2926     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i]= a->coeff[i];
2927
2928     return vec;
2929 }
2930
2931 void sws_printVec(SwsVector *a){
2932     int i;
2933     double max=0;
2934     double min=0;
2935     double range;
2936
2937     for (i=0; i<a->length; i++)
2938         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
2939
2940     for (i=0; i<a->length; i++)
2941         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
2942
2943     range= max - min;
2944
2945     for (i=0; i<a->length; i++)
2946     {
2947         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
2948         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2949         for (;x>0; x--) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, " ");
2950         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "|\n");
2951     }
2952 }
2953
2954 void sws_freeVec(SwsVector *a){
2955     if (!a) return;
2956     av_freep(&a->coeff);
2957     a->length=0;
2958     av_free(a);
2959 }
2960
2961 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter){
2962     if (!filter) return;
2963
2964     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
2965     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
2966     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
2967     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
2968     av_free(filter);
2969 }
2970
2971
2972 void sws_freeContext(SwsContext *c){
2973     int i;
2974     if (!c) return;
2975
2976     if (c->lumPixBuf)
2977     {
2978         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
2979             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2980         av_freep(&c->lumPixBuf);
2981     }
2982
2983     if (c->chrPixBuf)
2984     {
2985         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
2986             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
2987         av_freep(&c->chrPixBuf);
2988     }
2989
2990     av_freep(&c->vLumFilter);
2991     av_freep(&c->vChrFilter);
2992     av_freep(&c->hLumFilter);
2993     av_freep(&c->hChrFilter);
2994 #ifdef HAVE_ALTIVEC
2995     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2996     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2997 #endif
2998
2999     av_freep(&c->vLumFilterPos);
3000     av_freep(&c->vChrFilterPos);
3001     av_freep(&c->hLumFilterPos);
3002     av_freep(&c->hChrFilterPos);
3003
3004 #if defined(ARCH_X86) && defined(CONFIG_GPL)
3005 #ifdef MAP_ANONYMOUS
3006     if (c->funnyYCode) munmap(c->funnyYCode, MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
3007     if (c->funnyUVCode) munmap(c->funnyUVCode, MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
3008 #else
3009     av_free(c->funnyYCode);
3010     av_free(c->funnyUVCode);
3011 #endif
3012     c->funnyYCode=NULL;
3013     c->funnyUVCode=NULL;
3014 #endif /* defined(ARCH_X86) */
3015
3016     av_freep(&c->lumMmx2Filter);
3017     av_freep(&c->chrMmx2Filter);
3018     av_freep(&c->lumMmx2FilterPos);
3019     av_freep(&c->chrMmx2FilterPos);
3020     av_freep(&c->yuvTable);
3021
3022     av_free(c);
3023 }
3024
3025 /**
3026  * Checks if context is valid or reallocs a new one instead.
3027  * If context is NULL, just calls sws_getContext() to get a new one.
3028  * Otherwise, checks if the parameters are the same already saved in context.
3029  * If that is the case, returns the current context.
3030  * Otherwise, frees context and gets a new one.
3031  *
3032  * Be warned that srcFilter, dstFilter are not checked, they are
3033  * asumed to remain valid.
3034  */
3035 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
3036                                         int srcW, int srcH, int srcFormat,
3037                                         int dstW, int dstH, int dstFormat, int flags,
3038                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, double *param)
3039 {
3040     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
3041
3042     if (!param)
3043         param = default_param;
3044
3045     if (context) {
3046         if (context->srcW != srcW || context->srcH != srcH ||
3047             context->srcFormat != srcFormat ||
3048             context->dstW != dstW || context->dstH != dstH ||
3049             context->dstFormat != dstFormat || context->flags != flags ||
3050             context->param[0] != param[0] || context->param[1] != param[1])
3051         {
3052             sws_freeContext(context);
3053             context = NULL;
3054         }
3055     }
3056     if (!context) {
3057         return sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
3058                               dstW, dstH, dstFormat, flags,
3059                               srcFilter, dstFilter, param);
3060     }
3061     return context;
3062 }
3063