Add functions to return library license and library configuration.
[ffmpeg.git] / libswscale / swscale.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  *
20  * the C code (not assembly, mmx, ...) of this file can be used
21  * under the LGPL license too
22  */
23
24 /*
25   supported Input formats: YV12, I420/IYUV, YUY2, UYVY, BGR32, BGR32_1, BGR24, BGR16, BGR15, RGB32, RGB32_1, RGB24, Y8/Y800, YVU9/IF09, PAL8
26   supported output formats: YV12, I420/IYUV, YUY2, UYVY, {BGR,RGB}{1,4,8,15,16,24,32}, Y8/Y800, YVU9/IF09
27   {BGR,RGB}{1,4,8,15,16} support dithering
28
29   unscaled special converters (YV12=I420=IYUV, Y800=Y8)
30   YV12 -> {BGR,RGB}{1,4,8,15,16,24,32}
31   x -> x
32   YUV9 -> YV12
33   YUV9/YV12 -> Y800
34   Y800 -> YUV9/YV12
35   BGR24 -> BGR32 & RGB24 -> RGB32
36   BGR32 -> BGR24 & RGB32 -> RGB24
37   BGR15 -> BGR16
38 */
39
40 /*
41 tested special converters (most are tested actually, but I did not write it down ...)
42  YV12 -> BGR16
43  YV12 -> YV12
44  BGR15 -> BGR16
45  BGR16 -> BGR16
46  YVU9 -> YV12
47
48 untested special converters
49   YV12/I420 -> BGR15/BGR24/BGR32 (it is the yuv2rgb stuff, so it should be OK)
50   YV12/I420 -> YV12/I420
51   YUY2/BGR15/BGR24/BGR32/RGB24/RGB32 -> same format
52   BGR24 -> BGR32 & RGB24 -> RGB32
53   BGR32 -> BGR24 & RGB32 -> RGB24
54   BGR24 -> YV12
55 */
56
57 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
58 #include <inttypes.h>
59 #include <string.h>
60 #include <math.h>
61 #include <stdio.h>
62 #include "config.h"
63 #include <assert.h>
64 #if HAVE_SYS_MMAN_H
65 #include <sys/mman.h>
66 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
67 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
68 #endif
69 #endif
70 #if HAVE_VIRTUALALLOC
71 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
72 #include <windows.h>
73 #endif
74 #include "swscale.h"
75 #include "swscale_internal.h"
76 #include "rgb2rgb.h"
77 #include "libavutil/intreadwrite.h"
78 #include "libavutil/x86_cpu.h"
79 #include "libavutil/avutil.h"
80 #include "libavutil/bswap.h"
81
82 unsigned swscale_version(void)
83 {
84     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
85 }
86
87 const char * swscale_configuration(void)
88 {
89     return FFMPEG_CONFIGURATION;
90 }
91
92 const char * swscale_license(void)
93 {
94 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
95     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
96 }
97
98 #undef MOVNTQ
99 #undef PAVGB
100
101 //#undef HAVE_MMX2
102 //#define HAVE_AMD3DNOW
103 //#undef HAVE_MMX
104 //#undef ARCH_X86
105 #define DITHER1XBPP
106
107 #define FAST_BGR2YV12 // use 7 bit coefficients instead of 15 bit
108
109 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
110
111 #ifdef M_PI
112 #define PI M_PI
113 #else
114 #define PI 3.14159265358979323846
115 #endif
116
117 #define isSupportedIn(x)    (       \
118            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
119         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
120         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
121         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
122         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
123         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
124         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
125         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
126         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
127         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
128         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
129         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
130         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
131         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
132         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
133         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
134         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
135         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
137         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
138         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
139         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
140         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
141         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
142         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
143         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
144         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
145         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
146         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
147         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
148         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
149         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
150         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
151         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
152         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
153         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
154         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
155         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
156     )
157 #define isSupportedOut(x)   (       \
158            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
159         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
160         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
161         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
162         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
163         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
164         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
165         || isRGB(x)                 \
166         || isBGR(x)                 \
167         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
168         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
169         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
170         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
171         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
172         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
173         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
174         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
175         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
176         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
177         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
178         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
179         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
180     )
181 #define isPacked(x)         (       \
182            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
183         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
184         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
185         || isRGB(x)                 \
186         || isBGR(x)                 \
187     )
188 #define usePal(x)           (       \
189            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
190         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
191         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
192         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
193         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
194     )
195
196 #define RGB2YUV_SHIFT 15
197 #define BY ( (int)(0.114*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
198 #define BV (-(int)(0.081*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
199 #define BU ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
200 #define GY ( (int)(0.587*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
201 #define GV (-(int)(0.419*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
202 #define GU (-(int)(0.331*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
203 #define RY ( (int)(0.299*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
204 #define RV ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
205 #define RU (-(int)(0.169*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
206
207 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
208
209 static const double rgb2yuv_table[8][9]={
210     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
211     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
212     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
213     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
214     {0.59  , 0.11  , 0.30  , -0.331, 0.5, -0.169, -0.421, -0.079, 0.5}, //FCC
215     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
216     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5}, //SMPTE 170M
217     {0.701 , 0.087 , 0.212 , -0.384, 0.5  -0.116, -0.445, -0.055, 0.5}, //SMPTE 240M
218 };
219
220 /*
221 NOTES
222 Special versions: fast Y 1:1 scaling (no interpolation in y direction)
223
224 TODO
225 more intelligent misalignment avoidance for the horizontal scaler
226 write special vertical cubic upscale version
227 optimize C code (YV12 / minmax)
228 add support for packed pixel YUV input & output
229 add support for Y8 output
230 optimize BGR24 & BGR32
231 add BGR4 output support
232 write special BGR->BGR scaler
233 */
234
235 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
236 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bF8)=       0xF8F8F8F8F8F8F8F8LL;
237 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bFC)=       0xFCFCFCFCFCFCFCFCLL;
238 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w10)=       0x0010001000100010LL;
239 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w02)=       0x0002000200020002LL;
240 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00001111)=0x00000000FFFFFFFFLL;
241 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00000111)=0x0000000000FFFFFFLL;
242 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm11111000)=0xFFFFFFFFFF000000LL;
243 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm01010101)=0x00FF00FF00FF00FFLL;
244
245 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither4[2]) = {
246         0x0103010301030103LL,
247         0x0200020002000200LL,};
248
249 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither8[2]) = {
250         0x0602060206020602LL,
251         0x0004000400040004LL,};
252
253 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b16Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
254 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g16Mask)=   0x07E007E007E007E0LL;
255 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r16Mask)=   0xF800F800F800F800LL;
256 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b15Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
257 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g15Mask)=   0x03E003E003E003E0LL;
258 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r15Mask)=   0x7C007C007C007C00LL;
259
260 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24A)         = 0x00FF0000FF0000FFLL;
261 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24B)         = 0xFF0000FF0000FF00LL;
262 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24C)         = 0x0000FF0000FF0000LL;
263
264 #ifdef FAST_BGR2YV12
265 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000000210041000DULL;
266 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000FFEEFFDC0038ULL;
267 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00000038FFD2FFF8ULL;
268 #else
269 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000020E540830C8BULL;
270 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000ED0FDAC23831ULL;
271 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00003831D0E6F6EAULL;
272 #endif /* FAST_BGR2YV12 */
273 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YOffset)  = 0x1010101010101010ULL;
274 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UVOffset) = 0x8080808080808080ULL;
275 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_w1111)        = 0x0001000100010001ULL;
276
277 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY1Coeff) = 0x0C88000040870C88ULL;
278 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY2Coeff) = 0x20DE4087000020DEULL;
279 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY1Coeff) = 0x20DE0000408720DEULL;
280 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY2Coeff) = 0x0C88408700000C88ULL;
281 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toYOffset) = 0x0008400000084000ULL;
282
283 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUV[2][4]) = {
284     {0x38380000DAC83838ULL, 0xECFFDAC80000ECFFULL, 0xF6E40000D0E3F6E4ULL, 0x3838D0E300003838ULL},
285     {0xECFF0000DAC8ECFFULL, 0x3838DAC800003838ULL, 0x38380000D0E33838ULL, 0xF6E4D0E30000F6E4ULL},
286 };
287
288 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUVOffset)= 0x0040400000404000ULL;
289
290 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
291
292 // clipping helper table for C implementations:
293 static unsigned char clip_table[768];
294
295 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b);
296
297 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_4[2][8])={
298 {  1,   3,   1,   3,   1,   3,   1,   3, },
299 {  2,   0,   2,   0,   2,   0,   2,   0, },
300 };
301
302 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_8[2][8])={
303 {  6,   2,   6,   2,   6,   2,   6,   2, },
304 {  0,   4,   0,   4,   0,   4,   0,   4, },
305 };
306
307 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_32[8][8])={
308 { 17,   9,  23,  15,  16,   8,  22,  14, },
309 {  5,  29,   3,  27,   4,  28,   2,  26, },
310 { 21,  13,  19,  11,  20,  12,  18,  10, },
311 {  0,  24,   6,  30,   1,  25,   7,  31, },
312 { 16,   8,  22,  14,  17,   9,  23,  15, },
313 {  4,  28,   2,  26,   5,  29,   3,  27, },
314 { 20,  12,  18,  10,  21,  13,  19,  11, },
315 {  1,  25,   7,  31,   0,  24,   6,  30, },
316 };
317
318 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_73[8][8])={
319 {  0,  55,  14,  68,   3,  58,  17,  72, },
320 { 37,  18,  50,  32,  40,  22,  54,  35, },
321 {  9,  64,   5,  59,  13,  67,   8,  63, },
322 { 46,  27,  41,  23,  49,  31,  44,  26, },
323 {  2,  57,  16,  71,   1,  56,  15,  70, },
324 { 39,  21,  52,  34,  38,  19,  51,  33, },
325 { 11,  66,   7,  62,  10,  65,   6,  60, },
326 { 48,  30,  43,  25,  47,  29,  42,  24, },
327 };
328
329 #if 1
330 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
331 {117,  62, 158, 103, 113,  58, 155, 100, },
332 { 34, 199,  21, 186,  31, 196,  17, 182, },
333 {144,  89, 131,  76, 141,  86, 127,  72, },
334 {  0, 165,  41, 206,  10, 175,  52, 217, },
335 {110,  55, 151,  96, 120,  65, 162, 107, },
336 { 28, 193,  14, 179,  38, 203,  24, 189, },
337 {138,  83, 124,  69, 148,  93, 134,  79, },
338 {  7, 172,  48, 213,   3, 168,  45, 210, },
339 };
340 #elif 1
341 // tries to correct a gamma of 1.5
342 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
343 {  0, 143,  18, 200,   2, 156,  25, 215, },
344 { 78,  28, 125,  64,  89,  36, 138,  74, },
345 { 10, 180,   3, 161,  16, 195,   8, 175, },
346 {109,  51,  93,  38, 121,  60, 105,  47, },
347 {  1, 152,  23, 210,   0, 147,  20, 205, },
348 { 85,  33, 134,  71,  81,  30, 130,  67, },
349 { 14, 190,   6, 171,  12, 185,   5, 166, },
350 {117,  57, 101,  44, 113,  54,  97,  41, },
351 };
352 #elif 1
353 // tries to correct a gamma of 2.0
354 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
355 {  0, 124,   8, 193,   0, 140,  12, 213, },
356 { 55,  14, 104,  42,  66,  19, 119,  52, },
357 {  3, 168,   1, 145,   6, 187,   3, 162, },
358 { 86,  31,  70,  21,  99,  39,  82,  28, },
359 {  0, 134,  11, 206,   0, 129,   9, 200, },
360 { 62,  17, 114,  48,  58,  16, 109,  45, },
361 {  5, 181,   2, 157,   4, 175,   1, 151, },
362 { 95,  36,  78,  26,  90,  34,  74,  24, },
363 };
364 #else
365 // tries to correct a gamma of 2.5
366 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
367 {  0, 107,   3, 187,   0, 125,   6, 212, },
368 { 39,   7,  86,  28,  49,  11, 102,  36, },
369 {  1, 158,   0, 131,   3, 180,   1, 151, },
370 { 68,  19,  52,  12,  81,  25,  64,  17, },
371 {  0, 119,   5, 203,   0, 113,   4, 195, },
372 { 45,   9,  96,  33,  42,   8,  91,  30, },
373 {  2, 172,   1, 144,   2, 165,   0, 137, },
374 { 77,  23,  60,  15,  72,  21,  56,  14, },
375 };
376 #endif
377
378 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
379 {
380     switch (format) {
381     case PIX_FMT_YUV420P:
382         return "yuv420p";
383     case PIX_FMT_YUVA420P:
384         return "yuva420p";
385     case PIX_FMT_YUYV422:
386         return "yuyv422";
387     case PIX_FMT_RGB24:
388         return "rgb24";
389     case PIX_FMT_BGR24:
390         return "bgr24";
391     case PIX_FMT_YUV422P:
392         return "yuv422p";
393     case PIX_FMT_YUV444P:
394         return "yuv444p";
395     case PIX_FMT_RGB32:
396         return "rgb32";
397     case PIX_FMT_YUV410P:
398         return "yuv410p";
399     case PIX_FMT_YUV411P:
400         return "yuv411p";
401     case PIX_FMT_RGB565:
402         return "rgb565";
403     case PIX_FMT_RGB555:
404         return "rgb555";
405     case PIX_FMT_GRAY16BE:
406         return "gray16be";
407     case PIX_FMT_GRAY16LE:
408         return "gray16le";
409     case PIX_FMT_GRAY8:
410         return "gray8";
411     case PIX_FMT_MONOWHITE:
412         return "mono white";
413     case PIX_FMT_MONOBLACK:
414         return "mono black";
415     case PIX_FMT_PAL8:
416         return "Palette";
417     case PIX_FMT_YUVJ420P:
418         return "yuvj420p";
419     case PIX_FMT_YUVJ422P:
420         return "yuvj422p";
421     case PIX_FMT_YUVJ444P:
422         return "yuvj444p";
423     case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC:
424         return "xvmc_mpeg2_mc";
425     case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT:
426         return "xvmc_mpeg2_idct";
427     case PIX_FMT_UYVY422:
428         return "uyvy422";
429     case PIX_FMT_UYYVYY411:
430         return "uyyvyy411";
431     case PIX_FMT_RGB32_1:
432         return "rgb32x";
433     case PIX_FMT_BGR32_1:
434         return "bgr32x";
435     case PIX_FMT_BGR32:
436         return "bgr32";
437     case PIX_FMT_BGR565:
438         return "bgr565";
439     case PIX_FMT_BGR555:
440         return "bgr555";
441     case PIX_FMT_BGR8:
442         return "bgr8";
443     case PIX_FMT_BGR4:
444         return "bgr4";
445     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:
446         return "bgr4 byte";
447     case PIX_FMT_RGB8:
448         return "rgb8";
449     case PIX_FMT_RGB4:
450         return "rgb4";
451     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:
452         return "rgb4 byte";
453     case PIX_FMT_RGB48BE:
454         return "rgb48be";
455     case PIX_FMT_RGB48LE:
456         return "rgb48le";
457     case PIX_FMT_NV12:
458         return "nv12";
459     case PIX_FMT_NV21:
460         return "nv21";
461     case PIX_FMT_YUV440P:
462         return "yuv440p";
463     case PIX_FMT_VDPAU_H264:
464         return "vdpau_h264";
465     case PIX_FMT_VDPAU_MPEG1:
466         return "vdpau_mpeg1";
467     case PIX_FMT_VDPAU_MPEG2:
468         return "vdpau_mpeg2";
469     case PIX_FMT_VDPAU_WMV3:
470         return "vdpau_wmv3";
471     case PIX_FMT_VDPAU_VC1:
472         return "vdpau_vc1";
473     case PIX_FMT_VDPAU_MPEG4:
474         return "vdpau_mpeg4";
475     case PIX_FMT_YUV420P16LE:
476         return "yuv420p16le";
477     case PIX_FMT_YUV422P16LE:
478         return "yuv422p16le";
479     case PIX_FMT_YUV444P16LE:
480         return "yuv444p16le";
481     case PIX_FMT_YUV420P16BE:
482         return "yuv420p16be";
483     case PIX_FMT_YUV422P16BE:
484         return "yuv422p16be";
485     case PIX_FMT_YUV444P16BE:
486         return "yuv444p16be";
487     default:
488         return "Unknown format";
489     }
490 }
491
492 static av_always_inline void yuv2yuvX16inC_template(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
493                                                     const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
494                                                     const int16_t **alpSrc, uint16_t *dest, uint16_t *uDest, uint16_t *vDest, uint16_t *aDest,
495                                                     int dstW, int chrDstW, int big_endian)
496 {
497     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
498     int i;
499
500     for (i = 0; i < dstW; i++) {
501         int val = 1 << 10;
502         int j;
503
504         for (j = 0; j < lumFilterSize; j++)
505             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
506
507         if (big_endian) {
508             AV_WB16(&dest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
509         } else {
510             AV_WL16(&dest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
511         }
512     }
513
514     if (uDest) {
515         for (i = 0; i < chrDstW; i++) {
516             int u = 1 << 10;
517             int v = 1 << 10;
518             int j;
519
520             for (j = 0; j < chrFilterSize; j++) {
521                 u += chrSrc[j][i       ] * chrFilter[j];
522                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
523             }
524
525             if (big_endian) {
526                 AV_WB16(&uDest[i], av_clip_uint16(u >> 11));
527                 AV_WB16(&vDest[i], av_clip_uint16(v >> 11));
528             } else {
529                 AV_WL16(&uDest[i], av_clip_uint16(u >> 11));
530                 AV_WL16(&vDest[i], av_clip_uint16(v >> 11));
531             }
532         }
533     }
534
535     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && aDest) {
536         for (i = 0; i < dstW; i++) {
537             int val = 1 << 10;
538             int j;
539
540             for (j = 0; j < lumFilterSize; j++)
541                 val += alpSrc[j][i] * lumFilter[j];
542
543             if (big_endian) {
544                 AV_WB16(&aDest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
545             } else {
546                 AV_WL16(&aDest[i], av_clip_uint16(val >> 11));
547             }
548         }
549     }
550 }
551
552 static inline void yuv2yuvX16inC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
553                                  const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
554                                  const int16_t **alpSrc, uint16_t *dest, uint16_t *uDest, uint16_t *vDest, uint16_t *aDest, int dstW, int chrDstW,
555                                  enum PixelFormat dstFormat)
556 {
557     if (isBE(dstFormat)) {
558         yuv2yuvX16inC_template(lumFilter, lumSrc, lumFilterSize,
559                                chrFilter, chrSrc, chrFilterSize,
560                                alpSrc,
561                                dest, uDest, vDest, aDest,
562                                dstW, chrDstW, 1);
563     } else {
564         yuv2yuvX16inC_template(lumFilter, lumSrc, lumFilterSize,
565                                chrFilter, chrSrc, chrFilterSize,
566                                alpSrc,
567                                dest, uDest, vDest, aDest,
568                                dstW, chrDstW, 0);
569     }
570 }
571
572 static inline void yuv2yuvXinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
573                                const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
574                                const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, uint8_t *uDest, uint8_t *vDest, uint8_t *aDest, int dstW, int chrDstW)
575 {
576     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
577     int i;
578     for (i=0; i<dstW; i++) {
579         int val=1<<18;
580         int j;
581         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
582             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
583
584         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
585     }
586
587     if (uDest)
588         for (i=0; i<chrDstW; i++) {
589             int u=1<<18;
590             int v=1<<18;
591             int j;
592             for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {
593                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
594                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
595             }
596
597             uDest[i]= av_clip_uint8(u>>19);
598             vDest[i]= av_clip_uint8(v>>19);
599         }
600
601     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && aDest)
602         for (i=0; i<dstW; i++) {
603             int val=1<<18;
604             int j;
605             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
606                 val += alpSrc[j][i] * lumFilter[j];
607
608             aDest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
609         }
610
611 }
612
613 static inline void yuv2nv12XinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
614                                 const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
615                                 uint8_t *dest, uint8_t *uDest, int dstW, int chrDstW, int dstFormat)
616 {
617     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
618     int i;
619     for (i=0; i<dstW; i++) {
620         int val=1<<18;
621         int j;
622         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
623             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
624
625         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
626     }
627
628     if (!uDest)
629         return;
630
631     if (dstFormat == PIX_FMT_NV12)
632         for (i=0; i<chrDstW; i++) {
633             int u=1<<18;
634             int v=1<<18;
635             int j;
636             for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {
637                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
638                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
639             }
640
641             uDest[2*i]= av_clip_uint8(u>>19);
642             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(v>>19);
643         }
644     else
645         for (i=0; i<chrDstW; i++) {
646             int u=1<<18;
647             int v=1<<18;
648             int j;
649             for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {
650                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
651                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
652             }
653
654             uDest[2*i]= av_clip_uint8(v>>19);
655             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(u>>19);
656         }
657 }
658
659 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha) \
660     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
661         int j;\
662         int Y1 = 1<<18;\
663         int Y2 = 1<<18;\
664         int U  = 1<<18;\
665         int V  = 1<<18;\
666         int av_unused A1, A2;\
667         type av_unused *r, *b, *g;\
668         const int i2= 2*i;\
669         \
670         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
671             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
672             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
673         }\
674         for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {\
675             U += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];\
676             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
677         }\
678         Y1>>=19;\
679         Y2>>=19;\
680         U >>=19;\
681         V >>=19;\
682         if (alpha) {\
683             A1 = 1<<18;\
684             A2 = 1<<18;\
685             for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
686                 A1 += alpSrc[j][i2  ] * lumFilter[j];\
687                 A2 += alpSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
688             }\
689             A1>>=19;\
690             A2>>=19;\
691         }\
692
693 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha) \
694         YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha)\
695         if ((Y1|Y2|U|V)&256) {\
696             if (Y1>255)   Y1=255; \
697             else if (Y1<0)Y1=0;   \
698             if (Y2>255)   Y2=255; \
699             else if (Y2<0)Y2=0;   \
700             if (U>255)    U=255;  \
701             else if (U<0) U=0;    \
702             if (V>255)    V=255;  \
703             else if (V<0) V=0;    \
704         }\
705         if (alpha && ((A1|A2)&256)) {\
706             A1=av_clip_uint8(A1);\
707             A2=av_clip_uint8(A2);\
708         }
709
710 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd,alpha) \
711     for (i=0; i<dstW; i++) {\
712         int j;\
713         int Y = 0;\
714         int U = -128<<19;\
715         int V = -128<<19;\
716         int av_unused A;\
717         int R,G,B;\
718         \
719         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
720             Y += lumSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
721         }\
722         for (j=0; j<chrFilterSize; j++) {\
723             U += chrSrc[j][i     ] * chrFilter[j];\
724             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
725         }\
726         Y >>=10;\
727         U >>=10;\
728         V >>=10;\
729         if (alpha) {\
730             A = rnd;\
731             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
732                 A += alpSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
733             A >>=19;\
734             if (A&256)\
735                 A = av_clip_uint8(A);\
736         }\
737
738 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(rnd,alpha) \
739     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd>>3,alpha)\
740         Y-= c->yuv2rgb_y_offset;\
741         Y*= c->yuv2rgb_y_coeff;\
742         Y+= rnd;\
743         R= Y + V*c->yuv2rgb_v2r_coeff;\
744         G= Y + V*c->yuv2rgb_v2g_coeff + U*c->yuv2rgb_u2g_coeff;\
745         B= Y +                          U*c->yuv2rgb_u2b_coeff;\
746         if ((R|G|B)&(0xC0000000)) {\
747             if (R>=(256<<22))   R=(256<<22)-1; \
748             else if (R<0)R=0;   \
749             if (G>=(256<<22))   G=(256<<22)-1; \
750             else if (G<0)G=0;   \
751             if (B>=(256<<22))   B=(256<<22)-1; \
752             else if (B<0)B=0;   \
753         }\
754
755
756 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_C \
757     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
758         int j;\
759         int Y1 = 1<<18;\
760         int Y2 = 1<<18;\
761         int U  = 1<<18;\
762         int V  = 1<<18;\
763         \
764         const int i2= 2*i;\
765         \
766         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
767             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
768             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
769         }\
770         Y1>>=11;\
771         Y2>>=11;\
772         if ((Y1|Y2|U|V)&65536) {\
773             if (Y1>65535)   Y1=65535; \
774             else if (Y1<0)Y1=0;   \
775             if (Y2>65535)   Y2=65535; \
776             else if (Y2<0)Y2=0;   \
777         }
778
779 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_C(type,alpha) \
780     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha)  /* FIXME fix tables so that clipping is not needed and then use _NOCLIP*/\
781     r = (type *)c->table_rV[V];   \
782     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]); \
783     b = (type *)c->table_bU[U];   \
784
785 #define YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)   \
786     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) { \
787         const int i2= 2*i;       \
788         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>19;           \
789         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>19;           \
790         int U= (uvbuf0[i     ]*uvalpha1+uvbuf1[i     ]*uvalpha)>>19;  \
791         int V= (uvbuf0[i+VOFW]*uvalpha1+uvbuf1[i+VOFW]*uvalpha)>>19;  \
792         type av_unused *r, *b, *g;                                    \
793         int av_unused A1, A2;                                         \
794         if (alpha) {\
795             A1= (abuf0[i2  ]*yalpha1+abuf1[i2  ]*yalpha)>>19;         \
796             A2= (abuf0[i2+1]*yalpha1+abuf1[i2+1]*yalpha)>>19;         \
797         }\
798
799 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_2_C   \
800     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) { \
801         const int i2= 2*i;       \
802         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>11;           \
803         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>11;           \
804
805 #define YSCALE_YUV_2_RGB2_C(type,alpha) \
806     YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)\
807     r = (type *)c->table_rV[V];\
808     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
809     b = (type *)c->table_bU[U];\
810
811 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha) \
812     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
813         const int i2= 2*i;\
814         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
815         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
816         int U= (uvbuf1[i     ])>>7;\
817         int V= (uvbuf1[i+VOFW])>>7;\
818         type av_unused *r, *b, *g;\
819         int av_unused A1, A2;\
820         if (alpha) {\
821             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
822             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
823         }\
824
825 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_1_C \
826     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
827         const int i2= 2*i;\
828         int Y1= buf0[i2  ]<<1;\
829         int Y2= buf0[i2+1]<<1;\
830
831 #define YSCALE_YUV_2_RGB1_C(type,alpha) \
832     YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha)\
833     r = (type *)c->table_rV[V];\
834     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
835     b = (type *)c->table_bU[U];\
836
837 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha) \
838     for (i=0; i<(dstW>>1); i++) {\
839         const int i2= 2*i;\
840         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
841         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
842         int U= (uvbuf0[i     ] + uvbuf1[i     ])>>8;\
843         int V= (uvbuf0[i+VOFW] + uvbuf1[i+VOFW])>>8;\
844         type av_unused *r, *b, *g;\
845         int av_unused A1, A2;\
846         if (alpha) {\
847             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
848             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
849         }\
850
851 #define YSCALE_YUV_2_RGB1B_C(type,alpha) \
852     YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha)\
853     r = (type *)c->table_rV[V];\
854     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
855     b = (type *)c->table_bU[U];\
856
857 #define YSCALE_YUV_2_MONO2_C \
858     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
859     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
860     for (i=0; i<dstW-7; i+=8) {\
861         int acc;\
862         acc =       g[((buf0[i  ]*yalpha1+buf1[i  ]*yalpha)>>19) + d128[0]];\
863         acc+= acc + g[((buf0[i+1]*yalpha1+buf1[i+1]*yalpha)>>19) + d128[1]];\
864         acc+= acc + g[((buf0[i+2]*yalpha1+buf1[i+2]*yalpha)>>19) + d128[2]];\
865         acc+= acc + g[((buf0[i+3]*yalpha1+buf1[i+3]*yalpha)>>19) + d128[3]];\
866         acc+= acc + g[((buf0[i+4]*yalpha1+buf1[i+4]*yalpha)>>19) + d128[4]];\
867         acc+= acc + g[((buf0[i+5]*yalpha1+buf1[i+5]*yalpha)>>19) + d128[5]];\
868         acc+= acc + g[((buf0[i+6]*yalpha1+buf1[i+6]*yalpha)>>19) + d128[6]];\
869         acc+= acc + g[((buf0[i+7]*yalpha1+buf1[i+7]*yalpha)>>19) + d128[7]];\
870         ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
871         dest++;\
872     }\
873
874
875 #define YSCALE_YUV_2_MONOX_C \
876     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
877     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
878     int acc=0;\
879     for (i=0; i<dstW-1; i+=2) {\
880         int j;\
881         int Y1=1<<18;\
882         int Y2=1<<18;\
883 \
884         for (j=0; j<lumFilterSize; j++) {\
885             Y1 += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];\
886             Y2 += lumSrc[j][i+1] * lumFilter[j];\
887         }\
888         Y1>>=19;\
889         Y2>>=19;\
890         if ((Y1|Y2)&256) {\
891             if (Y1>255)   Y1=255;\
892             else if (Y1<0)Y1=0;\
893             if (Y2>255)   Y2=255;\
894             else if (Y2<0)Y2=0;\
895         }\
896         acc+= acc + g[Y1+d128[(i+0)&7]];\
897         acc+= acc + g[Y2+d128[(i+1)&7]];\
898         if ((i&7)==6) {\
899             ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
900             dest++;\
901         }\
902     }
903
904
905 #define YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(func, func2, func_g16, func_monoblack)\
906     switch(c->dstFormat) {\
907     case PIX_FMT_RGB48BE:\
908     case PIX_FMT_RGB48LE:\
909         func(uint8_t,0)\
910             ((uint8_t*)dest)[ 0]= r[Y1];\
911             ((uint8_t*)dest)[ 1]= r[Y1];\
912             ((uint8_t*)dest)[ 2]= g[Y1];\
913             ((uint8_t*)dest)[ 3]= g[Y1];\
914             ((uint8_t*)dest)[ 4]= b[Y1];\
915             ((uint8_t*)dest)[ 5]= b[Y1];\
916             ((uint8_t*)dest)[ 6]= r[Y2];\
917             ((uint8_t*)dest)[ 7]= r[Y2];\
918             ((uint8_t*)dest)[ 8]= g[Y2];\
919             ((uint8_t*)dest)[ 9]= g[Y2];\
920             ((uint8_t*)dest)[10]= b[Y2];\
921             ((uint8_t*)dest)[11]= b[Y2];\
922             dest+=12;\
923         }\
924         break;\
925     case PIX_FMT_RGBA:\
926     case PIX_FMT_BGRA:\
927         if (CONFIG_SMALL) {\
928             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
929             func(uint32_t,needAlpha)\
930                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? (A1<<24) : 0);\
931                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? (A2<<24) : 0);\
932             }\
933         } else {\
934             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {\
935                 func(uint32_t,1)\
936                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (A1<<24);\
937                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (A2<<24);\
938                 }\
939             } else {\
940                 func(uint32_t,0)\
941                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
942                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
943                 }\
944             }\
945         }\
946         break;\
947     case PIX_FMT_ARGB:\
948     case PIX_FMT_ABGR:\
949         if (CONFIG_SMALL) {\
950             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
951             func(uint32_t,needAlpha)\
952                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? A1 : 0);\
953                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? A2 : 0);\
954             }\
955         } else {\
956             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {\
957                 func(uint32_t,1)\
958                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + A1;\
959                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + A2;\
960                 }\
961             } else {\
962                 func(uint32_t,0)\
963                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
964                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
965                 }\
966             }\
967         }                \
968         break;\
969     case PIX_FMT_RGB24:\
970         func(uint8_t,0)\
971             ((uint8_t*)dest)[0]= r[Y1];\
972             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
973             ((uint8_t*)dest)[2]= b[Y1];\
974             ((uint8_t*)dest)[3]= r[Y2];\
975             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
976             ((uint8_t*)dest)[5]= b[Y2];\
977             dest+=6;\
978         }\
979         break;\
980     case PIX_FMT_BGR24:\
981         func(uint8_t,0)\
982             ((uint8_t*)dest)[0]= b[Y1];\
983             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
984             ((uint8_t*)dest)[2]= r[Y1];\
985             ((uint8_t*)dest)[3]= b[Y2];\
986             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
987             ((uint8_t*)dest)[5]= r[Y2];\
988             dest+=6;\
989         }\
990         break;\
991     case PIX_FMT_RGB565:\
992     case PIX_FMT_BGR565:\
993         {\
994             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
995             const int dg1= dither_2x2_4[y&1    ][0];\
996             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
997             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
998             const int dg2= dither_2x2_4[y&1    ][1];\
999             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
1000             func(uint16_t,0)\
1001                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
1002                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
1003             }\
1004         }\
1005         break;\
1006     case PIX_FMT_RGB555:\
1007     case PIX_FMT_BGR555:\
1008         {\
1009             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
1010             const int dg1= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
1011             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
1012             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
1013             const int dg2= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
1014             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
1015             func(uint16_t,0)\
1016                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
1017                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
1018             }\
1019         }\
1020         break;\
1021     case PIX_FMT_RGB8:\
1022     case PIX_FMT_BGR8:\
1023         {\
1024             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73[y&7];\
1025             const uint8_t * const d32= dither_8x8_32[y&7];\
1026             func(uint8_t,0)\
1027                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d32[(i2+0)&7]] + g[Y1+d32[(i2+0)&7]] + b[Y1+d64[(i2+0)&7]];\
1028                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d32[(i2+1)&7]] + g[Y2+d32[(i2+1)&7]] + b[Y2+d64[(i2+1)&7]];\
1029             }\
1030         }\
1031         break;\
1032     case PIX_FMT_RGB4:\
1033     case PIX_FMT_BGR4:\
1034         {\
1035             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
1036             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
1037             func(uint8_t,0)\
1038                 ((uint8_t*)dest)[i]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]]\
1039                                  + ((r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]])<<4);\
1040             }\
1041         }\
1042         break;\
1043     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:\
1044     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:\
1045         {\
1046             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
1047             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
1048             func(uint8_t,0)\
1049                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]];\
1050                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]];\
1051             }\
1052         }\
1053         break;\
1054     case PIX_FMT_MONOBLACK:\
1055     case PIX_FMT_MONOWHITE:\
1056         {\
1057             func_monoblack\
1058         }\
1059         break;\
1060     case PIX_FMT_YUYV422:\
1061         func2\
1062             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
1063             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= U;\
1064             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
1065             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= V;\
1066         }                \
1067         break;\
1068     case PIX_FMT_UYVY422:\
1069         func2\
1070             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= U;\
1071             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
1072             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= V;\
1073             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
1074         }                \
1075         break;\
1076     case PIX_FMT_GRAY16BE:\
1077         func_g16\
1078             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1>>8;\
1079             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
1080             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2>>8;\
1081             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
1082         }                \
1083         break;\
1084     case PIX_FMT_GRAY16LE:\
1085         func_g16\
1086             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
1087             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1>>8;\
1088             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
1089             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2>>8;\
1090         }                \
1091         break;\
1092     }\
1093
1094
1095 static inline void yuv2packedXinC(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1096                                   const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1097                                   const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1098 {
1099     int i;
1100     YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(YSCALE_YUV_2_RGBX_C, YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(void,0), YSCALE_YUV_2_GRAY16_C, YSCALE_YUV_2_MONOX_C)
1101 }
1102
1103 static inline void yuv2rgbXinC_full(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1104                                     const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1105                                     const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1106 {
1107     int i;
1108     int step= fmt_depth(c->dstFormat)/8;
1109     int aidx= 3;
1110
1111     switch(c->dstFormat) {
1112     case PIX_FMT_ARGB:
1113         dest++;
1114         aidx= 0;
1115     case PIX_FMT_RGB24:
1116         aidx--;
1117     case PIX_FMT_RGBA:
1118         if (CONFIG_SMALL) {
1119             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1120             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1121                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1122                 dest[0]= R>>22;
1123                 dest[1]= G>>22;
1124                 dest[2]= B>>22;
1125                 dest+= step;
1126             }
1127         } else {
1128             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1129                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1130                     dest[aidx]= A;
1131                     dest[0]= R>>22;
1132                     dest[1]= G>>22;
1133                     dest[2]= B>>22;
1134                     dest+= step;
1135                 }
1136             } else {
1137                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1138                     dest[aidx]= 255;
1139                     dest[0]= R>>22;
1140                     dest[1]= G>>22;
1141                     dest[2]= B>>22;
1142                     dest+= step;
1143                 }
1144             }
1145         }
1146         break;
1147     case PIX_FMT_ABGR:
1148         dest++;
1149         aidx= 0;
1150     case PIX_FMT_BGR24:
1151         aidx--;
1152     case PIX_FMT_BGRA:
1153         if (CONFIG_SMALL) {
1154             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1155             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1156                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1157                 dest[0]= B>>22;
1158                 dest[1]= G>>22;
1159                 dest[2]= R>>22;
1160                 dest+= step;
1161             }
1162         } else {
1163             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1164                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1165                     dest[aidx]= A;
1166                     dest[0]= B>>22;
1167                     dest[1]= G>>22;
1168                     dest[2]= R>>22;
1169                     dest+= step;
1170                 }
1171             } else {
1172                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1173                     dest[aidx]= 255;
1174                     dest[0]= B>>22;
1175                     dest[1]= G>>22;
1176                     dest[2]= R>>22;
1177                     dest+= step;
1178                 }
1179             }
1180         }
1181         break;
1182     default:
1183         assert(0);
1184     }
1185 }
1186
1187 static void fillPlane(uint8_t* plane, int stride, int width, int height, int y, uint8_t val)
1188 {
1189     int i;
1190     uint8_t *ptr = plane + stride*y;
1191     for (i=0; i<height; i++) {
1192         memset(ptr, val, width);
1193         ptr += stride;
1194     }
1195 }
1196
1197 static inline void rgb48ToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int width)
1198 {
1199     int i;
1200     for (i = 0; i < width; i++) {
1201         int r = src[i*6+0];
1202         int g = src[i*6+2];
1203         int b = src[i*6+4];
1204
1205         dst[i] = (RY*r + GY*g + BY*b + (33<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1206     }
1207 }
1208
1209 static inline void rgb48ToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1210                              uint8_t *src1, uint8_t *src2, int width)
1211 {
1212     int i;
1213     assert(src1==src2);
1214     for (i = 0; i < width; i++) {
1215         int r = src1[6*i + 0];
1216         int g = src1[6*i + 2];
1217         int b = src1[6*i + 4];
1218
1219         dstU[i] = (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1220         dstV[i] = (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1221     }
1222 }
1223
1224 static inline void rgb48ToUV_half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1225                                   uint8_t *src1, uint8_t *src2, int width)
1226 {
1227     int i;
1228     assert(src1==src2);
1229     for (i = 0; i < width; i++) {
1230         int r= src1[12*i + 0] + src1[12*i + 6];
1231         int g= src1[12*i + 2] + src1[12*i + 8];
1232         int b= src1[12*i + 4] + src1[12*i + 10];
1233
1234         dstU[i]= (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1235         dstV[i]= (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1236     }
1237 }
1238
1239 #define BGR2Y(type, name, shr, shg, shb, maskr, maskg, maskb, RY, GY, BY, S)\
1240 static inline void name(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)\
1241 {\
1242     int i;\
1243     for (i=0; i<width; i++) {\
1244         int b= (((const type*)src)[i]>>shb)&maskb;\
1245         int g= (((const type*)src)[i]>>shg)&maskg;\
1246         int r= (((const type*)src)[i]>>shr)&maskr;\
1247 \
1248         dst[i]= (((RY)*r + (GY)*g + (BY)*b + (33<<((S)-1)))>>(S));\
1249     }\
1250 }
1251
1252 BGR2Y(uint32_t, bgr32ToY,16, 0, 0, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1253 BGR2Y(uint32_t, rgb32ToY, 0, 0,16, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1254 BGR2Y(uint16_t, bgr16ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x07E0, 0xF800, RY<<11, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1255 BGR2Y(uint16_t, bgr15ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x03E0, 0x7C00, RY<<10, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1256 BGR2Y(uint16_t, rgb16ToY, 0, 0, 0, 0xF800, 0x07E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1257 BGR2Y(uint16_t, rgb15ToY, 0, 0, 0, 0x7C00, 0x03E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1258
1259 static inline void abgrToA(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1260 {
1261     int i;
1262     for (i=0; i<width; i++) {
1263         dst[i]= src[4*i];
1264     }
1265 }
1266
1267 #define BGR2UV(type, name, shr, shg, shb, maska, maskr, maskg, maskb, RU, GU, BU, RV, GV, BV, S)\
1268 static inline void name(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1269 {\
1270     int i;\
1271     for (i=0; i<width; i++) {\
1272         int b= (((const type*)src)[i]&maskb)>>shb;\
1273         int g= (((const type*)src)[i]&maskg)>>shg;\
1274         int r= (((const type*)src)[i]&maskr)>>shr;\
1275 \
1276         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1277         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1278     }\
1279 }\
1280 static inline void name ## _half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1281 {\
1282     int i;\
1283     for (i=0; i<width; i++) {\
1284         int pix0= ((const type*)src)[2*i+0];\
1285         int pix1= ((const type*)src)[2*i+1];\
1286         int g= (pix0&~(maskr|maskb))+(pix1&~(maskr|maskb));\
1287         int b= ((pix0+pix1-g)&(maskb|(2*maskb)))>>shb;\
1288         int r= ((pix0+pix1-g)&(maskr|(2*maskr)))>>shr;\
1289         g&= maskg|(2*maskg);\
1290 \
1291         g>>=shg;\
1292 \
1293         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1294         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1295     }\
1296 }
1297
1298 BGR2UV(uint32_t, bgr32ToUV,16, 0, 0, 0xFF000000, 0xFF0000, 0xFF00,   0x00FF, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1299 BGR2UV(uint32_t, rgb32ToUV, 0, 0,16, 0xFF000000,   0x00FF, 0xFF00, 0xFF0000, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1300 BGR2UV(uint16_t, bgr16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x07E0,   0xF800, RU<<11, GU<<5, BU    , RV<<11, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1301 BGR2UV(uint16_t, bgr15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x03E0,   0x7C00, RU<<10, GU<<5, BU    , RV<<10, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1302 BGR2UV(uint16_t, rgb16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0xF800, 0x07E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<11, RV    , GV<<5, BV<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1303 BGR2UV(uint16_t, rgb15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x7C00, 0x03E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<10, RV    , GV<<5, BV<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1304
1305 static inline void palToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *pal)
1306 {
1307     int i;
1308     for (i=0; i<width; i++) {
1309         int d= src[i];
1310
1311         dst[i]= pal[d] & 0xFF;
1312     }
1313 }
1314
1315 static inline void palToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1316                            const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
1317                            long width, uint32_t *pal)
1318 {
1319     int i;
1320     assert(src1 == src2);
1321     for (i=0; i<width; i++) {
1322         int p= pal[src1[i]];
1323
1324         dstU[i]= p>>8;
1325         dstV[i]= p>>16;
1326     }
1327 }
1328
1329 static inline void monowhite2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1330 {
1331     int i, j;
1332     for (i=0; i<width/8; i++) {
1333         int d= ~src[i];
1334         for(j=0; j<8; j++)
1335             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1336     }
1337 }
1338
1339 static inline void monoblack2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1340 {
1341     int i, j;
1342     for (i=0; i<width/8; i++) {
1343         int d= src[i];
1344         for(j=0; j<8; j++)
1345             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1346     }
1347 }
1348
1349
1350 //Note: we have C, MMX, MMX2, 3DNOW versions, there is no 3DNOW+MMX2 one
1351 //Plain C versions
1352 #if ((!HAVE_MMX || !CONFIG_GPL) && !HAVE_ALTIVEC) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1353 #define COMPILE_C
1354 #endif
1355
1356 #if ARCH_PPC
1357 #if HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1358 #define COMPILE_ALTIVEC
1359 #endif
1360 #endif //ARCH_PPC
1361
1362 #if ARCH_X86
1363
1364 #if ((HAVE_MMX && !HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1365 #define COMPILE_MMX
1366 #endif
1367
1368 #if (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1369 #define COMPILE_MMX2
1370 #endif
1371
1372 #if ((HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1373 #define COMPILE_3DNOW
1374 #endif
1375 #endif //ARCH_X86
1376
1377 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 0
1378 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 0
1379 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 0
1380 #define COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC 0
1381
1382 #ifdef COMPILE_C
1383 #define RENAME(a) a ## _C
1384 #include "swscale_template.c"
1385 #endif
1386
1387 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
1388 #undef RENAME
1389 #undef COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC
1390 #define COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC 1
1391 #define RENAME(a) a ## _altivec
1392 #include "swscale_template.c"
1393 #endif
1394
1395 #if ARCH_X86
1396
1397 //MMX versions
1398 #ifdef COMPILE_MMX
1399 #undef RENAME
1400 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX
1401 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1402 #undef COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1403 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 1
1404 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 0
1405 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 0
1406 #define RENAME(a) a ## _MMX
1407 #include "swscale_template.c"
1408 #endif
1409
1410 //MMX2 versions
1411 #ifdef COMPILE_MMX2
1412 #undef RENAME
1413 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX
1414 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1415 #undef COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1416 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 1
1417 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 1
1418 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 0
1419 #define RENAME(a) a ## _MMX2
1420 #include "swscale_template.c"
1421 #endif
1422
1423 //3DNOW versions
1424 #ifdef COMPILE_3DNOW
1425 #undef RENAME
1426 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX
1427 #undef COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1428 #undef COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1429 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX 1
1430 #define COMPILE_TEMPLATE_MMX2 0
1431 #define COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW 1
1432 #define RENAME(a) a ## _3DNow
1433 #include "swscale_template.c"
1434 #endif
1435
1436 #endif //ARCH_X86
1437
1438 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
1439 {
1440 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
1441     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
1442     else           return getSplineCoeff(        0.0,
1443                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
1444                                                  c + 3.0*d,
1445                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
1446                                          dist-1.0);
1447 }
1448
1449 static inline int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
1450                              int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
1451                              SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
1452 {
1453     int i;
1454     int filterSize;
1455     int filter2Size;
1456     int minFilterSize;
1457     int64_t *filter=NULL;
1458     int64_t *filter2=NULL;
1459     const int64_t fone= 1LL<<54;
1460     int ret= -1;
1461 #if ARCH_X86
1462     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1463         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
1464 #endif
1465
1466     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1467     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
1468
1469     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
1470         int i;
1471         filterSize= 1;
1472         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1473
1474         for (i=0; i<dstW; i++) {
1475             filter[i*filterSize]= fone;
1476             (*filterPos)[i]=i;
1477         }
1478
1479     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
1480         int i;
1481         int xDstInSrc;
1482         filterSize= 1;
1483         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1484
1485         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1486         for (i=0; i<dstW; i++) {
1487             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1488
1489             (*filterPos)[i]= xx;
1490             filter[i]= fone;
1491             xDstInSrc+= xInc;
1492         }
1493     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
1494         int i;
1495         int xDstInSrc;
1496         filterSize= 2;
1497         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1498
1499         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1500         for (i=0; i<dstW; i++) {
1501             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1502             int j;
1503
1504             (*filterPos)[i]= xx;
1505             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
1506             for (j=0; j<filterSize; j++) {
1507                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
1508                 if (coeff<0) coeff=0;
1509                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1510                 xx++;
1511             }
1512             xDstInSrc+= xInc;
1513         }
1514     } else {
1515         int xDstInSrc;
1516         int sizeFactor;
1517
1518         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
1519         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
1520         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
1521         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
1522         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
1523         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
1524         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
1525         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
1526         else {
1527             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
1528             assert(0);
1529         }
1530
1531         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
1532         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
1533
1534         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
1535
1536         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
1537
1538         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
1539         for (i=0; i<dstW; i++) {
1540             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
1541             int j;
1542             (*filterPos)[i]= xx;
1543             for (j=0; j<filterSize; j++) {
1544                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
1545                 double floatd;
1546                 int64_t coeff;
1547
1548                 if (xInc > 1<<16)
1549                     d= d*dstW/srcW;
1550                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
1551
1552                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
1553                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
1554                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
1555                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
1556                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
1557
1558                     if      (d < 1LL<<30)
1559                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
1560                     else if (d < 1LL<<31)
1561                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
1562                     else
1563                         coeff=0.0;
1564                     coeff *= fone>>(30+24);
1565                 }
1566 /*                else if (flags & SWS_X) {
1567                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
1568                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
1569                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
1570                 }*/
1571                 else if (flags & SWS_X) {
1572                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
1573                     double c;
1574
1575                     if (floatd<1.0)
1576                         c = cos(floatd*PI);
1577                     else
1578                         c=-1.0;
1579                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
1580                     else            c=  pow( c, A);
1581                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
1582                 } else if (flags & SWS_AREA) {
1583                     int64_t d2= d - (1<<29);
1584                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
1585                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
1586                     else coeff=0.0;
1587                     coeff *= fone>>(30+16);
1588                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
1589                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1590                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
1591                 } else if (flags & SWS_SINC) {
1592                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)/(floatd*PI) : 1.0)*fone;
1593                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
1594                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1595                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)*sin(floatd*PI/p)/(floatd*floatd*PI*PI/p) : 1.0)*fone;
1596                     if (floatd>p) coeff=0;
1597                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
1598                     coeff= (1<<30) - d;
1599                     if (coeff<0) coeff=0;
1600                     coeff *= fone >> 30;
1601                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
1602                     double p=-2.196152422706632;
1603                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
1604                 } else {
1605                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
1606                     assert(0);
1607                 }
1608
1609                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1610                 xx++;
1611             }
1612             xDstInSrc+= 2*xInc;
1613         }
1614     }
1615
1616     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
1617        av_free(filter);
1618     */
1619     assert(filterSize>0);
1620     filter2Size= filterSize;
1621     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
1622     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
1623     assert(filter2Size>0);
1624     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
1625
1626     for (i=0; i<dstW; i++) {
1627         int j, k;
1628
1629         if(srcFilter) {
1630             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
1631                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1632                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
1633             }
1634         } else {
1635             for (j=0; j<filterSize; j++)
1636                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
1637         }
1638         //FIXME dstFilter
1639
1640         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
1641     }
1642     av_freep(&filter);
1643
1644     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
1645     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
1646     minFilterSize= 0;
1647     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
1648         int min= filter2Size;
1649         int j;
1650         int64_t cutOff=0.0;
1651
1652         /* get rid off near zero elements on the left by shifting left */
1653         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
1654             int k;
1655             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
1656
1657             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1658
1659             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
1660             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
1661
1662             // move filter coefficients left
1663             for (k=1; k<filter2Size; k++)
1664                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
1665             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
1666             (*filterPos)[i]++;
1667         }
1668
1669         cutOff=0;
1670         /* count near zeros on the right */
1671         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
1672             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
1673
1674             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1675             min--;
1676         }
1677
1678         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
1679     }
1680
1681     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1682         // we can handle the special case 4,
1683         // so we don't want to go to the full 8
1684         if (minFilterSize < 5)
1685             filterAlign = 4;
1686
1687         // We really don't want to waste our time
1688         // doing useless computation, so fall back on
1689         // the scalar C code for very small filters.
1690         // Vectorizing is worth it only if you have a
1691         // decent-sized vector.
1692         if (minFilterSize < 3)
1693             filterAlign = 1;
1694     }
1695
1696     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1697         // special case for unscaled vertical filtering
1698         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
1699             filterAlign= 1;
1700     }
1701
1702     assert(minFilterSize > 0);
1703     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
1704     assert(filterSize > 0);
1705     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
1706     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
1707         goto fail;
1708     *outFilterSize= filterSize;
1709
1710     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
1711         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
1712     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
1713     for (i=0; i<dstW; i++) {
1714         int j;
1715
1716         for (j=0; j<filterSize; j++) {
1717             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
1718             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
1719             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
1720                 filter[i*filterSize + j]= 0;
1721         }
1722     }
1723
1724
1725     //FIXME try to align filterPos if possible
1726
1727     //fix borders
1728     for (i=0; i<dstW; i++) {
1729         int j;
1730         if ((*filterPos)[i] < 0) {
1731             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
1732             for (j=1; j<filterSize; j++) {
1733                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
1734                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
1735                 filter[i*filterSize + j]=0;
1736             }
1737             (*filterPos)[i]= 0;
1738         }
1739
1740         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
1741             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
1742             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
1743             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
1744                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
1745                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
1746                 filter[i*filterSize +j]=0;
1747             }
1748             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
1749         }
1750     }
1751
1752     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1753     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
1754     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
1755
1756     /* normalize & store in outFilter */
1757     for (i=0; i<dstW; i++) {
1758         int j;
1759         int64_t error=0;
1760         int64_t sum=0;
1761
1762         for (j=0; j<filterSize; j++) {
1763             sum+= filter[i*filterSize + j];
1764         }
1765         sum= (sum + one/2)/ one;
1766         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
1767             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
1768             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
1769             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
1770             error= v - intV*sum;
1771         }
1772     }
1773
1774     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
1775     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
1776         int j= dstW*(*outFilterSize);
1777         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
1778     }
1779
1780     ret=0;
1781 fail:
1782     av_free(filter);
1783     av_free(filter2);
1784     return ret;
1785 }
1786
1787 #ifdef COMPILE_MMX2
1788 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
1789 {
1790     uint8_t *fragmentA;
1791     x86_reg imm8OfPShufW1A;
1792     x86_reg imm8OfPShufW2A;
1793     x86_reg fragmentLengthA;
1794     uint8_t *fragmentB;
1795     x86_reg imm8OfPShufW1B;
1796     x86_reg imm8OfPShufW2B;
1797     x86_reg fragmentLengthB;
1798     int fragmentPos;
1799
1800     int xpos, i;
1801
1802     // create an optimized horizontal scaling routine
1803
1804     //code fragment
1805
1806     __asm__ volatile(
1807         "jmp                         9f                 \n\t"
1808     // Begin
1809         "0:                                             \n\t"
1810         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1811         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1812         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
1813         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
1814         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1815         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
1816         "1:                                             \n\t"
1817         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1818         "2:                                             \n\t"
1819         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1820         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1821         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1822         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1823         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1824
1825         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1826
1827         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1828     // End
1829         "9:                                             \n\t"
1830 //        "int $3                                         \n\t"
1831         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1832         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1833         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1834         "dec                         %1                 \n\t"
1835         "dec                         %2                 \n\t"
1836         "sub                         %0, %1             \n\t"
1837         "sub                         %0, %2             \n\t"
1838         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1839         "sub                         %0, %3             \n\t"
1840
1841
1842         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
1843         "=r" (fragmentLengthA)
1844     );
1845
1846     __asm__ volatile(
1847         "jmp                         9f                 \n\t"
1848     // Begin
1849         "0:                                             \n\t"
1850         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1851         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1852         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1853         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
1854         "1:                                             \n\t"
1855         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1856         "2:                                             \n\t"
1857         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1858         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1859         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1860         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1861         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1862
1863         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1864
1865         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1866     // End
1867         "9:                                             \n\t"
1868 //        "int                       $3                   \n\t"
1869         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1870         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1871         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1872         "dec                         %1                 \n\t"
1873         "dec                         %2                 \n\t"
1874         "sub                         %0, %1             \n\t"
1875         "sub                         %0, %2             \n\t"
1876         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1877         "sub                         %0, %3             \n\t"
1878
1879
1880         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
1881         "=r" (fragmentLengthB)
1882     );
1883
1884     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
1885     fragmentPos=0;
1886
1887     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
1888         int xx=xpos>>16;
1889
1890         if ((i&3) == 0) {
1891             int a=0;
1892             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
1893             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
1894             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
1895             int inc                = (d+1<4);
1896             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
1897             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
1898             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
1899             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
1900             int maxShift= 3-(d+inc);
1901             int shift=0;
1902
1903             if (filterCode) {
1904                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1905                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1906                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1907                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1908                 filterPos[i/2]= xx;
1909
1910                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
1911
1912                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
1913                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
1914                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
1915                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1916
1917                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1918                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
1919
1920                 if (shift && i>=shift) {
1921                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
1922                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
1923                     filterPos[i/2]-=shift;
1924                 }
1925             }
1926
1927             fragmentPos+= fragmentLength;
1928
1929             if (filterCode)
1930                 filterCode[fragmentPos]= RET;
1931         }
1932         xpos+=xInc;
1933     }
1934     if (filterCode)
1935         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
1936
1937     return fragmentPos + 1;
1938 }
1939 #endif /* COMPILE_MMX2 */
1940
1941 static void globalInit(void)
1942 {
1943     // generating tables:
1944     int i;
1945     for (i=0; i<768; i++) {
1946         int c= av_clip_uint8(i-256);
1947         clip_table[i]=c;
1948     }
1949 }
1950
1951 static SwsFunc getSwsFunc(SwsContext *c)
1952 {
1953 #if CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1954     int flags = c->flags;
1955
1956 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
1957     // ordered per speed fastest first
1958     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
1959         sws_init_swScale_MMX2(c);
1960         return swScale_MMX2;
1961     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW) {
1962         sws_init_swScale_3DNow(c);
1963         return swScale_3DNow;
1964     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1965         sws_init_swScale_MMX(c);
1966         return swScale_MMX;
1967     } else {
1968         sws_init_swScale_C(c);
1969         return swScale_C;
1970     }
1971
1972 #else
1973 #if ARCH_PPC
1974     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1975         sws_init_swScale_altivec(c);
1976         return swScale_altivec;
1977     } else {
1978         sws_init_swScale_C(c);
1979         return swScale_C;
1980     }
1981 #endif
1982     sws_init_swScale_C(c);
1983     return swScale_C;
1984 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
1985 #else //CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1986 #if   COMPILE_TEMPLATE_MMX2
1987     sws_init_swScale_MMX2(c);
1988     return swScale_MMX2;
1989 #elif COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
1990     sws_init_swScale_3DNow(c);
1991     return swScale_3DNow;
1992 #elif COMPILE_TEMPLATE_MMX
1993     sws_init_swScale_MMX(c);
1994     return swScale_MMX;
1995 #elif COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC
1996     sws_init_swScale_altivec(c);
1997     return swScale_altivec;
1998 #else
1999     sws_init_swScale_C(c);
2000     return swScale_C;
2001 #endif
2002 #endif //!CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
2003 }
2004
2005 static int PlanarToNV12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2006                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2007 {
2008     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2009     /* Copy Y plane */
2010     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2011         memcpy(dst, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2012     else {
2013         int i;
2014         const uint8_t *srcPtr= src[0];
2015         uint8_t *dstPtr= dst;
2016         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2017             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2018             srcPtr+= srcStride[0];
2019             dstPtr+= dstStride[0];
2020         }
2021     }
2022     dst = dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2023     if (c->dstFormat == PIX_FMT_NV12)
2024         interleaveBytes(src[1], src[2], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[1], srcStride[2], dstStride[0]);
2025     else
2026         interleaveBytes(src[2], src[1], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[2], srcStride[1], dstStride[0]);
2027
2028     return srcSliceH;
2029 }
2030
2031 static int PlanarToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2032                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2033 {
2034     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2035
2036     yv12toyuy2(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
2037
2038     return srcSliceH;
2039 }
2040
2041 static int PlanarToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2042                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2043 {
2044     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2045
2046     yv12touyvy(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
2047
2048     return srcSliceH;
2049 }
2050
2051 static int YUV422PToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2052                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2053 {
2054     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2055
2056     yuv422ptoyuy2(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
2057
2058     return srcSliceH;
2059 }
2060
2061 static int YUV422PToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2062                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2063 {
2064     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2065
2066     yuv422ptouyvy(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
2067
2068     return srcSliceH;
2069 }
2070
2071 static int YUYV2YUV420Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2072                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2073 {
2074     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2075     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2076     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
2077
2078     yuyvtoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2079
2080     if (dstParam[3])
2081         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2082
2083     return srcSliceH;
2084 }
2085
2086 static int YUYV2YUV422Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2087                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2088 {
2089     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2090     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2091     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2092
2093     yuyvtoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2094
2095     return srcSliceH;
2096 }
2097
2098 static int UYVY2YUV420Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2099                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2100 {
2101     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2102     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2103     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
2104
2105     uyvytoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2106
2107     if (dstParam[3])
2108         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2109
2110     return srcSliceH;
2111 }
2112
2113 static int UYVY2YUV422Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2114                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[])
2115 {
2116     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2117     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2118     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2119
2120     uyvytoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2121
2122     return srcSliceH;
2123 }
2124
2125 static int pal2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2126                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2127 {
2128     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2129     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2130     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long num_pixels,
2131                  const uint8_t *palette)=NULL;
2132     int i;
2133     uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2134     uint8_t *srcPtr= src[0];
2135
2136     if (!usePal(srcFormat))
2137         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2138                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2139
2140     switch(dstFormat) {
2141     case PIX_FMT_RGB32  : conv = palette8topacked32; break;
2142     case PIX_FMT_BGR32  : conv = palette8topacked32; break;
2143     case PIX_FMT_BGR32_1: conv = palette8topacked32; break;
2144     case PIX_FMT_RGB32_1: conv = palette8topacked32; break;
2145     case PIX_FMT_RGB24  : conv = palette8topacked24; break;
2146     case PIX_FMT_BGR24  : conv = palette8topacked24; break;
2147     default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2148                     sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2149     }
2150
2151
2152     for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2153         conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW, (uint8_t *) c->pal_rgb);
2154         srcPtr+= srcStride[0];
2155         dstPtr+= dstStride[0];
2156     }
2157
2158     return srcSliceH;
2159 }
2160
2161 /* {RGB,BGR}{15,16,24,32,32_1} -> {RGB,BGR}{15,16,24,32} */
2162 static int rgb2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2163                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2164 {
2165     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2166     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2167     const int srcBpp= (fmt_depth(srcFormat) + 7) >> 3;
2168     const int dstBpp= (fmt_depth(dstFormat) + 7) >> 3;
2169     const int srcId= fmt_depth(srcFormat) >> 2; /* 1:0, 4:1, 8:2, 15:3, 16:4, 24:6, 32:8 */
2170     const int dstId= fmt_depth(dstFormat) >> 2;
2171     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long src_size)=NULL;
2172
2173     /* BGR -> BGR */
2174     if (  (isBGR(srcFormat) && isBGR(dstFormat))
2175        || (isRGB(srcFormat) && isRGB(dstFormat))) {
2176         switch(srcId | (dstId<<4)) {
2177         case 0x34: conv= rgb16to15; break;
2178         case 0x36: conv= rgb24to15; break;
2179         case 0x38: conv= rgb32to15; break;
2180         case 0x43: conv= rgb15to16; break;
2181         case 0x46: conv= rgb24to16; break;
2182         case 0x48: conv= rgb32to16; break;
2183         case 0x63: conv= rgb15to24; break;
2184         case 0x64: conv= rgb16to24; break;
2185         case 0x68: conv= rgb32to24; break;
2186         case 0x83: conv= rgb15to32; break;
2187         case 0x84: conv= rgb16to32; break;
2188         case 0x86: conv= rgb24to32; break;
2189         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2190                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2191         }
2192     } else if (  (isBGR(srcFormat) && isRGB(dstFormat))
2193              || (isRGB(srcFormat) && isBGR(dstFormat))) {
2194         switch(srcId | (dstId<<4)) {
2195         case 0x33: conv= rgb15tobgr15; break;
2196         case 0x34: conv= rgb16tobgr15; break;
2197         case 0x36: conv= rgb24tobgr15; break;
2198         case 0x38: conv= rgb32tobgr15; break;
2199         case 0x43: conv= rgb15tobgr16; break;
2200         case 0x44: conv= rgb16tobgr16; break;
2201         case 0x46: conv= rgb24tobgr16; break;
2202         case 0x48: conv= rgb32tobgr16; break;
2203         case 0x63: conv= rgb15tobgr24; break;
2204         case 0x64: conv= rgb16tobgr24; break;
2205         case 0x66: conv= rgb24tobgr24; break;
2206         case 0x68: conv= rgb32tobgr24; break;
2207         case 0x83: conv= rgb15tobgr32; break;
2208         case 0x84: conv= rgb16tobgr32; break;
2209         case 0x86: conv= rgb24tobgr32; break;
2210         case 0x88: conv= rgb32tobgr32; break;
2211         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2212                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2213         }
2214     } else {
2215         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2216                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2217     }
2218
2219     if(conv) {
2220         uint8_t *srcPtr= src[0];
2221         if(srcFormat == PIX_FMT_RGB32_1 || srcFormat == PIX_FMT_BGR32_1)
2222             srcPtr += ALT32_CORR;
2223
2224         if (dstStride[0]*srcBpp == srcStride[0]*dstBpp && srcStride[0] > 0)
2225             conv(srcPtr, dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, srcSliceH*srcStride[0]);
2226         else {
2227             int i;
2228             uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2229
2230             for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2231                 conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW*srcBpp);
2232                 srcPtr+= srcStride[0];
2233                 dstPtr+= dstStride[0];
2234             }
2235         }
2236     }
2237     return srcSliceH;
2238 }
2239
2240 static int bgr24toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2241                               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2242 {
2243
2244     rgb24toyv12(
2245         src[0],
2246         dst[0]+ srcSliceY    *dstStride[0],
2247         dst[1]+(srcSliceY>>1)*dstStride[1],
2248         dst[2]+(srcSliceY>>1)*dstStride[2],
2249         c->srcW, srcSliceH,
2250         dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2251     if (dst[3])
2252         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2253     return srcSliceH;
2254 }
2255
2256 static int yvu9toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2257                              int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2258 {
2259     int i;
2260
2261     /* copy Y */
2262     if (srcStride[0]==dstStride[0] && srcStride[0] > 0)
2263         memcpy(dst[0]+ srcSliceY*dstStride[0], src[0], srcStride[0]*srcSliceH);
2264     else {
2265         uint8_t *srcPtr= src[0];
2266         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2267
2268         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2269             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2270             srcPtr+= srcStride[0];
2271             dstPtr+= dstStride[0];
2272         }
2273     }
2274
2275     if (c->dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || c->dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) {
2276         planar2x(src[1], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2277                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[1]);
2278         planar2x(src[2], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2279                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[2]);
2280     } else {
2281         planar2x(src[1], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2282                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[2]);
2283         planar2x(src[2], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2284                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[1]);
2285     }
2286     if (dst[3])
2287         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2288     return srcSliceH;
2289 }
2290
2291 /* unscaled copy like stuff (assumes nearly identical formats) */
2292 static int packedCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2293                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2294 {
2295     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2296         memcpy(dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2297     else {
2298         int i;
2299         uint8_t *srcPtr= src[0];
2300         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2301         int length=0;
2302
2303         /* universal length finder */
2304         while(length+c->srcW <= FFABS(dstStride[0])
2305            && length+c->srcW <= FFABS(srcStride[0])) length+= c->srcW;
2306         assert(length!=0);
2307
2308         for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2309             memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2310             srcPtr+= srcStride[0];
2311             dstPtr+= dstStride[0];
2312         }
2313     }
2314     return srcSliceH;
2315 }
2316
2317 static int planarCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2318                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2319 {
2320     int plane, i, j;
2321     for (plane=0; plane<4; plane++) {
2322         int length= (plane==0 || plane==3) ? c->srcW  : -((-c->srcW  )>>c->chrDstHSubSample);
2323         int y=      (plane==0 || plane==3) ? srcSliceY: -((-srcSliceY)>>c->chrDstVSubSample);
2324         int height= (plane==0 || plane==3) ? srcSliceH: -((-srcSliceH)>>c->chrDstVSubSample);
2325         uint8_t *srcPtr= src[plane];
2326         uint8_t *dstPtr= dst[plane] + dstStride[plane]*y;
2327
2328         if (!dst[plane]) continue;
2329         // ignore palette for GRAY8
2330         if (plane == 1 && !dst[2]) continue;
2331         if (!src[plane] || (plane == 1 && !src[2])) {
2332             if(is16BPS(c->dstFormat))
2333                 length*=2;
2334             fillPlane(dst[plane], dstStride[plane], length, height, y, (plane==3) ? 255 : 128);
2335         } else {
2336             if(is16BPS(c->srcFormat) && !is16BPS(c->dstFormat)) {
2337                 if (!isBE(c->srcFormat)) srcPtr++;
2338                 for (i=0; i<height; i++) {
2339                     for (j=0; j<length; j++) dstPtr[j] = srcPtr[j<<1];
2340                     srcPtr+= srcStride[plane];
2341                     dstPtr+= dstStride[plane];
2342                 }
2343             } else if(!is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)) {
2344                 for (i=0; i<height; i++) {
2345                     for (j=0; j<length; j++) {
2346                         dstPtr[ j<<1   ] = srcPtr[j];
2347                         dstPtr[(j<<1)+1] = srcPtr[j];
2348                     }
2349                     srcPtr+= srcStride[plane];
2350                     dstPtr+= dstStride[plane];
2351                 }
2352             } else if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)
2353                   && isBE(c->srcFormat) != isBE(c->dstFormat)) {
2354
2355                 for (i=0; i<height; i++) {
2356                     for (j=0; j<length; j++)
2357                         ((uint16_t*)dstPtr)[j] = bswap_16(((uint16_t*)srcPtr)[j]);
2358                     srcPtr+= srcStride[plane];
2359                     dstPtr+= dstStride[plane];
2360                 }
2361             } else if (dstStride[plane]==srcStride[plane] && srcStride[plane] > 0)
2362                 memcpy(dst[plane] + dstStride[plane]*y, src[plane], height*dstStride[plane]);
2363             else {
2364                 if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat))
2365                     length*=2;
2366                 for (i=0; i<height; i++) {
2367                     memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2368                     srcPtr+= srcStride[plane];
2369                     dstPtr+= dstStride[plane];
2370                 }
2371             }
2372         }
2373     }
2374     return srcSliceH;
2375 }
2376
2377
2378 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, int format)
2379 {
2380     switch(format) {
2381     case PIX_FMT_UYVY422:
2382     case PIX_FMT_YUYV422:
2383         *h=1;
2384         *v=0;
2385         break;
2386     case PIX_FMT_YUV420P:
2387     case PIX_FMT_YUV420P16LE:
2388     case PIX_FMT_YUV420P16BE:
2389     case PIX_FMT_YUVA420P:
2390     case PIX_FMT_GRAY16BE:
2391     case PIX_FMT_GRAY16LE:
2392     case PIX_FMT_GRAY8: //FIXME remove after different subsamplings are fully implemented
2393     case PIX_FMT_NV12:
2394     case PIX_FMT_NV21:
2395         *h=1;
2396         *v=1;
2397         break;
2398     case PIX_FMT_YUV440P:
2399         *h=0;
2400         *v=1;
2401         break;
2402     case PIX_FMT_YUV410P:
2403         *h=2;
2404         *v=2;
2405         break;
2406     case PIX_FMT_YUV444P:
2407     case PIX_FMT_YUV444P16LE:
2408     case PIX_FMT_YUV444P16BE:
2409         *h=0;
2410         *v=0;
2411         break;
2412     case PIX_FMT_YUV422P:
2413     case PIX_FMT_YUV422P16LE:
2414     case PIX_FMT_YUV422P16BE:
2415         *h=1;
2416         *v=0;
2417         break;
2418     case PIX_FMT_YUV411P:
2419         *h=2;
2420         *v=0;
2421         break;
2422     default:
2423         *h=0;
2424         *v=0;
2425         break;
2426     }
2427 }
2428
2429 static uint16_t roundToInt16(int64_t f)
2430 {
2431     int r= (f + (1<<15))>>16;
2432          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
2433     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
2434     else                return r;
2435 }
2436
2437 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
2438 {
2439     int64_t crv =  inv_table[0];
2440     int64_t cbu =  inv_table[1];
2441     int64_t cgu = -inv_table[2];
2442     int64_t cgv = -inv_table[3];
2443     int64_t cy  = 1<<16;
2444     int64_t oy  = 0;
2445
2446     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
2447     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
2448
2449     c->brightness= brightness;
2450     c->contrast  = contrast;
2451     c->saturation= saturation;
2452     c->srcRange  = srcRange;
2453     c->dstRange  = dstRange;
2454     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2455
2456     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
2457     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
2458
2459     if (!srcRange) {
2460         cy= (cy*255) / 219;
2461         oy= 16<<16;
2462     } else {
2463         crv= (crv*224) / 255;
2464         cbu= (cbu*224) / 255;
2465         cgu= (cgu*224) / 255;
2466         cgv= (cgv*224) / 255;
2467     }
2468
2469     cy = (cy *contrast             )>>16;
2470     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
2471     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
2472     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
2473     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
2474
2475     oy -= 256*brightness;
2476
2477     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
2478     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2479     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2480     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2481     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2482     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
2483
2484     c->yuv2rgb_y_coeff  = (int16_t)roundToInt16(cy <<13);
2485     c->yuv2rgb_y_offset = (int16_t)roundToInt16(oy << 9);
2486     c->yuv2rgb_v2r_coeff= (int16_t)roundToInt16(crv<<13);
2487     c->yuv2rgb_v2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgv<<13);
2488     c->yuv2rgb_u2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgu<<13);
2489     c->yuv2rgb_u2b_coeff= (int16_t)roundToInt16(cbu<<13);
2490
2491     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
2492     //FIXME factorize
2493
2494 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2495     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2496         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
2497 #endif
2498     return 0;
2499 }
2500
2501 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
2502 {
2503     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2504
2505     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
2506     *table     = c->dstColorspaceTable;
2507     *srcRange  = c->srcRange;
2508     *dstRange  = c->dstRange;
2509     *brightness= c->brightness;
2510     *contrast  = c->contrast;
2511     *saturation= c->saturation;
2512
2513     return 0;
2514 }
2515
2516 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
2517 {
2518     switch (*format) {
2519     case PIX_FMT_YUVJ420P:
2520         *format = PIX_FMT_YUV420P;
2521         return 1;
2522     case PIX_FMT_YUVJ422P:
2523         *format = PIX_FMT_YUV422P;
2524         return 1;
2525     case PIX_FMT_YUVJ444P:
2526         *format = PIX_FMT_YUV444P;
2527         return 1;
2528     case PIX_FMT_YUVJ440P:
2529         *format = PIX_FMT_YUV440P;
2530         return 1;
2531     default:
2532         return 0;
2533     }
2534 }
2535
2536 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat, int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
2537                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
2538 {
2539
2540     SwsContext *c;
2541     int i;
2542     int usesVFilter, usesHFilter;
2543     int unscaled, needsDither;
2544     int srcRange, dstRange;
2545     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
2546 #if ARCH_X86
2547     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2548         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
2549 #endif
2550
2551 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
2552     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
2553 #if   COMPILE_TEMPLATE_MMX2
2554     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2;
2555 #elif COMPILE_TEMPLATE_AMD3DNOW
2556     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_3DNOW;
2557 #elif COMPILE_TEMPLATE_MMX
2558     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX;
2559 #elif COMPILE_TEMPLATE_ALTIVEC
2560     flags |= SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC;
2561 #elif ARCH_BFIN
2562     flags |= SWS_CPU_CAPS_BFIN;
2563 #endif
2564 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
2565     if (clip_table[512] != 255) globalInit();
2566     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
2567
2568     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
2569     needsDither= (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2570         && (fmt_depth(dstFormat))<24
2571         && ((fmt_depth(dstFormat))<(fmt_depth(srcFormat)) || (!(isRGB(srcFormat) || isBGR(srcFormat))));
2572
2573     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
2574     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
2575
2576     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
2577         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
2578         return NULL;
2579     }
2580     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
2581         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
2582         return NULL;
2583     }
2584
2585     i= flags & ( SWS_POINT
2586                 |SWS_AREA
2587                 |SWS_BILINEAR
2588                 |SWS_FAST_BILINEAR
2589                 |SWS_BICUBIC
2590                 |SWS_X
2591                 |SWS_GAUSS
2592                 |SWS_LANCZOS
2593                 |SWS_SINC
2594                 |SWS_SPLINE
2595                 |SWS_BICUBLIN);
2596     if(!i || (i & (i-1))) {
2597         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
2598         return NULL;
2599     }
2600
2601     /* sanity check */
2602     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
2603         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
2604                srcW, srcH, dstW, dstH);
2605         return NULL;
2606     }
2607     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
2608         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
2609         return NULL;
2610     }
2611
2612     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
2613     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
2614
2615     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, c, sizeof(SwsContext), fail);
2616
2617     c->av_class = &sws_context_class;
2618     c->srcW= srcW;
2619     c->srcH= srcH;
2620     c->dstW= dstW;
2621     c->dstH= dstH;
2622     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
2623     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
2624     c->flags= flags;
2625     c->dstFormat= dstFormat;
2626     c->srcFormat= srcFormat;
2627     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
2628
2629     usesHFilter= usesVFilter= 0;
2630     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2631     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2632     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2633     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2634     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2635     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2636     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2637     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2638
2639     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
2640     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
2641
2642     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
2643     if ((isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
2644
2645     // drop some chroma lines if the user wants it
2646     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
2647     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
2648
2649     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
2650     if ((isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
2651       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
2652       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
2653       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
2654       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2655         c->chrSrcHSubSample=1;
2656
2657     if (param) {
2658         c->param[0] = param[0];
2659         c->param[1] = param[1];
2660     } else {
2661         c->param[0] =
2662         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
2663     }
2664
2665     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
2666     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
2667     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
2668     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
2669     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
2670
2671     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
2672
2673     /* unscaled special cases */
2674     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))) {
2675         /* yv12_to_nv12 */
2676         if ((srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P) && (dstFormat == PIX_FMT_NV12 || dstFormat == PIX_FMT_NV21)) {
2677             c->swScale= PlanarToNV12Wrapper;
2678         }
2679         /* yuv2bgr */
2680         if ((srcFormat==PIX_FMT_YUV420P || srcFormat==PIX_FMT_YUV422P || srcFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2681             && !(flags & SWS_ACCURATE_RND) && !(dstH&1)) {
2682             c->swScale= ff_yuv2rgb_get_func_ptr(c);
2683         }
2684
2685         if (srcFormat==PIX_FMT_YUV410P && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_BITEXACT)) {
2686             c->swScale= yvu9toyv12Wrapper;
2687         }
2688
2689         /* bgr24toYV12 */
2690         if (srcFormat==PIX_FMT_BGR24 && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_ACCURATE_RND))
2691             c->swScale= bgr24toyv12Wrapper;
2692
2693         /* RGB/BGR -> RGB/BGR (no dither needed forms) */
2694         if (  (isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat))
2695            && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2696            && srcFormat != PIX_FMT_BGR8      && dstFormat != PIX_FMT_BGR8
2697            && srcFormat != PIX_FMT_RGB8      && dstFormat != PIX_FMT_RGB8
2698            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4      && dstFormat != PIX_FMT_BGR4
2699            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4      && dstFormat != PIX_FMT_RGB4
2700            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE
2701            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE
2702            && srcFormat != PIX_FMT_MONOBLACK && dstFormat != PIX_FMT_MONOBLACK
2703            && srcFormat != PIX_FMT_MONOWHITE && dstFormat != PIX_FMT_MONOWHITE
2704                                              && dstFormat != PIX_FMT_RGB32_1
2705                                              && dstFormat != PIX_FMT_BGR32_1
2706            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48LE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48LE
2707            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48BE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48BE
2708            && (!needsDither || (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2709              c->swScale= rgb2rgbWrapper;
2710
2711         if ((usePal(srcFormat) && (
2712                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32   ||
2713                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32_1 ||
2714                  dstFormat == PIX_FMT_RGB24   ||
2715                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32   ||
2716                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32_1 ||
2717                  dstFormat == PIX_FMT_BGR24)))
2718              c->swScale= pal2rgbWrapper;
2719
2720         if (srcFormat == PIX_FMT_YUV422P) {
2721             if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2722                 c->swScale= YUV422PToYuy2Wrapper;
2723             else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2724                 c->swScale= YUV422PToUyvyWrapper;
2725         }
2726
2727         /* LQ converters if -sws 0 or -sws 4*/
2728         if (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT)) {
2729             /* yv12_to_yuy2 */
2730             if (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P) {
2731                 if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2732                     c->swScale= PlanarToYuy2Wrapper;
2733                 else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2734                     c->swScale= PlanarToUyvyWrapper;
2735             }
2736         }
2737         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2738             c->swScale= YUYV2YUV420Wrapper;
2739         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2740             c->swScale= UYVY2YUV420Wrapper;
2741         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2742             c->swScale= YUYV2YUV422Wrapper;
2743         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2744             c->swScale= UYVY2YUV422Wrapper;
2745
2746 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2747         if ((c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) &&
2748             !(c->flags & SWS_BITEXACT) &&
2749             srcFormat == PIX_FMT_YUV420P) {
2750           // unscaled YV12 -> packed YUV, we want speed
2751           if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2752               c->swScale= yv12toyuy2_unscaled_altivec;
2753           else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2754               c->swScale= yv12touyvy_unscaled_altivec;
2755         }
2756 #endif
2757
2758         /* simple copy */
2759         if (  srcFormat == dstFormat
2760             || (srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P && dstFormat == PIX_FMT_YUV420P)
2761             || (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P && dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P)
2762             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isGray(dstFormat))
2763             || (isPlanarYUV(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2764             || (isGray(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2765             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isPlanarYUV(dstFormat)
2766                 && c->chrDstHSubSample == c->chrSrcHSubSample
2767                 && c->chrDstVSubSample == c->chrSrcVSubSample
2768                 && dstFormat != PIX_FMT_NV12 && dstFormat != PIX_FMT_NV21
2769                 && srcFormat != PIX_FMT_NV12 && srcFormat != PIX_FMT_NV21))
2770         {
2771             if (isPacked(c->srcFormat))
2772                 c->swScale= packedCopy;
2773             else /* Planar YUV or gray */
2774                 c->swScale= planarCopy;
2775         }
2776 #if ARCH_BFIN
2777         if (flags & SWS_CPU_CAPS_BFIN)
2778             ff_bfin_get_unscaled_swscale (c);
2779 #endif
2780
2781         if (c->swScale) {
2782             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2783                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
2784                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2785             return c;
2786         }
2787     }
2788
2789     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
2790         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
2791         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
2792             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2793                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
2794         }
2795         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
2796     }
2797     else
2798         c->canMMX2BeUsed=0;
2799
2800     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
2801     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
2802
2803     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
2804     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
2805     // n-2 is the last chrominance sample available
2806     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
2807     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
2808     // first and last pixel
2809     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
2810         if (c->canMMX2BeUsed) {
2811             c->lumXInc+= 20;
2812             c->chrXInc+= 20;
2813         }
2814         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
2815         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
2816             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
2817             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
2818         }
2819     }
2820
2821     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
2822     {
2823         const int filterAlign=
2824             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
2825             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2826             1;
2827
2828         if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
2829                        srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
2830                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2831                        srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
2832             goto fail;
2833         if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
2834                        c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
2835                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2836                        srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
2837             goto fail;
2838
2839 #if defined(COMPILE_MMX2)
2840 // can't downscale !!!
2841         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
2842             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
2843             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
2844
2845 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2846             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2847             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2848 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2849             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2850             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2851 #else
2852             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
2853             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
2854 #endif
2855
2856             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumMmx2Filter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
2857             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrMmx2Filter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
2858             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumMmx2FilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
2859             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrMmx2FilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
2860
2861             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2Filter, c->lumMmx2FilterPos, 8);
2862             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2Filter, c->chrMmx2FilterPos, 4);
2863
2864 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2865             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
2866             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
2867 #endif
2868         }
2869 #endif /* defined(COMPILE_MMX2) */
2870     } // initialize horizontal stuff
2871
2872
2873
2874     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
2875     {
2876         const int filterAlign=
2877             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
2878             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2879             1;
2880
2881         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
2882                    srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
2883                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2884                    srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
2885             goto fail;
2886         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
2887                    c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
2888                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2889                    srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
2890             goto fail;
2891
2892 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2893         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
2894         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
2895
2896         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
2897             int j;
2898             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
2899             for (j=0;j<8;j++)
2900                 p[j] = c->vLumFilter[i];
2901         }
2902
2903         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
2904             int j;
2905             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
2906             for (j=0;j<8;j++)
2907                 p[j] = c->vChrFilter[i];
2908         }
2909 #endif
2910     }
2911
2912     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
2913     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
2914     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
2915     for (i=0; i<dstH; i++) {
2916         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
2917         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
2918                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
2919
2920         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
2921         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
2922         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
2923             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
2924         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
2925             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
2926     }
2927
2928     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
2929     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
2930     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
2931     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
2932     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
2933         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
2934     //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)
2935     /* align at 16 bytes for AltiVec */
2936     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
2937         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
2938         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
2939     }
2940     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
2941         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
2942         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
2943     }
2944     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
2945         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
2946             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
2947             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
2948         }
2949
2950     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
2951     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
2952
2953     assert(2*VOFW == VOF);
2954
2955     assert(c->chrDstH <= dstH);
2956
2957     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
2958 #ifdef DITHER1XBPP
2959         const char *dither= " dithered";
2960 #else
2961         const char *dither= "";
2962 #endif
2963         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2964             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
2965         else if (flags&SWS_BILINEAR)
2966             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
2967         else if (flags&SWS_BICUBIC)
2968             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
2969         else if (flags&SWS_X)
2970             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
2971         else if (flags&SWS_POINT)
2972             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
2973         else if (flags&SWS_AREA)
2974             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averageing scaler, ");
2975         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
2976             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
2977         else if (flags&SWS_GAUSS)
2978             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
2979         else if (flags&SWS_SINC)
2980             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
2981         else if (flags&SWS_LANCZOS)
2982             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
2983         else if (flags&SWS_SPLINE)
2984             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
2985         else
2986             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
2987
2988         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555 || dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
2989             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to%s %s ",
2990                    sws_format_name(srcFormat), dither, sws_format_name(dstFormat));
2991         else
2992             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s ",
2993                    sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2994
2995         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
2996             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
2997         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
2998             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
2999         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
3000             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
3001         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
3002             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
3003         else
3004             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
3005     }
3006
3007     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
3008         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
3009             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
3010                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
3011             else {
3012                 if (c->hLumFilterSize==4)
3013                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3014                 else if (c->hLumFilterSize==8)
3015                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3016                 else
3017                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3018
3019                 if (c->hChrFilterSize==4)
3020                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3021                 else if (c->hChrFilterSize==8)
3022                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3023                 else
3024                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3025             }
3026         } else {
3027 #if ARCH_X86
3028             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
3029 #else
3030             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
3031                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
3032             else
3033                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
3034 #endif
3035         }
3036         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
3037             if (c->vLumFilterSize==1)
3038                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3039             else
3040                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3041         } else {
3042             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
3043                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
3044                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3045             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
3046                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3047             else
3048                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3049         }
3050
3051         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
3052             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
3053                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
3054         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
3055             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3056         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
3057             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3058         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
3059             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3060
3061         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
3062     }
3063     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
3064         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
3065                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
3066         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
3067                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
3068     }
3069
3070     c->swScale= getSwsFunc(c);
3071     return c;
3072
3073 fail:
3074     sws_freeContext(c);
3075     return NULL;
3076 }
3077
3078 static void reset_ptr(uint8_t* src[], int format)
3079 {
3080     if(!isALPHA(format))
3081         src[3]=NULL;
3082     if(!isPlanarYUV(format)) {
3083         src[3]=src[2]=NULL;
3084         if(   format != PIX_FMT_PAL8
3085            && format != PIX_FMT_RGB8
3086            && format != PIX_FMT_BGR8
3087            && format != PIX_FMT_RGB4_BYTE
3088            && format != PIX_FMT_BGR4_BYTE
3089           )
3090             src[1]= NULL;
3091     }
3092 }
3093
3094 /**
3095  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
3096  * Assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU.
3097  */
3098 int sws_scale(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3099               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
3100 {
3101     int i;
3102     uint8_t* src2[4]= {src[0], src[1], src[2], src[3]};
3103     uint8_t* dst2[4]= {dst[0], dst[1], dst[2], dst[3]};
3104
3105     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
3106         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
3107         return 0;
3108     }
3109     if (c->sliceDir == 0) {
3110         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
3111     }
3112
3113     if (usePal(c->srcFormat)) {
3114         for (i=0; i<256; i++) {
3115             int p, r, g, b,y,u,v;
3116             if(c->srcFormat == PIX_FMT_PAL8) {
3117                 p=((uint32_t*)(src[1]))[i];
3118                 r= (p>>16)&0xFF;
3119                 g= (p>> 8)&0xFF;
3120                 b=  p     &0xFF;
3121             } else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB8) {
3122                 r= (i>>5    )*36;
3123                 g= ((i>>2)&7)*36;
3124                 b= (i&3     )*85;
3125             } else if(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR8) {
3126                 b= (i>>6    )*85;
3127                 g= ((i>>3)&7)*36;
3128                 r= (i&7     )*36;
3129             } else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB4_BYTE) {
3130                 r= (i>>3    )*255;
3131                 g= ((i>>1)&3)*85;
3132                 b= (i&1     )*255;
3133             } else {
3134                 assert(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR4_BYTE);
3135                 b= (i>>3    )*255;
3136                 g= ((i>>1)&3)*85;
3137                 r= (i&1     )*255;
3138             }
3139             y= av_clip_uint8((RY*r + GY*g + BY*b + ( 33<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3140             u= av_clip_uint8((RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3141             v= av_clip_uint8((RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3142             c->pal_yuv[i]= y + (u<<8) + (v<<16);
3143
3144
3145             switch(c->dstFormat) {
3146             case PIX_FMT_BGR32:
3147 #if !HAVE_BIGENDIAN
3148             case PIX_FMT_RGB24:
3149 #endif
3150                 c->pal_rgb[i]=  r + (g<<8) + (b<<16);
3151                 break;
3152             case PIX_FMT_BGR32_1:
3153 #if HAVE_BIGENDIAN
3154             case PIX_FMT_BGR24:
3155 #endif
3156                 c->pal_rgb[i]= (r + (g<<8) + (b<<16)) << 8;
3157                 break;
3158             case PIX_FMT_RGB32_1:
3159 #if HAVE_BIGENDIAN
3160             case PIX_FMT_RGB24:
3161 #endif
3162                 c->pal_rgb[i]= (b + (g<<8) + (r<<16)) << 8;
3163                 break;
3164             case PIX_FMT_RGB32:
3165 #if !HAVE_BIGENDIAN
3166             case PIX_FMT_BGR24:
3167 #endif
3168             default:
3169                 c->pal_rgb[i]=  b + (g<<8) + (r<<16);
3170             }
3171         }
3172     }
3173
3174     // copy strides, so they can safely be modified
3175     if (c->sliceDir == 1) {
3176         // slices go from top to bottom
3177         int srcStride2[4]= {srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2], srcStride[3]};
3178         int dstStride2[4]= {dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2], dstStride[3]};
3179
3180         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3181         reset_ptr(dst2, c->dstFormat);
3182
3183         /* reset slice direction at end of frame */
3184         if (srcSliceY + srcSliceH == c->srcH)
3185             c->sliceDir = 0;
3186
3187         return c->swScale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3188     } else {
3189         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
3190         int srcStride2[4]= {-srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2], -srcStride[3]};
3191         int dstStride2[4]= {-dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2], -dstStride[3]};
3192
3193         src2[0] += (srcSliceH-1)*srcStride[0];
3194         if (!usePal(c->srcFormat))
3195             src2[1] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[1];
3196         src2[2] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[2];
3197         src2[3] += (srcSliceH-1)*srcStride[3];
3198         dst2[0] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[0];
3199         dst2[1] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[1];
3200         dst2[2] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[2];
3201         dst2[3] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[3];
3202
3203         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3204         reset_ptr(dst2, c->dstFormat);
3205
3206         /* reset slice direction at end of frame */
3207         if (!srcSliceY)
3208             c->sliceDir = 0;
3209
3210         return c->swScale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3211     }
3212 }
3213
3214 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3215 int sws_scale_ordered(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3216                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
3217 {
3218     return sws_scale(c, src, srcStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
3219 }
3220 #endif
3221
3222 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
3223                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
3224                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
3225                                 int verbose)
3226 {
3227     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
3228     if (!filter)
3229         return NULL;
3230
3231     if (lumaGBlur!=0.0) {
3232         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3233         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3234     } else {
3235         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
3236         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
3237     }
3238
3239     if (chromaGBlur!=0.0) {
3240         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3241         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3242     } else {
3243         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
3244         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
3245     }
3246
3247     if (chromaSharpen!=0.0) {
3248         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3249         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
3250         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
3251         sws_addVec(filter->chrH, id);
3252         sws_addVec(filter->chrV, id);
3253         sws_freeVec(id);
3254     }
3255
3256     if (lumaSharpen!=0.0) {
3257         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3258         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
3259         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
3260         sws_addVec(filter->lumH, id);
3261         sws_addVec(filter->lumV, id);
3262         sws_freeVec(id);
3263     }
3264
3265     if (chromaHShift != 0.0)
3266         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
3267
3268     if (chromaVShift != 0.0)
3269         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
3270
3271     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
3272     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
3273     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
3274     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
3275
3276     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3277     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3278
3279     return filter;
3280 }
3281
3282 SwsVector *sws_allocVec(int length)
3283 {
3284     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
3285     if (!vec)
3286         return NULL;
3287     vec->length = length;
3288     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
3289     if (!vec->coeff)
3290         av_freep(&vec);
3291     return vec;
3292 }
3293
3294 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
3295 {
3296     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
3297     int i;
3298     double middle= (length-1)*0.5;
3299     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
3300
3301     if (!vec)
3302         return NULL;
3303
3304     for (i=0; i<length; i++) {
3305         double dist= i-middle;
3306         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*PI);
3307     }
3308
3309     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
3310
3311     return vec;
3312 }
3313
3314 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
3315 {
3316     int i;
3317     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
3318
3319     if (!vec)
3320         return NULL;
3321
3322     for (i=0; i<length; i++)
3323         vec->coeff[i]= c;
3324
3325     return vec;
3326 }
3327
3328
3329 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
3330 {
3331     return sws_getConstVec(1.0, 1);
3332 }
3333
3334 double sws_dcVec(SwsVector *a)
3335 {
3336     int i;
3337     double sum=0;
3338
3339     for (i=0; i<a->length; i++)
3340         sum+= a->coeff[i];
3341
3342     return sum;
3343 }
3344
3345 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
3346 {
3347     int i;
3348
3349     for (i=0; i<a->length; i++)
3350         a->coeff[i]*= scalar;
3351 }
3352
3353 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
3354 {
3355     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
3356 }
3357
3358 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3359 {
3360     int length= a->length + b->length - 1;
3361     int i, j;
3362     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3363
3364     if (!vec)
3365         return NULL;
3366
3367     for (i=0; i<a->length; i++) {
3368         for (j=0; j<b->length; j++) {
3369             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
3370         }
3371     }
3372
3373     return vec;
3374 }
3375
3376 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3377 {
3378     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3379     int i;
3380     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3381
3382     if (!vec)
3383         return NULL;
3384
3385     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3386     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
3387
3388     return vec;
3389 }
3390
3391 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3392 {
3393     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3394     int i;
3395     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3396
3397     if (!vec)
3398         return NULL;
3399
3400     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3401     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
3402
3403     return vec;
3404 }
3405
3406 /* shift left / or right if "shift" is negative */
3407 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
3408 {
3409     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
3410     int i;
3411     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
3412
3413     if (!vec)
3414         return NULL;
3415
3416     for (i=0; i<a->length; i++) {
3417         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
3418     }
3419
3420     return vec;
3421 }
3422
3423 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
3424 {
3425     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
3426     av_free(a->coeff);
3427     a->coeff= shifted->coeff;
3428     a->length= shifted->length;
3429     av_free(shifted);
3430 }
3431
3432 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3433 {
3434     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
3435     av_free(a->coeff);
3436     a->coeff= sum->coeff;
3437     a->length= sum->length;
3438     av_free(sum);
3439 }
3440
3441 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3442 {
3443     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
3444     av_free(a->coeff);
3445     a->coeff= diff->coeff;
3446     a->length= diff->length;
3447     av_free(diff);
3448 }
3449
3450 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
3451 {
3452     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
3453     av_free(a->coeff);
3454     a->coeff= conv->coeff;
3455     a->length= conv->length;
3456     av_free(conv);
3457 }
3458
3459 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
3460 {
3461     int i;
3462     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
3463
3464     if (!vec)
3465         return NULL;
3466
3467     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
3468
3469     return vec;
3470 }
3471
3472 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
3473 {
3474     int i;
3475     double max=0;
3476     double min=0;
3477     double range;
3478
3479     for (i=0; i<a->length; i++)
3480         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
3481
3482     for (i=0; i<a->length; i++)
3483         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
3484
3485     range= max - min;
3486
3487     for (i=0; i<a->length; i++) {
3488         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
3489         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
3490         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
3491         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
3492     }
3493 }
3494
3495 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3496 void sws_printVec(SwsVector *a)
3497 {
3498     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3499 }
3500 #endif
3501
3502 void sws_freeVec(SwsVector *a)
3503 {
3504     if (!a) return;
3505     av_freep(&a->coeff);
3506     a->length=0;
3507     av_free(a);
3508 }
3509
3510 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
3511 {
3512     if (!filter) return;
3513
3514     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
3515     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
3516     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
3517     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
3518     av_free(filter);
3519 }
3520
3521
3522 void sws_freeContext(SwsContext *c)
3523 {
3524     int i;
3525     if (!c) return;
3526
3527     if (c->lumPixBuf) {
3528         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3529             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
3530         av_freep(&c->lumPixBuf);
3531     }
3532
3533     if (c->chrPixBuf) {
3534         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
3535             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
3536         av_freep(&c->chrPixBuf);
3537     }
3538
3539     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
3540         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3541             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
3542         av_freep(&c->alpPixBuf);
3543     }
3544
3545     av_freep(&c->vLumFilter);
3546     av_freep(&c->vChrFilter);
3547     av_freep(&c->hLumFilter);
3548     av_freep(&c->hChrFilter);
3549 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
3550     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
3551     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
3552 #endif
3553
3554     av_freep(&c->vLumFilterPos);
3555     av_freep(&c->vChrFilterPos);
3556     av_freep(&c->hLumFilterPos);
3557     av_freep(&c->hChrFilterPos);