b1592dadf8a7c116c4983f31f534993d4ea9b4c0
[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/x86_cpu.h"
78 #include "libavutil/bswap.h"
79
80 unsigned swscale_version(void)
81 {
82     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
83 }
84
85 #undef MOVNTQ
86 #undef PAVGB
87
88 //#undef HAVE_MMX2
89 //#define HAVE_AMD3DNOW
90 //#undef HAVE_MMX
91 //#undef ARCH_X86
92 #define DITHER1XBPP
93
94 #define FAST_BGR2YV12 // use 7 bit coefficients instead of 15 bit
95
96 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
97
98 #ifdef M_PI
99 #define PI M_PI
100 #else
101 #define PI 3.14159265358979323846
102 #endif
103
104 #define isSupportedIn(x)    (       \
105            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
106         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
107         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
108         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
109         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
110         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
111         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
112         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
113         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
114         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
115         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
116         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
117         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
118         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
119         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
120         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
121         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
122         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
124         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
125         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
126         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
127         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
128         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
129         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
130         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
131         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
132         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
133         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
134         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
135         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
136         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
137         || (x)==PIX_FMT_YUV420PLE   \
138         || (x)==PIX_FMT_YUV422PLE   \
139         || (x)==PIX_FMT_YUV444PLE   \
140         || (x)==PIX_FMT_YUV420PBE   \
141         || (x)==PIX_FMT_YUV422PBE   \
142         || (x)==PIX_FMT_YUV444PBE   \
143     )
144 #define isSupportedOut(x)   (       \
145            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
146         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
147         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
148         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
149         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
150         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
151         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
152         || isRGB(x)                 \
153         || isBGR(x)                 \
154         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
155         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
156         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
157         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
158         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
159         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
160         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
161         || (x)==PIX_FMT_YUV420PLE   \
162         || (x)==PIX_FMT_YUV422PLE   \
163         || (x)==PIX_FMT_YUV444PLE   \
164         || (x)==PIX_FMT_YUV420PBE   \
165         || (x)==PIX_FMT_YUV422PBE   \
166         || (x)==PIX_FMT_YUV444PBE   \
167     )
168 #define isPacked(x)         (       \
169            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
170         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
171         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
172         || isRGB(x)                 \
173         || isBGR(x)                 \
174     )
175 #define usePal(x)           (       \
176            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
177         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
178         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
179         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
180         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
181     )
182
183 #define RGB2YUV_SHIFT 15
184 #define BY ( (int)(0.114*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
185 #define BV (-(int)(0.081*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
186 #define BU ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
187 #define GY ( (int)(0.587*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
188 #define GV (-(int)(0.419*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
189 #define GU (-(int)(0.331*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
190 #define RY ( (int)(0.299*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
191 #define RV ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
192 #define RU (-(int)(0.169*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
193
194 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
195
196 static const double rgb2yuv_table[8][9]={
197     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
198     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
199     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
200     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
201     {0.59  , 0.11  , 0.30  , -0.331, 0.5, -0.169, -0.421, -0.079, 0.5}, //FCC
202     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
203     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5}, //SMPTE 170M
204     {0.701 , 0.087 , 0.212 , -0.384, 0.5  -0.116, -0.445, -0.055, 0.5}, //SMPTE 240M
205 };
206
207 /*
208 NOTES
209 Special versions: fast Y 1:1 scaling (no interpolation in y direction)
210
211 TODO
212 more intelligent misalignment avoidance for the horizontal scaler
213 write special vertical cubic upscale version
214 optimize C code (YV12 / minmax)
215 add support for packed pixel YUV input & output
216 add support for Y8 output
217 optimize BGR24 & BGR32
218 add BGR4 output support
219 write special BGR->BGR scaler
220 */
221
222 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
223 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bF8)=       0xF8F8F8F8F8F8F8F8LL;
224 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bFC)=       0xFCFCFCFCFCFCFCFCLL;
225 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w10)=       0x0010001000100010LL;
226 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w02)=       0x0002000200020002LL;
227 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00001111)=0x00000000FFFFFFFFLL;
228 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00000111)=0x0000000000FFFFFFLL;
229 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm11111000)=0xFFFFFFFFFF000000LL;
230 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm01010101)=0x00FF00FF00FF00FFLL;
231
232 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither4[2]) = {
233         0x0103010301030103LL,
234         0x0200020002000200LL,};
235
236 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither8[2]) = {
237         0x0602060206020602LL,
238         0x0004000400040004LL,};
239
240 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b16Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
241 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g16Mask)=   0x07E007E007E007E0LL;
242 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r16Mask)=   0xF800F800F800F800LL;
243 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b15Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
244 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g15Mask)=   0x03E003E003E003E0LL;
245 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r15Mask)=   0x7C007C007C007C00LL;
246
247 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24A)         = 0x00FF0000FF0000FFLL;
248 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24B)         = 0xFF0000FF0000FF00LL;
249 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24C)         = 0x0000FF0000FF0000LL;
250
251 #ifdef FAST_BGR2YV12
252 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000000210041000DULL;
253 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000FFEEFFDC0038ULL;
254 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00000038FFD2FFF8ULL;
255 #else
256 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000020E540830C8BULL;
257 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000ED0FDAC23831ULL;
258 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00003831D0E6F6EAULL;
259 #endif /* FAST_BGR2YV12 */
260 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YOffset)  = 0x1010101010101010ULL;
261 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UVOffset) = 0x8080808080808080ULL;
262 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_w1111)        = 0x0001000100010001ULL;
263
264 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY1Coeff) = 0x0C88000040870C88ULL;
265 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY2Coeff) = 0x20DE4087000020DEULL;
266 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY1Coeff) = 0x20DE0000408720DEULL;
267 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY2Coeff) = 0x0C88408700000C88ULL;
268 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toYOffset) = 0x0008400000084000ULL;
269
270 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUV[2][4]) = {
271     {0x38380000DAC83838ULL, 0xECFFDAC80000ECFFULL, 0xF6E40000D0E3F6E4ULL, 0x3838D0E300003838ULL},
272     {0xECFF0000DAC8ECFFULL, 0x3838DAC800003838ULL, 0x38380000D0E33838ULL, 0xF6E4D0E30000F6E4ULL},
273 };
274
275 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUVOffset)= 0x0040400000404000ULL;
276
277 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
278
279 // clipping helper table for C implementations:
280 static unsigned char clip_table[768];
281
282 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b);
283
284 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_4[2][8])={
285 {  1,   3,   1,   3,   1,   3,   1,   3, },
286 {  2,   0,   2,   0,   2,   0,   2,   0, },
287 };
288
289 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_8[2][8])={
290 {  6,   2,   6,   2,   6,   2,   6,   2, },
291 {  0,   4,   0,   4,   0,   4,   0,   4, },
292 };
293
294 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_32[8][8])={
295 { 17,   9,  23,  15,  16,   8,  22,  14, },
296 {  5,  29,   3,  27,   4,  28,   2,  26, },
297 { 21,  13,  19,  11,  20,  12,  18,  10, },
298 {  0,  24,   6,  30,   1,  25,   7,  31, },
299 { 16,   8,  22,  14,  17,   9,  23,  15, },
300 {  4,  28,   2,  26,   5,  29,   3,  27, },
301 { 20,  12,  18,  10,  21,  13,  19,  11, },
302 {  1,  25,   7,  31,   0,  24,   6,  30, },
303 };
304
305 #if 0
306 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_64[8][8])={
307 {  0,  48,  12,  60,   3,  51,  15,  63, },
308 { 32,  16,  44,  28,  35,  19,  47,  31, },
309 {  8,  56,   4,  52,  11,  59,   7,  55, },
310 { 40,  24,  36,  20,  43,  27,  39,  23, },
311 {  2,  50,  14,  62,   1,  49,  13,  61, },
312 { 34,  18,  46,  30,  33,  17,  45,  29, },
313 { 10,  58,   6,  54,   9,  57,   5,  53, },
314 { 42,  26,  38,  22,  41,  25,  37,  21, },
315 };
316 #endif
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 0
330 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_128[8][8])={
331 { 68,  36,  92,  60,  66,  34,  90,  58, },
332 { 20, 116,  12, 108,  18, 114,  10, 106, },
333 { 84,  52,  76,  44,  82,  50,  74,  42, },
334 {  0,  96,  24, 120,   6, 102,  30, 126, },
335 { 64,  32,  88,  56,  70,  38,  94,  62, },
336 { 16, 112,   8, 104,  22, 118,  14, 110, },
337 { 80,  48,  72,  40,  86,  54,  78,  46, },
338 {  4, 100,  28, 124,   2,  98,  26, 122, },
339 };
340 #endif
341
342 #if 1
343 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
344 {117,  62, 158, 103, 113,  58, 155, 100, },
345 { 34, 199,  21, 186,  31, 196,  17, 182, },
346 {144,  89, 131,  76, 141,  86, 127,  72, },
347 {  0, 165,  41, 206,  10, 175,  52, 217, },
348 {110,  55, 151,  96, 120,  65, 162, 107, },
349 { 28, 193,  14, 179,  38, 203,  24, 189, },
350 {138,  83, 124,  69, 148,  93, 134,  79, },
351 {  7, 172,  48, 213,   3, 168,  45, 210, },
352 };
353 #elif 1
354 // tries to correct a gamma of 1.5
355 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
356 {  0, 143,  18, 200,   2, 156,  25, 215, },
357 { 78,  28, 125,  64,  89,  36, 138,  74, },
358 { 10, 180,   3, 161,  16, 195,   8, 175, },
359 {109,  51,  93,  38, 121,  60, 105,  47, },
360 {  1, 152,  23, 210,   0, 147,  20, 205, },
361 { 85,  33, 134,  71,  81,  30, 130,  67, },
362 { 14, 190,   6, 171,  12, 185,   5, 166, },
363 {117,  57, 101,  44, 113,  54,  97,  41, },
364 };
365 #elif 1
366 // tries to correct a gamma of 2.0
367 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
368 {  0, 124,   8, 193,   0, 140,  12, 213, },
369 { 55,  14, 104,  42,  66,  19, 119,  52, },
370 {  3, 168,   1, 145,   6, 187,   3, 162, },
371 { 86,  31,  70,  21,  99,  39,  82,  28, },
372 {  0, 134,  11, 206,   0, 129,   9, 200, },
373 { 62,  17, 114,  48,  58,  16, 109,  45, },
374 {  5, 181,   2, 157,   4, 175,   1, 151, },
375 { 95,  36,  78,  26,  90,  34,  74,  24, },
376 };
377 #else
378 // tries to correct a gamma of 2.5
379 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
380 {  0, 107,   3, 187,   0, 125,   6, 212, },
381 { 39,   7,  86,  28,  49,  11, 102,  36, },
382 {  1, 158,   0, 131,   3, 180,   1, 151, },
383 { 68,  19,  52,  12,  81,  25,  64,  17, },
384 {  0, 119,   5, 203,   0, 113,   4, 195, },
385 { 45,   9,  96,  33,  42,   8,  91,  30, },
386 {  2, 172,   1, 144,   2, 165,   0, 137, },
387 { 77,  23,  60,  15,  72,  21,  56,  14, },
388 };
389 #endif
390
391 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
392 {
393     switch (format) {
394         case PIX_FMT_YUV420P:
395             return "yuv420p";
396         case PIX_FMT_YUVA420P:
397             return "yuva420p";
398         case PIX_FMT_YUYV422:
399             return "yuyv422";
400         case PIX_FMT_RGB24:
401             return "rgb24";
402         case PIX_FMT_BGR24:
403             return "bgr24";
404         case PIX_FMT_YUV422P:
405             return "yuv422p";
406         case PIX_FMT_YUV444P:
407             return "yuv444p";
408         case PIX_FMT_RGB32:
409             return "rgb32";
410         case PIX_FMT_YUV410P:
411             return "yuv410p";
412         case PIX_FMT_YUV411P:
413             return "yuv411p";
414         case PIX_FMT_RGB565:
415             return "rgb565";
416         case PIX_FMT_RGB555:
417             return "rgb555";
418         case PIX_FMT_GRAY16BE:
419             return "gray16be";
420         case PIX_FMT_GRAY16LE:
421             return "gray16le";
422         case PIX_FMT_GRAY8:
423             return "gray8";
424         case PIX_FMT_MONOWHITE:
425             return "mono white";
426         case PIX_FMT_MONOBLACK:
427             return "mono black";
428         case PIX_FMT_PAL8:
429             return "Palette";
430         case PIX_FMT_YUVJ420P:
431             return "yuvj420p";
432         case PIX_FMT_YUVJ422P:
433             return "yuvj422p";
434         case PIX_FMT_YUVJ444P:
435             return "yuvj444p";
436         case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC:
437             return "xvmc_mpeg2_mc";
438         case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT:
439             return "xvmc_mpeg2_idct";
440         case PIX_FMT_UYVY422:
441             return "uyvy422";
442         case PIX_FMT_UYYVYY411:
443             return "uyyvyy411";
444         case PIX_FMT_RGB32_1:
445             return "rgb32x";
446         case PIX_FMT_BGR32_1:
447             return "bgr32x";
448         case PIX_FMT_BGR32:
449             return "bgr32";
450         case PIX_FMT_BGR565:
451             return "bgr565";
452         case PIX_FMT_BGR555:
453             return "bgr555";
454         case PIX_FMT_BGR8:
455             return "bgr8";
456         case PIX_FMT_BGR4:
457             return "bgr4";
458         case PIX_FMT_BGR4_BYTE:
459             return "bgr4 byte";
460         case PIX_FMT_RGB8:
461             return "rgb8";
462         case PIX_FMT_RGB4:
463             return "rgb4";
464         case PIX_FMT_RGB4_BYTE:
465             return "rgb4 byte";
466         case PIX_FMT_RGB48BE:
467             return "rgb48be";
468         case PIX_FMT_RGB48LE:
469             return "rgb48le";
470         case PIX_FMT_NV12:
471             return "nv12";
472         case PIX_FMT_NV21:
473             return "nv21";
474         case PIX_FMT_YUV440P:
475             return "yuv440p";
476         case PIX_FMT_VDPAU_H264:
477             return "vdpau_h264";
478         case PIX_FMT_VDPAU_MPEG1:
479             return "vdpau_mpeg1";
480         case PIX_FMT_VDPAU_MPEG2:
481             return "vdpau_mpeg2";
482         case PIX_FMT_VDPAU_WMV3:
483             return "vdpau_wmv3";
484         case PIX_FMT_VDPAU_VC1:
485             return "vdpau_vc1";
486         case PIX_FMT_YUV420PLE:
487             return "yuv420ple";
488         case PIX_FMT_YUV422PLE:
489             return "yuv422ple";
490         case PIX_FMT_YUV444PLE:
491             return "yuv444ple";
492         case PIX_FMT_YUV420PBE:
493             return "yuv420pbe";
494         case PIX_FMT_YUV422PBE:
495             return "yuv422pbe";
496         case PIX_FMT_YUV444PBE:
497             return "yuv444pbe";
498         default:
499             return "Unknown format";
500     }
501 }
502
503 static inline void yuv2yuvXinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
504                                const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
505                                const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, uint8_t *uDest, uint8_t *vDest, uint8_t *aDest, int dstW, int chrDstW)
506 {
507     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
508     int i;
509     for (i=0; i<dstW; i++)
510     {
511         int val=1<<18;
512         int j;
513         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
514             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
515
516         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
517     }
518
519     if (uDest)
520         for (i=0; i<chrDstW; i++)
521         {
522             int u=1<<18;
523             int v=1<<18;
524             int j;
525             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
526             {
527                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
528                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
529             }
530
531             uDest[i]= av_clip_uint8(u>>19);
532             vDest[i]= av_clip_uint8(v>>19);
533         }
534
535     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && aDest)
536         for (i=0; i<dstW; i++){
537             int val=1<<18;
538             int j;
539             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
540                 val += alpSrc[j][i] * lumFilter[j];
541
542             aDest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
543         }
544
545 }
546
547 static inline void yuv2nv12XinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
548                                 const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
549                                 uint8_t *dest, uint8_t *uDest, int dstW, int chrDstW, int dstFormat)
550 {
551     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
552     int i;
553     for (i=0; i<dstW; i++)
554     {
555         int val=1<<18;
556         int j;
557         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
558             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
559
560         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
561     }
562
563     if (!uDest)
564         return;
565
566     if (dstFormat == PIX_FMT_NV12)
567         for (i=0; i<chrDstW; i++)
568         {
569             int u=1<<18;
570             int v=1<<18;
571             int j;
572             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
573             {
574                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
575                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
576             }
577
578             uDest[2*i]= av_clip_uint8(u>>19);
579             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(v>>19);
580         }
581     else
582         for (i=0; i<chrDstW; i++)
583         {
584             int u=1<<18;
585             int v=1<<18;
586             int j;
587             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
588             {
589                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
590                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
591             }
592
593             uDest[2*i]= av_clip_uint8(v>>19);
594             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(u>>19);
595         }
596 }
597
598 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha) \
599     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
600         int j;\
601         int Y1 = 1<<18;\
602         int Y2 = 1<<18;\
603         int U  = 1<<18;\
604         int V  = 1<<18;\
605         int av_unused A1, A2;\
606         type av_unused *r, *b, *g;\
607         const int i2= 2*i;\
608         \
609         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
610         {\
611             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
612             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
613         }\
614         for (j=0; j<chrFilterSize; j++)\
615         {\
616             U += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];\
617             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
618         }\
619         Y1>>=19;\
620         Y2>>=19;\
621         U >>=19;\
622         V >>=19;\
623         if (alpha){\
624             A1 = 1<<18;\
625             A2 = 1<<18;\
626             for (j=0; j<lumFilterSize; j++){\
627                 A1 += alpSrc[j][i2  ] * lumFilter[j];\
628                 A2 += alpSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
629             }\
630             A1>>=19;\
631             A2>>=19;\
632         }\
633
634 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha) \
635         YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha)\
636         if ((Y1|Y2|U|V)&256)\
637         {\
638             if (Y1>255)   Y1=255; \
639             else if (Y1<0)Y1=0;   \
640             if (Y2>255)   Y2=255; \
641             else if (Y2<0)Y2=0;   \
642             if (U>255)    U=255;  \
643             else if (U<0) U=0;    \
644             if (V>255)    V=255;  \
645             else if (V<0) V=0;    \
646         }\
647         if (alpha && ((A1|A2)&256)){\
648             A1=av_clip_uint8(A1);\
649             A2=av_clip_uint8(A2);\
650         }
651
652 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd,alpha) \
653     for (i=0; i<dstW; i++){\
654         int j;\
655         int Y = 0;\
656         int U = -128<<19;\
657         int V = -128<<19;\
658         int av_unused A;\
659         int R,G,B;\
660         \
661         for (j=0; j<lumFilterSize; j++){\
662             Y += lumSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
663         }\
664         for (j=0; j<chrFilterSize; j++){\
665             U += chrSrc[j][i     ] * chrFilter[j];\
666             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
667         }\
668         Y >>=10;\
669         U >>=10;\
670         V >>=10;\
671         if (alpha){\
672             A = rnd;\
673             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
674                 A += alpSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
675             A >>=19;\
676             if (A&256)\
677                 A = av_clip_uint8(A);\
678         }\
679
680 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(rnd,alpha) \
681     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd>>3,alpha)\
682         Y-= c->yuv2rgb_y_offset;\
683         Y*= c->yuv2rgb_y_coeff;\
684         Y+= rnd;\
685         R= Y + V*c->yuv2rgb_v2r_coeff;\
686         G= Y + V*c->yuv2rgb_v2g_coeff + U*c->yuv2rgb_u2g_coeff;\
687         B= Y +                          U*c->yuv2rgb_u2b_coeff;\
688         if ((R|G|B)&(0xC0000000)){\
689             if (R>=(256<<22))   R=(256<<22)-1; \
690             else if (R<0)R=0;   \
691             if (G>=(256<<22))   G=(256<<22)-1; \
692             else if (G<0)G=0;   \
693             if (B>=(256<<22))   B=(256<<22)-1; \
694             else if (B<0)B=0;   \
695         }\
696
697
698 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_C \
699     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
700         int j;\
701         int Y1 = 1<<18;\
702         int Y2 = 1<<18;\
703         int U  = 1<<18;\
704         int V  = 1<<18;\
705         \
706         const int i2= 2*i;\
707         \
708         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
709         {\
710             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
711             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
712         }\
713         Y1>>=11;\
714         Y2>>=11;\
715         if ((Y1|Y2|U|V)&65536)\
716         {\
717             if (Y1>65535)   Y1=65535; \
718             else if (Y1<0)Y1=0;   \
719             if (Y2>65535)   Y2=65535; \
720             else if (Y2<0)Y2=0;   \
721         }
722
723 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_C(type,alpha) \
724     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha)  /* FIXME fix tables so that clipping is not needed and then use _NOCLIP*/\
725     r = (type *)c->table_rV[V];   \
726     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]); \
727     b = (type *)c->table_bU[U];   \
728
729 #define YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)   \
730     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){ \
731         const int i2= 2*i;       \
732         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>19;           \
733         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>19;           \
734         int U= (uvbuf0[i     ]*uvalpha1+uvbuf1[i     ]*uvalpha)>>19;  \
735         int V= (uvbuf0[i+VOFW]*uvalpha1+uvbuf1[i+VOFW]*uvalpha)>>19;  \
736         type av_unused *r, *b, *g;                                    \
737         int av_unused A1, A2;                                         \
738         if (alpha){\
739             A1= (abuf0[i2  ]*yalpha1+abuf1[i2  ]*yalpha)>>19;         \
740             A2= (abuf0[i2+1]*yalpha1+abuf1[i2+1]*yalpha)>>19;         \
741         }\
742
743 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_2_C   \
744     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){ \
745         const int i2= 2*i;       \
746         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>11;           \
747         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>11;           \
748
749 #define YSCALE_YUV_2_RGB2_C(type,alpha) \
750     YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)\
751     r = (type *)c->table_rV[V];\
752     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
753     b = (type *)c->table_bU[U];\
754
755 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha) \
756     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
757         const int i2= 2*i;\
758         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
759         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
760         int U= (uvbuf1[i     ])>>7;\
761         int V= (uvbuf1[i+VOFW])>>7;\
762         type av_unused *r, *b, *g;\
763         int av_unused A1, A2;\
764         if (alpha){\
765             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
766             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
767         }\
768
769 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_1_C \
770     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
771         const int i2= 2*i;\
772         int Y1= buf0[i2  ]<<1;\
773         int Y2= buf0[i2+1]<<1;\
774
775 #define YSCALE_YUV_2_RGB1_C(type,alpha) \
776     YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha)\
777     r = (type *)c->table_rV[V];\
778     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
779     b = (type *)c->table_bU[U];\
780
781 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha) \
782     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
783         const int i2= 2*i;\
784         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
785         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
786         int U= (uvbuf0[i     ] + uvbuf1[i     ])>>8;\
787         int V= (uvbuf0[i+VOFW] + uvbuf1[i+VOFW])>>8;\
788         type av_unused *r, *b, *g;\
789         int av_unused A1, A2;\
790         if (alpha){\
791             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
792             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
793         }\
794
795 #define YSCALE_YUV_2_RGB1B_C(type,alpha) \
796     YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha)\
797     r = (type *)c->table_rV[V];\
798     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
799     b = (type *)c->table_bU[U];\
800
801 #define YSCALE_YUV_2_MONO2_C \
802     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
803     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
804     for (i=0; i<dstW-7; i+=8){\
805         int acc;\
806         acc =       g[((buf0[i  ]*yalpha1+buf1[i  ]*yalpha)>>19) + d128[0]];\
807         acc+= acc + g[((buf0[i+1]*yalpha1+buf1[i+1]*yalpha)>>19) + d128[1]];\
808         acc+= acc + g[((buf0[i+2]*yalpha1+buf1[i+2]*yalpha)>>19) + d128[2]];\
809         acc+= acc + g[((buf0[i+3]*yalpha1+buf1[i+3]*yalpha)>>19) + d128[3]];\
810         acc+= acc + g[((buf0[i+4]*yalpha1+buf1[i+4]*yalpha)>>19) + d128[4]];\
811         acc+= acc + g[((buf0[i+5]*yalpha1+buf1[i+5]*yalpha)>>19) + d128[5]];\
812         acc+= acc + g[((buf0[i+6]*yalpha1+buf1[i+6]*yalpha)>>19) + d128[6]];\
813         acc+= acc + g[((buf0[i+7]*yalpha1+buf1[i+7]*yalpha)>>19) + d128[7]];\
814         ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
815         dest++;\
816     }\
817
818
819 #define YSCALE_YUV_2_MONOX_C \
820     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
821     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
822     int acc=0;\
823     for (i=0; i<dstW-1; i+=2){\
824         int j;\
825         int Y1=1<<18;\
826         int Y2=1<<18;\
827 \
828         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
829         {\
830             Y1 += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];\
831             Y2 += lumSrc[j][i+1] * lumFilter[j];\
832         }\
833         Y1>>=19;\
834         Y2>>=19;\
835         if ((Y1|Y2)&256)\
836         {\
837             if (Y1>255)   Y1=255;\
838             else if (Y1<0)Y1=0;\
839             if (Y2>255)   Y2=255;\
840             else if (Y2<0)Y2=0;\
841         }\
842         acc+= acc + g[Y1+d128[(i+0)&7]];\
843         acc+= acc + g[Y2+d128[(i+1)&7]];\
844         if ((i&7)==6){\
845             ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
846             dest++;\
847         }\
848     }
849
850
851 #define YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(func, func2, func_g16, func_monoblack)\
852     switch(c->dstFormat)\
853     {\
854     case PIX_FMT_RGB48BE:\
855     case PIX_FMT_RGB48LE:\
856         func(uint8_t,0)\
857             ((uint8_t*)dest)[ 0]= r[Y1];\
858             ((uint8_t*)dest)[ 1]= r[Y1];\
859             ((uint8_t*)dest)[ 2]= g[Y1];\
860             ((uint8_t*)dest)[ 3]= g[Y1];\
861             ((uint8_t*)dest)[ 4]= b[Y1];\
862             ((uint8_t*)dest)[ 5]= b[Y1];\
863             ((uint8_t*)dest)[ 6]= r[Y2];\
864             ((uint8_t*)dest)[ 7]= r[Y2];\
865             ((uint8_t*)dest)[ 8]= g[Y2];\
866             ((uint8_t*)dest)[ 9]= g[Y2];\
867             ((uint8_t*)dest)[10]= b[Y2];\
868             ((uint8_t*)dest)[11]= b[Y2];\
869             dest+=12;\
870         }\
871         break;\
872     case PIX_FMT_RGBA:\
873     case PIX_FMT_BGRA:\
874         if (CONFIG_SMALL){\
875             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
876             func(uint32_t,needAlpha)\
877                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? (A1<<24) : 0);\
878                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? (A2<<24) : 0);\
879             }\
880         }else{\
881             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){\
882                 func(uint32_t,1)\
883                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (A1<<24);\
884                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (A2<<24);\
885                 }\
886             }else{\
887                 func(uint32_t,0)\
888                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
889                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
890                 }\
891             }\
892         }\
893         break;\
894     case PIX_FMT_ARGB:\
895     case PIX_FMT_ABGR:\
896         if (CONFIG_SMALL){\
897             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
898             func(uint32_t,needAlpha)\
899                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? A1 : 0);\
900                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? A2 : 0);\
901             }\
902         }else{\
903             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){\
904                 func(uint32_t,1)\
905                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + A1;\
906                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + A2;\
907                 }\
908             }else{\
909                 func(uint32_t,0)\
910                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
911                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
912                 }\
913             }\
914         }                \
915         break;\
916     case PIX_FMT_RGB24:\
917         func(uint8_t,0)\
918             ((uint8_t*)dest)[0]= r[Y1];\
919             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
920             ((uint8_t*)dest)[2]= b[Y1];\
921             ((uint8_t*)dest)[3]= r[Y2];\
922             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
923             ((uint8_t*)dest)[5]= b[Y2];\
924             dest+=6;\
925         }\
926         break;\
927     case PIX_FMT_BGR24:\
928         func(uint8_t,0)\
929             ((uint8_t*)dest)[0]= b[Y1];\
930             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
931             ((uint8_t*)dest)[2]= r[Y1];\
932             ((uint8_t*)dest)[3]= b[Y2];\
933             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
934             ((uint8_t*)dest)[5]= r[Y2];\
935             dest+=6;\
936         }\
937         break;\
938     case PIX_FMT_RGB565:\
939     case PIX_FMT_BGR565:\
940         {\
941             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
942             const int dg1= dither_2x2_4[y&1    ][0];\
943             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
944             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
945             const int dg2= dither_2x2_4[y&1    ][1];\
946             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
947             func(uint16_t,0)\
948                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
949                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
950             }\
951         }\
952         break;\
953     case PIX_FMT_RGB555:\
954     case PIX_FMT_BGR555:\
955         {\
956             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
957             const int dg1= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
958             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
959             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
960             const int dg2= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
961             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
962             func(uint16_t,0)\
963                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
964                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
965             }\
966         }\
967         break;\
968     case PIX_FMT_RGB8:\
969     case PIX_FMT_BGR8:\
970         {\
971             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73[y&7];\
972             const uint8_t * const d32= dither_8x8_32[y&7];\
973             func(uint8_t,0)\
974                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d32[(i2+0)&7]] + g[Y1+d32[(i2+0)&7]] + b[Y1+d64[(i2+0)&7]];\
975                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d32[(i2+1)&7]] + g[Y2+d32[(i2+1)&7]] + b[Y2+d64[(i2+1)&7]];\
976             }\
977         }\
978         break;\
979     case PIX_FMT_RGB4:\
980     case PIX_FMT_BGR4:\
981         {\
982             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
983             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
984             func(uint8_t,0)\
985                 ((uint8_t*)dest)[i]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]]\
986                                  + ((r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]])<<4);\
987             }\
988         }\
989         break;\
990     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:\
991     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:\
992         {\
993             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
994             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
995             func(uint8_t,0)\
996                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]];\
997                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]];\
998             }\
999         }\
1000         break;\
1001     case PIX_FMT_MONOBLACK:\
1002     case PIX_FMT_MONOWHITE:\
1003         {\
1004             func_monoblack\
1005         }\
1006         break;\
1007     case PIX_FMT_YUYV422:\
1008         func2\
1009             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
1010             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= U;\
1011             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
1012             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= V;\
1013         }                \
1014         break;\
1015     case PIX_FMT_UYVY422:\
1016         func2\
1017             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= U;\
1018             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
1019             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= V;\
1020             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
1021         }                \
1022         break;\
1023     case PIX_FMT_GRAY16BE:\
1024         func_g16\
1025             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1>>8;\
1026             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
1027             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2>>8;\
1028             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
1029         }                \
1030         break;\
1031     case PIX_FMT_GRAY16LE:\
1032         func_g16\
1033             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
1034             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1>>8;\
1035             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
1036             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2>>8;\
1037         }                \
1038         break;\
1039     }\
1040
1041
1042 static inline void yuv2packedXinC(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1043                                   const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1044                                   const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1045 {
1046     int i;
1047     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)
1048 }
1049
1050 static inline void yuv2rgbXinC_full(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1051                                     const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1052                                     const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1053 {
1054     int i;
1055     int step= fmt_depth(c->dstFormat)/8;
1056     int aidx= 3;
1057
1058     switch(c->dstFormat){
1059     case PIX_FMT_ARGB:
1060         dest++;
1061         aidx= 0;
1062     case PIX_FMT_RGB24:
1063         aidx--;
1064     case PIX_FMT_RGBA:
1065         if (CONFIG_SMALL){
1066             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1067             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1068                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1069                 dest[0]= R>>22;
1070                 dest[1]= G>>22;
1071                 dest[2]= B>>22;
1072                 dest+= step;
1073             }
1074         }else{
1075             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){
1076                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1077                     dest[aidx]= A;
1078                     dest[0]= R>>22;
1079                     dest[1]= G>>22;
1080                     dest[2]= B>>22;
1081                     dest+= step;
1082                 }
1083             }else{
1084                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1085                     dest[aidx]= 255;
1086                     dest[0]= R>>22;
1087                     dest[1]= G>>22;
1088                     dest[2]= B>>22;
1089                     dest+= step;
1090                 }
1091             }
1092         }
1093         break;
1094     case PIX_FMT_ABGR:
1095         dest++;
1096         aidx= 0;
1097     case PIX_FMT_BGR24:
1098         aidx--;
1099     case PIX_FMT_BGRA:
1100         if (CONFIG_SMALL){
1101             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1102             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1103                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1104                 dest[0]= B>>22;
1105                 dest[1]= G>>22;
1106                 dest[2]= R>>22;
1107                 dest+= step;
1108             }
1109         }else{
1110             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){
1111                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1112                     dest[aidx]= A;
1113                     dest[0]= B>>22;
1114                     dest[1]= G>>22;
1115                     dest[2]= R>>22;
1116                     dest+= step;
1117                 }
1118             }else{
1119                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1120                     dest[aidx]= 255;
1121                     dest[0]= B>>22;
1122                     dest[1]= G>>22;
1123                     dest[2]= R>>22;
1124                     dest+= step;
1125                 }
1126             }
1127         }
1128         break;
1129     default:
1130         assert(0);
1131     }
1132 }
1133
1134 static void fillPlane(uint8_t* plane, int stride, int width, int height, int y, uint8_t val){
1135     int i;
1136     uint8_t *ptr = plane + stride*y;
1137     for (i=0; i<height; i++){
1138         memset(ptr, val, width);
1139         ptr += stride;
1140     }
1141 }
1142
1143 static inline void rgb48ToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int width)
1144 {
1145     int i;
1146     for (i = 0; i < width; i++) {
1147         int r = src[i*6+0];
1148         int g = src[i*6+2];
1149         int b = src[i*6+4];
1150
1151         dst[i] = (RY*r + GY*g + BY*b + (33<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1152     }
1153 }
1154
1155 static inline void rgb48ToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1156                              uint8_t *src1, uint8_t *src2, int width)
1157 {
1158     int i;
1159     assert(src1==src2);
1160     for (i = 0; i < width; i++) {
1161         int r = src1[6*i + 0];
1162         int g = src1[6*i + 2];
1163         int b = src1[6*i + 4];
1164
1165         dstU[i] = (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1166         dstV[i] = (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1167     }
1168 }
1169
1170 static inline void rgb48ToUV_half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1171                                   uint8_t *src1, uint8_t *src2, int width)
1172 {
1173     int i;
1174     assert(src1==src2);
1175     for (i = 0; i < width; i++) {
1176         int r= src1[12*i + 0] + src1[12*i + 6];
1177         int g= src1[12*i + 2] + src1[12*i + 8];
1178         int b= src1[12*i + 4] + src1[12*i + 10];
1179
1180         dstU[i]= (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1181         dstV[i]= (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1182     }
1183 }
1184
1185 #define BGR2Y(type, name, shr, shg, shb, maskr, maskg, maskb, RY, GY, BY, S)\
1186 static inline void name(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)\
1187 {\
1188     int i;\
1189     for (i=0; i<width; i++)\
1190     {\
1191         int b= (((const type*)src)[i]>>shb)&maskb;\
1192         int g= (((const type*)src)[i]>>shg)&maskg;\
1193         int r= (((const type*)src)[i]>>shr)&maskr;\
1194 \
1195         dst[i]= (((RY)*r + (GY)*g + (BY)*b + (33<<((S)-1)))>>(S));\
1196     }\
1197 }
1198
1199 BGR2Y(uint32_t, bgr32ToY,16, 0, 0, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1200 BGR2Y(uint32_t, rgb32ToY, 0, 0,16, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1201 BGR2Y(uint16_t, bgr16ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x07E0, 0xF800, RY<<11, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1202 BGR2Y(uint16_t, bgr15ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x03E0, 0x7C00, RY<<10, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1203 BGR2Y(uint16_t, rgb16ToY, 0, 0, 0, 0xF800, 0x07E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1204 BGR2Y(uint16_t, rgb15ToY, 0, 0, 0, 0x7C00, 0x03E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1205
1206 static inline void abgrToA(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused){
1207     int i;
1208     for (i=0; i<width; i++){
1209         dst[i]= src[4*i];
1210     }
1211 }
1212
1213 #define BGR2UV(type, name, shr, shg, shb, maska, maskr, maskg, maskb, RU, GU, BU, RV, GV, BV, S)\
1214 static inline void name(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1215 {\
1216     int i;\
1217     for (i=0; i<width; i++)\
1218     {\
1219         int b= (((const type*)src)[i]&maskb)>>shb;\
1220         int g= (((const type*)src)[i]&maskg)>>shg;\
1221         int r= (((const type*)src)[i]&maskr)>>shr;\
1222 \
1223         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1224         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1225     }\
1226 }\
1227 static inline void name ## _half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1228 {\
1229     int i;\
1230     for (i=0; i<width; i++)\
1231     {\
1232         int pix0= ((const type*)src)[2*i+0];\
1233         int pix1= ((const type*)src)[2*i+1];\
1234         int g= (pix0&~(maskr|maskb))+(pix1&~(maskr|maskb));\
1235         int b= ((pix0+pix1-g)&(maskb|(2*maskb)))>>shb;\
1236         int r= ((pix0+pix1-g)&(maskr|(2*maskr)))>>shr;\
1237         g&= maskg|(2*maskg);\
1238 \
1239         g>>=shg;\
1240 \
1241         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1242         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1243     }\
1244 }
1245
1246 BGR2UV(uint32_t, bgr32ToUV,16, 0, 0, 0xFF000000, 0xFF0000, 0xFF00,   0x00FF, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1247 BGR2UV(uint32_t, rgb32ToUV, 0, 0,16, 0xFF000000,   0x00FF, 0xFF00, 0xFF0000, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1248 BGR2UV(uint16_t, bgr16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x07E0,   0xF800, RU<<11, GU<<5, BU    , RV<<11, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1249 BGR2UV(uint16_t, bgr15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x03E0,   0x7C00, RU<<10, GU<<5, BU    , RV<<10, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1250 BGR2UV(uint16_t, rgb16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0xF800, 0x07E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<11, RV    , GV<<5, BV<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1251 BGR2UV(uint16_t, rgb15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x7C00, 0x03E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<10, RV    , GV<<5, BV<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1252
1253 static inline void palToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *pal)
1254 {
1255     int i;
1256     for (i=0; i<width; i++)
1257     {
1258         int d= src[i];
1259
1260         dst[i]= pal[d] & 0xFF;
1261     }
1262 }
1263
1264 static inline void palToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1265                            const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
1266                            long width, uint32_t *pal)
1267 {
1268     int i;
1269     assert(src1 == src2);
1270     for (i=0; i<width; i++)
1271     {
1272         int p= pal[src1[i]];
1273
1274         dstU[i]= p>>8;
1275         dstV[i]= p>>16;
1276     }
1277 }
1278
1279 static inline void monowhite2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1280 {
1281     int i, j;
1282     for (i=0; i<width/8; i++){
1283         int d= ~src[i];
1284         for(j=0; j<8; j++)
1285             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1286     }
1287 }
1288
1289 static inline void monoblack2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1290 {
1291     int i, j;
1292     for (i=0; i<width/8; i++){
1293         int d= src[i];
1294         for(j=0; j<8; j++)
1295             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1296     }
1297 }
1298
1299
1300 //Note: we have C, MMX, MMX2, 3DNOW versions, there is no 3DNOW+MMX2 one
1301 //Plain C versions
1302 #if ((!HAVE_MMX || !CONFIG_GPL) && !HAVE_ALTIVEC) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1303 #define COMPILE_C
1304 #endif
1305
1306 #if ARCH_PPC
1307 #if HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1308 #define COMPILE_ALTIVEC
1309 #endif
1310 #endif //ARCH_PPC
1311
1312 #if ARCH_X86
1313
1314 #if ((HAVE_MMX && !HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1315 #define COMPILE_MMX
1316 #endif
1317
1318 #if (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1319 #define COMPILE_MMX2
1320 #endif
1321
1322 #if ((HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1323 #define COMPILE_3DNOW
1324 #endif
1325 #endif //ARCH_X86
1326
1327 #undef HAVE_MMX
1328 #undef HAVE_MMX2
1329 #undef HAVE_AMD3DNOW
1330 #undef HAVE_ALTIVEC
1331 #define HAVE_MMX 0
1332 #define HAVE_MMX2 0
1333 #define HAVE_AMD3DNOW 0
1334 #define HAVE_ALTIVEC 0
1335
1336 #ifdef COMPILE_C
1337 #define RENAME(a) a ## _C
1338 #include "swscale_template.c"
1339 #endif
1340
1341 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
1342 #undef RENAME
1343 #undef HAVE_ALTIVEC
1344 #define HAVE_ALTIVEC 1
1345 #define RENAME(a) a ## _altivec
1346 #include "swscale_template.c"
1347 #endif
1348
1349 #if ARCH_X86
1350
1351 //MMX versions
1352 #ifdef COMPILE_MMX
1353 #undef RENAME
1354 #undef HAVE_MMX
1355 #undef HAVE_MMX2
1356 #undef HAVE_AMD3DNOW
1357 #define HAVE_MMX 1
1358 #define HAVE_MMX2 0
1359 #define HAVE_AMD3DNOW 0
1360 #define RENAME(a) a ## _MMX
1361 #include "swscale_template.c"
1362 #endif
1363
1364 //MMX2 versions
1365 #ifdef COMPILE_MMX2
1366 #undef RENAME
1367 #undef HAVE_MMX
1368 #undef HAVE_MMX2
1369 #undef HAVE_AMD3DNOW
1370 #define HAVE_MMX 1
1371 #define HAVE_MMX2 1
1372 #define HAVE_AMD3DNOW 0
1373 #define RENAME(a) a ## _MMX2
1374 #include "swscale_template.c"
1375 #endif
1376
1377 //3DNOW versions
1378 #ifdef COMPILE_3DNOW
1379 #undef RENAME
1380 #undef HAVE_MMX
1381 #undef HAVE_MMX2
1382 #undef HAVE_AMD3DNOW
1383 #define HAVE_MMX 1
1384 #define HAVE_MMX2 0
1385 #define HAVE_AMD3DNOW 1
1386 #define RENAME(a) a ## _3DNow
1387 #include "swscale_template.c"
1388 #endif
1389
1390 #endif //ARCH_X86
1391
1392 // minor note: the HAVE_xyz are messed up after this line so don't use them
1393
1394 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
1395 {
1396 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
1397     if (dist<=1.0)      return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
1398     else                return getSplineCoeff(        0.0,
1399                                              b+ 2.0*c + 3.0*d,
1400                                                     c + 3.0*d,
1401                                             -b- 3.0*c - 6.0*d,
1402                                             dist-1.0);
1403 }
1404
1405 static inline int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
1406                              int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
1407                              SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
1408 {
1409     int i;
1410     int filterSize;
1411     int filter2Size;
1412     int minFilterSize;
1413     int64_t *filter=NULL;
1414     int64_t *filter2=NULL;
1415     const int64_t fone= 1LL<<54;
1416     int ret= -1;
1417 #if ARCH_X86
1418     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1419         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
1420 #endif
1421
1422     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1423     *filterPos = av_malloc((dstW+1)*sizeof(int16_t));
1424
1425     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) // unscaled
1426     {
1427         int i;
1428         filterSize= 1;
1429         filter= av_mallocz(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1430
1431         for (i=0; i<dstW; i++)
1432         {
1433             filter[i*filterSize]= fone;
1434             (*filterPos)[i]=i;
1435         }
1436
1437     }
1438     else if (flags&SWS_POINT) // lame looking point sampling mode
1439     {
1440         int i;
1441         int xDstInSrc;
1442         filterSize= 1;
1443         filter= av_malloc(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1444
1445         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1446         for (i=0; i<dstW; i++)
1447         {
1448             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1449
1450             (*filterPos)[i]= xx;
1451             filter[i]= fone;
1452             xDstInSrc+= xInc;
1453         }
1454     }
1455     else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) // bilinear upscale
1456     {
1457         int i;
1458         int xDstInSrc;
1459         if      (flags&SWS_BICUBIC) filterSize= 4;
1460         else if (flags&SWS_X      ) filterSize= 4;
1461         else                        filterSize= 2; // SWS_BILINEAR / SWS_AREA
1462         filter= av_malloc(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1463
1464         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1465         for (i=0; i<dstW; i++)
1466         {
1467             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1468             int j;
1469
1470             (*filterPos)[i]= xx;
1471                 //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
1472                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1473                 {
1474                     int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
1475                     if (coeff<0) coeff=0;
1476                     filter[i*filterSize + j]= coeff;
1477                     xx++;
1478                 }
1479             xDstInSrc+= xInc;
1480         }
1481     }
1482     else
1483     {
1484         int xDstInSrc;
1485         int sizeFactor;
1486
1487         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
1488         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
1489         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
1490         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
1491         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
1492         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
1493         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
1494         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
1495         else {
1496             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
1497             assert(0);
1498         }
1499
1500         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
1501         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
1502
1503         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
1504
1505         filter= av_malloc(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1506
1507         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
1508         for (i=0; i<dstW; i++)
1509         {
1510             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
1511             int j;
1512             (*filterPos)[i]= xx;
1513             for (j=0; j<filterSize; j++)
1514             {
1515                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
1516                 double floatd;
1517                 int64_t coeff;
1518
1519                 if (xInc > 1<<16)
1520                     d= d*dstW/srcW;
1521                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
1522
1523                 if (flags & SWS_BICUBIC)
1524                 {
1525                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
1526                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
1527                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
1528                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
1529
1530                     if      (d < 1LL<<30)
1531                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
1532                     else if (d < 1LL<<31)
1533                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
1534                     else
1535                         coeff=0.0;
1536                     coeff *= fone>>(30+24);
1537                 }
1538 /*                else if (flags & SWS_X)
1539                 {
1540                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
1541                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
1542                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
1543                 }*/
1544                 else if (flags & SWS_X)
1545                 {
1546                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
1547                     double c;
1548
1549                     if (floatd<1.0)
1550                         c = cos(floatd*PI);
1551                     else
1552                         c=-1.0;
1553                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
1554                     else            c=  pow( c, A);
1555                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
1556                 }
1557                 else if (flags & SWS_AREA)
1558                 {
1559                     int64_t d2= d - (1<<29);
1560                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
1561                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
1562                     else coeff=0.0;
1563                     coeff *= fone>>(30+16);
1564                 }
1565                 else if (flags & SWS_GAUSS)
1566                 {
1567                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1568                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
1569                 }
1570                 else if (flags & SWS_SINC)
1571                 {
1572                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)/(floatd*PI) : 1.0)*fone;
1573                 }
1574                 else if (flags & SWS_LANCZOS)
1575                 {
1576                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1577                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)*sin(floatd*PI/p)/(floatd*floatd*PI*PI/p) : 1.0)*fone;
1578                     if (floatd>p) coeff=0;
1579                 }
1580                 else if (flags & SWS_BILINEAR)
1581                 {
1582                     coeff= (1<<30) - d;
1583                     if (coeff<0) coeff=0;
1584                     coeff *= fone >> 30;
1585                 }
1586                 else if (flags & SWS_SPLINE)
1587                 {
1588                     double p=-2.196152422706632;
1589                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
1590                 }
1591                 else {
1592                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
1593                     assert(0);
1594                 }
1595
1596                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1597                 xx++;
1598             }
1599             xDstInSrc+= 2*xInc;
1600         }
1601     }
1602
1603     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
1604        av_free(filter);
1605     */
1606     assert(filterSize>0);
1607     filter2Size= filterSize;
1608     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
1609     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
1610     assert(filter2Size>0);
1611     filter2= av_mallocz(filter2Size*dstW*sizeof(*filter2));
1612
1613     for (i=0; i<dstW; i++)
1614     {
1615         int j, k;
1616
1617         if(srcFilter){
1618             for (k=0; k<srcFilter->length; k++){
1619                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1620                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
1621             }
1622         }else{
1623             for (j=0; j<filterSize; j++)
1624                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
1625         }
1626         //FIXME dstFilter
1627
1628         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
1629     }
1630     av_freep(&filter);
1631
1632     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
1633     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
1634     minFilterSize= 0;
1635     for (i=dstW-1; i>=0; i--)
1636     {
1637         int min= filter2Size;
1638         int j;
1639         int64_t cutOff=0.0;
1640
1641         /* get rid off near zero elements on the left by shifting left */
1642         for (j=0; j<filter2Size; j++)
1643         {
1644             int k;
1645             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
1646
1647             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1648
1649             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
1650             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
1651
1652             // move filter coefficients left
1653             for (k=1; k<filter2Size; k++)
1654                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
1655             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
1656             (*filterPos)[i]++;
1657         }
1658
1659         cutOff=0;
1660         /* count near zeros on the right */
1661         for (j=filter2Size-1; j>0; j--)
1662         {
1663             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
1664
1665             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1666             min--;
1667         }
1668
1669         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
1670     }
1671
1672     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1673         // we can handle the special case 4,
1674         // so we don't want to go to the full 8
1675         if (minFilterSize < 5)
1676             filterAlign = 4;
1677
1678         // We really don't want to waste our time
1679         // doing useless computation, so fall back on
1680         // the scalar C code for very small filters.
1681         // Vectorizing is worth it only if you have a
1682         // decent-sized vector.
1683         if (minFilterSize < 3)
1684             filterAlign = 1;
1685     }
1686
1687     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1688         // special case for unscaled vertical filtering
1689         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
1690             filterAlign= 1;
1691     }
1692
1693     assert(minFilterSize > 0);
1694     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
1695     assert(filterSize > 0);
1696     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
1697     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
1698         goto error;
1699     *outFilterSize= filterSize;
1700
1701     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
1702         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
1703     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
1704     for (i=0; i<dstW; i++)
1705     {
1706         int j;
1707
1708         for (j=0; j<filterSize; j++)
1709         {
1710             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
1711             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
1712             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
1713                 filter[i*filterSize + j]= 0;
1714         }
1715     }
1716
1717
1718     //FIXME try to align filterPos if possible
1719
1720     //fix borders
1721     for (i=0; i<dstW; i++)
1722     {
1723         int j;
1724         if ((*filterPos)[i] < 0)
1725         {
1726             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
1727             for (j=1; j<filterSize; j++)
1728             {
1729                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
1730                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
1731                 filter[i*filterSize + j]=0;
1732             }
1733             (*filterPos)[i]= 0;
1734         }
1735
1736         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW)
1737         {
1738             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
1739             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
1740             for (j=filterSize-2; j>=0; j--)
1741             {
1742                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
1743                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
1744                 filter[i*filterSize +j]=0;
1745             }
1746             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
1747         }
1748     }
1749
1750     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1751     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
1752     *outFilter= av_mallocz(*outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t));
1753
1754     /* normalize & store in outFilter */
1755     for (i=0; i<dstW; i++)
1756     {
1757         int j;
1758         int64_t error=0;
1759         int64_t sum=0;
1760
1761         for (j=0; j<filterSize; j++)
1762         {
1763             sum+= filter[i*filterSize + j];
1764         }
1765         sum= (sum + one/2)/ one;
1766         for (j=0; j<*outFilterSize; j++)
1767         {
1768             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
1769             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
1770             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
1771             error= v - intV*sum;
1772         }
1773     }
1774
1775     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
1776     for (i=0; i<*outFilterSize; i++)
1777     {
1778         int j= dstW*(*outFilterSize);
1779         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
1780     }
1781
1782     ret=0;
1783 error:
1784     av_free(filter);
1785     av_free(filter2);
1786     return ret;
1787 }
1788
1789 #ifdef COMPILE_MMX2
1790 static void initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *funnyCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
1791 {
1792     uint8_t *fragmentA;
1793     x86_reg imm8OfPShufW1A;
1794     x86_reg imm8OfPShufW2A;
1795     x86_reg fragmentLengthA;
1796     uint8_t *fragmentB;
1797     x86_reg imm8OfPShufW1B;
1798     x86_reg imm8OfPShufW2B;
1799     x86_reg fragmentLengthB;
1800     int fragmentPos;
1801
1802     int xpos, i;
1803
1804     // create an optimized horizontal scaling routine
1805
1806     //code fragment
1807
1808     __asm__ volatile(
1809         "jmp                         9f                 \n\t"
1810     // Begin
1811         "0:                                             \n\t"
1812         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1813         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1814         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
1815         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
1816         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1817         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
1818         "1:                                             \n\t"
1819         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1820         "2:                                             \n\t"
1821         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1822         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1823         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1824         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1825         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1826
1827         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1828
1829         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1830     // End
1831         "9:                                             \n\t"
1832 //        "int $3                                         \n\t"
1833         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1834         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1835         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1836         "dec                         %1                 \n\t"
1837         "dec                         %2                 \n\t"
1838         "sub                         %0, %1             \n\t"
1839         "sub                         %0, %2             \n\t"
1840         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1841         "sub                         %0, %3             \n\t"
1842
1843
1844         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
1845         "=r" (fragmentLengthA)
1846     );
1847
1848     __asm__ volatile(
1849         "jmp                         9f                 \n\t"
1850     // Begin
1851         "0:                                             \n\t"
1852         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1853         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1854         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1855         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
1856         "1:                                             \n\t"
1857         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1858         "2:                                             \n\t"
1859         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1860         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1861         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1862         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1863         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1864
1865         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1866
1867         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1868     // End
1869         "9:                                             \n\t"
1870 //        "int                       $3                   \n\t"
1871         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1872         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1873         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1874         "dec                         %1                 \n\t"
1875         "dec                         %2                 \n\t"
1876         "sub                         %0, %1             \n\t"
1877         "sub                         %0, %2             \n\t"
1878         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1879         "sub                         %0, %3             \n\t"
1880
1881
1882         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
1883         "=r" (fragmentLengthB)
1884     );
1885
1886     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
1887     fragmentPos=0;
1888
1889     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++)
1890     {
1891         int xx=xpos>>16;
1892
1893         if ((i&3) == 0)
1894         {
1895             int a=0;
1896             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
1897             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
1898             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
1899
1900             filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1901             filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1902             filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1903             filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1904             filterPos[i/2]= xx;
1905
1906             if (d+1<4)
1907             {
1908                 int maxShift= 3-(d+1);
1909                 int shift=0;
1910
1911                 memcpy(funnyCode + fragmentPos, fragmentB, fragmentLengthB);
1912
1913                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1B]=
1914                     (a+1) | ((b+1)<<2) | ((c+1)<<4) | ((d+1)<<6);
1915                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2B]=
1916                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1917
1918                 if (i+3>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1919                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
1920
1921                 if (shift && i>=shift)
1922                 {
1923                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1B]+= 0x55*shift;
1924                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2B]+= 0x55*shift;
1925                     filterPos[i/2]-=shift;
1926                 }
1927
1928                 fragmentPos+= fragmentLengthB;
1929             }
1930             else
1931             {
1932                 int maxShift= 3-d;
1933                 int shift=0;
1934
1935                 memcpy(funnyCode + fragmentPos, fragmentA, fragmentLengthA);
1936
1937                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1A]=
1938                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2A]=
1939                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1940
1941                 if (i+4>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1942                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //partial align
1943
1944                 if (shift && i>=shift)
1945                 {
1946                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1A]+= 0x55*shift;
1947                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2A]+= 0x55*shift;
1948                     filterPos[i/2]-=shift;
1949                 }
1950
1951                 fragmentPos+= fragmentLengthA;
1952             }
1953
1954             funnyCode[fragmentPos]= RET;
1955         }
1956         xpos+=xInc;
1957     }
1958     filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
1959 }
1960 #endif /* COMPILE_MMX2 */
1961
1962 static void globalInit(void){
1963     // generating tables:
1964     int i;
1965     for (i=0; i<768; i++){
1966         int c= av_clip_uint8(i-256);
1967         clip_table[i]=c;
1968     }
1969 }
1970
1971 static SwsFunc getSwsFunc(SwsContext *c)
1972 {
1973 #if CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1974     int flags = c->flags;
1975
1976 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
1977     // ordered per speed fastest first
1978     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
1979         sws_init_swScale_MMX2(c);
1980         return swScale_MMX2;
1981     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW) {
1982         sws_init_swScale_3DNow(c);
1983         return swScale_3DNow;
1984     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1985         sws_init_swScale_MMX(c);
1986         return swScale_MMX;
1987     } else {
1988         sws_init_swScale_C(c);
1989         return swScale_C;
1990     }
1991
1992 #else
1993 #if ARCH_PPC
1994     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1995         sws_init_swScale_altivec(c);
1996         return swScale_altivec;
1997     } else {
1998         sws_init_swScale_C(c);
1999         return swScale_C;
2000     }
2001 #endif
2002     sws_init_swScale_C(c);
2003     return swScale_C;
2004 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
2005 #else //CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
2006 #if   HAVE_MMX2
2007     sws_init_swScale_MMX2(c);
2008     return swScale_MMX2;
2009 #elif HAVE_AMD3DNOW
2010     sws_init_swScale_3DNow(c);
2011     return swScale_3DNow;
2012 #elif HAVE_MMX
2013     sws_init_swScale_MMX(c);
2014     return swScale_MMX;
2015 #elif HAVE_ALTIVEC
2016     sws_init_swScale_altivec(c);
2017     return swScale_altivec;
2018 #else
2019     sws_init_swScale_C(c);
2020     return swScale_C;
2021 #endif
2022 #endif //!CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
2023 }
2024
2025 static int PlanarToNV12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2026                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2027     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2028     /* Copy Y plane */
2029     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2030         memcpy(dst, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2031     else
2032     {
2033         int i;
2034         const uint8_t *srcPtr= src[0];
2035         uint8_t *dstPtr= dst;
2036         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2037         {
2038             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2039             srcPtr+= srcStride[0];
2040             dstPtr+= dstStride[0];
2041         }
2042     }
2043     dst = dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2044     if (c->dstFormat == PIX_FMT_NV12)
2045         interleaveBytes(src[1], src[2], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[1], srcStride[2], dstStride[0]);
2046     else
2047         interleaveBytes(src[2], src[1], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[2], srcStride[1], dstStride[0]);
2048
2049     return srcSliceH;
2050 }
2051
2052 static int PlanarToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2053                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2054     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2055
2056     yv12toyuy2(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 PlanarToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2062                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2063     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2064
2065     yv12touyvy(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
2066
2067     return srcSliceH;
2068 }
2069
2070 static int YUV422PToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2071                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2072     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2073
2074     yuv422ptoyuy2(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
2075
2076     return srcSliceH;
2077 }
2078
2079 static int YUV422PToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2080                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2081     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2082
2083     yuv422ptouyvy(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
2084
2085     return srcSliceH;
2086 }
2087
2088 static int YUYV2YUV420Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2089                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2090     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2091     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2092     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
2093
2094     yuyvtoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2095
2096     if (dstParam[3])
2097         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2098
2099     return srcSliceH;
2100 }
2101
2102 static int YUYV2YUV422Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2103                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2104     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2105     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2106     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2107
2108     yuyvtoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2109
2110     return srcSliceH;
2111 }
2112
2113 static int UYVY2YUV420Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2114                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2115     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2116     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2117     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
2118
2119     uyvytoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2120
2121     if (dstParam[3])
2122         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2123
2124     return srcSliceH;
2125 }
2126
2127 static int UYVY2YUV422Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2128                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2129     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2130     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2131     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2132
2133     uyvytoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2134
2135     return srcSliceH;
2136 }
2137
2138 static int pal2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2139                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2140     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2141     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2142     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long num_pixels,
2143                  const uint8_t *palette)=NULL;
2144     int i;
2145     uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2146     uint8_t *srcPtr= src[0];
2147
2148     if (!usePal(srcFormat))
2149         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2150                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2151
2152     switch(dstFormat){
2153     case PIX_FMT_RGB32  : conv = palette8topacked32; break;
2154     case PIX_FMT_BGR32  : conv = palette8topacked32; break;
2155     case PIX_FMT_BGR32_1: conv = palette8topacked32; break;
2156     case PIX_FMT_RGB32_1: conv = palette8topacked32; break;
2157     case PIX_FMT_RGB24  : conv = palette8topacked24; break;
2158     case PIX_FMT_BGR24  : conv = palette8topacked24; break;
2159     default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2160                     sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2161     }
2162
2163
2164     for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2165         conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW, (uint8_t *) c->pal_rgb);
2166         srcPtr+= srcStride[0];
2167         dstPtr+= dstStride[0];
2168     }
2169
2170     return srcSliceH;
2171 }
2172
2173 /* {RGB,BGR}{15,16,24,32,32_1} -> {RGB,BGR}{15,16,24,32} */
2174 static int rgb2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2175                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2176     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2177     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2178     const int srcBpp= (fmt_depth(srcFormat) + 7) >> 3;
2179     const int dstBpp= (fmt_depth(dstFormat) + 7) >> 3;
2180     const int srcId= fmt_depth(srcFormat) >> 2; /* 1:0, 4:1, 8:2, 15:3, 16:4, 24:6, 32:8 */
2181     const int dstId= fmt_depth(dstFormat) >> 2;
2182     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long src_size)=NULL;
2183
2184     /* BGR -> BGR */
2185     if (  (isBGR(srcFormat) && isBGR(dstFormat))
2186        || (isRGB(srcFormat) && isRGB(dstFormat))){
2187         switch(srcId | (dstId<<4)){
2188         case 0x34: conv= rgb16to15; break;
2189         case 0x36: conv= rgb24to15; break;
2190         case 0x38: conv= rgb32to15; break;
2191         case 0x43: conv= rgb15to16; break;
2192         case 0x46: conv= rgb24to16; break;
2193         case 0x48: conv= rgb32to16; break;
2194         case 0x63: conv= rgb15to24; break;
2195         case 0x64: conv= rgb16to24; break;
2196         case 0x68: conv= rgb32to24; break;
2197         case 0x83: conv= rgb15to32; break;
2198         case 0x84: conv= rgb16to32; break;
2199         case 0x86: conv= rgb24to32; break;
2200         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2201                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2202         }
2203     }else if (  (isBGR(srcFormat) && isRGB(dstFormat))
2204              || (isRGB(srcFormat) && isBGR(dstFormat))){
2205         switch(srcId | (dstId<<4)){
2206         case 0x33: conv= rgb15tobgr15; break;
2207         case 0x34: conv= rgb16tobgr15; break;
2208         case 0x36: conv= rgb24tobgr15; break;
2209         case 0x38: conv= rgb32tobgr15; break;
2210         case 0x43: conv= rgb15tobgr16; break;
2211         case 0x44: conv= rgb16tobgr16; break;
2212         case 0x46: conv= rgb24tobgr16; break;
2213         case 0x48: conv= rgb32tobgr16; break;
2214         case 0x63: conv= rgb15tobgr24; break;
2215         case 0x64: conv= rgb16tobgr24; break;
2216         case 0x66: conv= rgb24tobgr24; break;
2217         case 0x68: conv= rgb32tobgr24; break;
2218         case 0x83: conv= rgb15tobgr32; break;
2219         case 0x84: conv= rgb16tobgr32; break;
2220         case 0x86: conv= rgb24tobgr32; break;
2221         case 0x88: conv= rgb32tobgr32; break;
2222         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2223                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2224         }
2225     }else{
2226         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2227                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2228     }
2229
2230     if(conv)
2231     {
2232         uint8_t *srcPtr= src[0];
2233         if(srcFormat == PIX_FMT_RGB32_1 || srcFormat == PIX_FMT_BGR32_1)
2234             srcPtr += ALT32_CORR;
2235
2236         if (dstStride[0]*srcBpp == srcStride[0]*dstBpp && srcStride[0] > 0)
2237             conv(srcPtr, dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, srcSliceH*srcStride[0]);
2238         else
2239         {
2240             int i;
2241             uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2242
2243             for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2244             {
2245                 conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW*srcBpp);
2246                 srcPtr+= srcStride[0];
2247                 dstPtr+= dstStride[0];
2248             }
2249         }
2250     }
2251     return srcSliceH;
2252 }
2253
2254 static int bgr24toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2255                               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2256
2257     rgb24toyv12(
2258         src[0],
2259         dst[0]+ srcSliceY    *dstStride[0],
2260         dst[1]+(srcSliceY>>1)*dstStride[1],
2261         dst[2]+(srcSliceY>>1)*dstStride[2],
2262         c->srcW, srcSliceH,
2263         dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2264     if (dst[3])
2265         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2266     return srcSliceH;
2267 }
2268
2269 static int yvu9toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2270                              int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2271     int i;
2272
2273     /* copy Y */
2274     if (srcStride[0]==dstStride[0] && srcStride[0] > 0)
2275         memcpy(dst[0]+ srcSliceY*dstStride[0], src[0], srcStride[0]*srcSliceH);
2276     else{
2277         uint8_t *srcPtr= src[0];
2278         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2279
2280         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2281         {
2282             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2283             srcPtr+= srcStride[0];
2284             dstPtr+= dstStride[0];
2285         }
2286     }
2287
2288     if (c->dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || c->dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P){
2289         planar2x(src[1], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2290                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[1]);
2291         planar2x(src[2], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2292                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[2]);
2293     }else{
2294         planar2x(src[1], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2295                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[2]);
2296         planar2x(src[2], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2297                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[1]);
2298     }
2299     if (dst[3])
2300         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2301     return srcSliceH;
2302 }
2303
2304 /* unscaled copy like stuff (assumes nearly identical formats) */
2305 static int packedCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2306                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2307 {
2308     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2309         memcpy(dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2310     else
2311     {
2312         int i;
2313         uint8_t *srcPtr= src[0];
2314         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2315         int length=0;
2316
2317         /* universal length finder */
2318         while(length+c->srcW <= FFABS(dstStride[0])
2319            && length+c->srcW <= FFABS(srcStride[0])) length+= c->srcW;
2320         assert(length!=0);
2321
2322         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2323         {
2324             memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2325             srcPtr+= srcStride[0];
2326             dstPtr+= dstStride[0];
2327         }
2328     }
2329     return srcSliceH;
2330 }
2331
2332 static int planarCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2333                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2334 {
2335     int plane, i, j;
2336     for (plane=0; plane<4; plane++)
2337     {
2338         int length= (plane==0 || plane==3) ? c->srcW  : -((-c->srcW  )>>c->chrDstHSubSample);
2339         int y=      (plane==0 || plane==3) ? srcSliceY: -((-srcSliceY)>>c->chrDstVSubSample);
2340         int height= (plane==0 || plane==3) ? srcSliceH: -((-srcSliceH)>>c->chrDstVSubSample);
2341         uint8_t *srcPtr= src[plane];
2342         uint8_t *dstPtr= dst[plane] + dstStride[plane]*y;
2343
2344         if (!dst[plane]) continue;
2345         // ignore palette for GRAY8
2346         if (plane == 1 && !dst[2]) continue;
2347         if (!src[plane] || (plane == 1 && !src[2])){
2348             if(is16BPS(c->dstFormat))
2349                 length*=2;
2350             fillPlane(dst[plane], dstStride[plane], length, height, y, (plane==3) ? 255 : 128);
2351         }else
2352         {
2353             if(is16BPS(c->srcFormat) && !is16BPS(c->dstFormat)){
2354                 if (!isBE(c->srcFormat)) srcPtr++;
2355                 for (i=0; i<height; i++){
2356                     for (j=0; j<length; j++) dstPtr[j] = srcPtr[j<<1];
2357                     srcPtr+= srcStride[plane];
2358                     dstPtr+= dstStride[plane];
2359                 }
2360             }else if(!is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)){
2361                 for (i=0; i<height; i++){
2362                     for (j=0; j<length; j++){
2363                         dstPtr[ j<<1   ] = srcPtr[j];
2364                         dstPtr[(j<<1)+1] = srcPtr[j];
2365                     }
2366                     srcPtr+= srcStride[plane];
2367                     dstPtr+= dstStride[plane];
2368                 }
2369             }else if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)
2370                   && isBE(c->srcFormat) != isBE(c->dstFormat)){
2371
2372                 for (i=0; i<height; i++){
2373                     for (j=0; j<length; j++)
2374                         ((uint16_t*)dstPtr)[j] = bswap_16(((uint16_t*)srcPtr)[j]);
2375                     srcPtr+= srcStride[plane];
2376                     dstPtr+= dstStride[plane];
2377                 }
2378             } else if (dstStride[plane]==srcStride[plane] && srcStride[plane] > 0)
2379                 memcpy(dst[plane] + dstStride[plane]*y, src[plane], height*dstStride[plane]);
2380             else
2381             {
2382                 if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat))
2383                     length*=2;
2384                 for (i=0; i<height; i++)
2385                 {
2386                     memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2387                     srcPtr+= srcStride[plane];
2388                     dstPtr+= dstStride[plane];
2389                 }
2390             }
2391         }
2392     }
2393     return srcSliceH;
2394 }
2395
2396
2397 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, int format){
2398     switch(format){
2399     case PIX_FMT_UYVY422:
2400     case PIX_FMT_YUYV422:
2401         *h=1;
2402         *v=0;
2403         break;
2404     case PIX_FMT_YUV420P:
2405     case PIX_FMT_YUV420PLE:
2406     case PIX_FMT_YUV420PBE:
2407     case PIX_FMT_YUVA420P:
2408     case PIX_FMT_GRAY16BE:
2409     case PIX_FMT_GRAY16LE:
2410     case PIX_FMT_GRAY8: //FIXME remove after different subsamplings are fully implemented
2411     case PIX_FMT_NV12:
2412     case PIX_FMT_NV21:
2413         *h=1;
2414         *v=1;
2415         break;
2416     case PIX_FMT_YUV440P:
2417         *h=0;
2418         *v=1;
2419         break;
2420     case PIX_FMT_YUV410P:
2421         *h=2;
2422         *v=2;
2423         break;
2424     case PIX_FMT_YUV444P:
2425     case PIX_FMT_YUV444PLE:
2426     case PIX_FMT_YUV444PBE:
2427         *h=0;
2428         *v=0;
2429         break;
2430     case PIX_FMT_YUV422P:
2431     case PIX_FMT_YUV422PLE:
2432     case PIX_FMT_YUV422PBE:
2433         *h=1;
2434         *v=0;
2435         break;
2436     case PIX_FMT_YUV411P:
2437         *h=2;
2438         *v=0;
2439         break;
2440     default:
2441         *h=0;
2442         *v=0;
2443         break;
2444     }
2445 }
2446
2447 static uint16_t roundToInt16(int64_t f){
2448     int r= (f + (1<<15))>>16;
2449          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
2450     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
2451     else                return r;
2452 }
2453
2454 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation){
2455     int64_t crv =  inv_table[0];
2456     int64_t cbu =  inv_table[1];
2457     int64_t cgu = -inv_table[2];
2458     int64_t cgv = -inv_table[3];
2459     int64_t cy  = 1<<16;
2460     int64_t oy  = 0;
2461
2462     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
2463     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
2464
2465     c->brightness= brightness;
2466     c->contrast  = contrast;
2467     c->saturation= saturation;
2468     c->srcRange  = srcRange;
2469     c->dstRange  = dstRange;
2470     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2471
2472     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
2473     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
2474
2475     if (!srcRange){
2476         cy= (cy*255) / 219;
2477         oy= 16<<16;
2478     }else{
2479         crv= (crv*224) / 255;
2480         cbu= (cbu*224) / 255;
2481         cgu= (cgu*224) / 255;
2482         cgv= (cgv*224) / 255;
2483     }
2484
2485     cy = (cy *contrast             )>>16;
2486     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
2487     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
2488     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
2489     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
2490
2491     oy -= 256*brightness;
2492
2493     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
2494     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2495     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2496     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2497     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2498     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
2499
2500     c->yuv2rgb_y_coeff  = (int16_t)roundToInt16(cy <<13);
2501     c->yuv2rgb_y_offset = (int16_t)roundToInt16(oy << 9);
2502     c->yuv2rgb_v2r_coeff= (int16_t)roundToInt16(crv<<13);
2503     c->yuv2rgb_v2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgv<<13);
2504     c->yuv2rgb_u2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgu<<13);
2505     c->yuv2rgb_u2b_coeff= (int16_t)roundToInt16(cbu<<13);
2506
2507     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
2508     //FIXME factorize
2509
2510 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2511     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2512         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
2513 #endif
2514     return 0;
2515 }
2516
2517 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation){
2518     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2519
2520     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
2521     *table     = c->dstColorspaceTable;
2522     *srcRange  = c->srcRange;
2523     *dstRange  = c->dstRange;
2524     *brightness= c->brightness;
2525     *contrast  = c->contrast;
2526     *saturation= c->saturation;
2527
2528     return 0;
2529 }
2530
2531 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
2532 {
2533     switch (*format) {
2534         case PIX_FMT_YUVJ420P:
2535             *format = PIX_FMT_YUV420P;
2536             return 1;
2537         case PIX_FMT_YUVJ422P:
2538             *format = PIX_FMT_YUV422P;
2539             return 1;
2540         case PIX_FMT_YUVJ444P:
2541             *format = PIX_FMT_YUV444P;
2542             return 1;
2543         case PIX_FMT_YUVJ440P:
2544             *format = PIX_FMT_YUV440P;
2545             return 1;
2546         default:
2547             return 0;
2548     }
2549 }
2550
2551 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat, int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
2552                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
2553 {
2554
2555     SwsContext *c;
2556     int i;
2557     int usesVFilter, usesHFilter;
2558     int unscaled, needsDither;
2559     int srcRange, dstRange;
2560     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
2561 #if ARCH_X86
2562     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2563         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
2564 #endif
2565
2566 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
2567     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
2568 #if   HAVE_MMX2
2569     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2;
2570 #elif HAVE_AMD3DNOW
2571     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_3DNOW;
2572 #elif HAVE_MMX
2573     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX;
2574 #elif HAVE_ALTIVEC
2575     flags |= SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC;
2576 #elif ARCH_BFIN
2577     flags |= SWS_CPU_CAPS_BFIN;
2578 #endif
2579 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
2580     if (clip_table[512] != 255) globalInit();
2581     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
2582
2583     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
2584     needsDither= (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2585         && (fmt_depth(dstFormat))<24
2586         && ((fmt_depth(dstFormat))<(fmt_depth(srcFormat)) || (!(isRGB(srcFormat) || isBGR(srcFormat))));
2587
2588     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
2589     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
2590
2591     if (!isSupportedIn(srcFormat))
2592     {
2593         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
2594         return NULL;
2595     }
2596     if (!isSupportedOut(dstFormat))
2597     {
2598         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
2599         return NULL;
2600     }
2601
2602     i= flags & ( SWS_POINT
2603                 |SWS_AREA
2604                 |SWS_BILINEAR
2605                 |SWS_FAST_BILINEAR
2606                 |SWS_BICUBIC
2607                 |SWS_X
2608                 |SWS_GAUSS
2609                 |SWS_LANCZOS
2610                 |SWS_SINC
2611                 |SWS_SPLINE
2612                 |SWS_BICUBLIN);
2613     if(!i || (i & (i-1)))
2614     {
2615         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
2616         return NULL;
2617     }
2618
2619     /* sanity check */
2620     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
2621     {
2622         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
2623                srcW, srcH, dstW, dstH);
2624         return NULL;
2625     }
2626     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW){
2627         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
2628         return NULL;
2629     }
2630
2631     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
2632     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
2633
2634     c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
2635
2636     c->av_class = &sws_context_class;
2637     c->srcW= srcW;
2638     c->srcH= srcH;
2639     c->dstW= dstW;
2640     c->dstH= dstH;
2641     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
2642     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
2643     c->flags= flags;
2644     c->dstFormat= dstFormat;
2645     c->srcFormat= srcFormat;
2646     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
2647
2648     usesHFilter= usesVFilter= 0;
2649     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2650     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2651     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2652     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2653     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2654     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2655     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2656     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2657
2658     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
2659     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
2660
2661     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
2662     if ((isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
2663
2664     // drop some chroma lines if the user wants it
2665     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
2666     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
2667
2668     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
2669     if ((isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
2670       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
2671       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
2672       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
2673       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2674         c->chrSrcHSubSample=1;
2675
2676     if (param){
2677         c->param[0] = param[0];
2678         c->param[1] = param[1];
2679     }else{
2680         c->param[0] =
2681         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
2682     }
2683
2684     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
2685     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
2686     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
2687     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
2688     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
2689
2690     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
2691
2692     /* unscaled special cases */
2693     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)))
2694     {
2695         /* yv12_to_nv12 */
2696         if ((srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P) && (dstFormat == PIX_FMT_NV12 || dstFormat == PIX_FMT_NV21))
2697         {
2698             c->swScale= PlanarToNV12Wrapper;
2699         }
2700         /* yuv2bgr */
2701         if ((srcFormat==PIX_FMT_YUV420P || srcFormat==PIX_FMT_YUV422P || srcFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2702             && !(flags & SWS_ACCURATE_RND) && !(dstH&1))
2703         {
2704             c->swScale= ff_yuv2rgb_get_func_ptr(c);
2705         }
2706
2707         if (srcFormat==PIX_FMT_YUV410P && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_BITEXACT))
2708         {
2709             c->swScale= yvu9toyv12Wrapper;
2710         }
2711
2712         /* bgr24toYV12 */
2713         if (srcFormat==PIX_FMT_BGR24 && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_ACCURATE_RND))
2714             c->swScale= bgr24toyv12Wrapper;
2715
2716         /* RGB/BGR -> RGB/BGR (no dither needed forms) */
2717         if (  (isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat))
2718            && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2719            && srcFormat != PIX_FMT_BGR8      && dstFormat != PIX_FMT_BGR8
2720            && srcFormat != PIX_FMT_RGB8      && dstFormat != PIX_FMT_RGB8
2721            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4      && dstFormat != PIX_FMT_BGR4
2722            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4      && dstFormat != PIX_FMT_RGB4
2723            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE
2724            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE
2725            && srcFormat != PIX_FMT_MONOBLACK && dstFormat != PIX_FMT_MONOBLACK
2726            && srcFormat != PIX_FMT_MONOWHITE && dstFormat != PIX_FMT_MONOWHITE
2727                                              && dstFormat != PIX_FMT_RGB32_1
2728                                              && dstFormat != PIX_FMT_BGR32_1
2729            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48LE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48LE
2730            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48BE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48BE
2731            && (!needsDither || (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2732              c->swScale= rgb2rgbWrapper;
2733
2734         if ((usePal(srcFormat) && (
2735                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32   ||
2736                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32_1 ||
2737                  dstFormat == PIX_FMT_RGB24   ||
2738                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32   ||
2739                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32_1 ||
2740                  dstFormat == PIX_FMT_BGR24)))
2741              c->swScale= pal2rgbWrapper;
2742
2743         if (srcFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2744         {
2745             if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2746                 c->swScale= YUV422PToYuy2Wrapper;
2747             else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2748                 c->swScale= YUV422PToUyvyWrapper;
2749         }
2750
2751         /* LQ converters if -sws 0 or -sws 4*/
2752         if (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT)){
2753             /* yv12_to_yuy2 */
2754             if (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P)
2755             {
2756                 if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2757                     c->swScale= PlanarToYuy2Wrapper;
2758                 else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2759                     c->swScale= PlanarToUyvyWrapper;
2760             }
2761         }
2762         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2763             c->swScale= YUYV2YUV420Wrapper;
2764         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2765             c->swScale= UYVY2YUV420Wrapper;
2766         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2767             c->swScale= YUYV2YUV422Wrapper;
2768         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2769             c->swScale= UYVY2YUV422Wrapper;
2770
2771 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2772         if ((c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) &&
2773             !(c->flags & SWS_BITEXACT) &&
2774             srcFormat == PIX_FMT_YUV420P) {
2775           // unscaled YV12 -> packed YUV, we want speed
2776           if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2777               c->swScale= yv12toyuy2_unscaled_altivec;
2778           else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2779               c->swScale= yv12touyvy_unscaled_altivec;
2780         }
2781 #endif
2782
2783         /* simple copy */
2784         if (  srcFormat == dstFormat
2785             || (srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P && dstFormat == PIX_FMT_YUV420P)
2786             || (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P && dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P)
2787             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isGray(dstFormat))
2788             || (isPlanarYUV(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2789             || (isGray(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2790             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isPlanarYUV(dstFormat)
2791                 && c->chrDstHSubSample == c->chrSrcHSubSample
2792                 && c->chrDstVSubSample == c->chrSrcVSubSample))
2793         {
2794             if (isPacked(c->srcFormat))
2795                 c->swScale= packedCopy;
2796             else /* Planar YUV or gray */
2797                 c->swScale= planarCopy;
2798         }
2799 #if ARCH_BFIN
2800         if (flags & SWS_CPU_CAPS_BFIN)
2801             ff_bfin_get_unscaled_swscale (c);
2802 #endif
2803
2804         if (c->swScale){
2805             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2806                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
2807                                 sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2808             return c;
2809         }
2810     }
2811
2812     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
2813     {
2814         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
2815         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
2816         {
2817             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2818                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
2819         }
2820         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
2821     }
2822     else
2823         c->canMMX2BeUsed=0;
2824
2825     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
2826     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
2827
2828     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
2829     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
2830     // n-2 is the last chrominance sample available
2831     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
2832     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
2833     // first and last pixel
2834     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2835     {
2836         if (c->canMMX2BeUsed)
2837         {
2838             c->lumXInc+= 20;
2839             c->chrXInc+= 20;
2840         }
2841         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
2842         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2843         {
2844             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
2845             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
2846         }
2847     }
2848
2849     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
2850     {
2851         const int filterAlign=
2852             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
2853             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2854             1;
2855
2856         initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
2857                    srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
2858                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2859                    srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param);
2860         initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
2861                    c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
2862                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2863                    srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param);
2864
2865 #define MAX_FUNNY_CODE_SIZE 10000
2866 #if defined(COMPILE_MMX2)
2867 // can't downscale !!!
2868         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR))
2869         {
2870 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2871             c->funnyYCode  = mmap(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, PROT_EXEC | PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2872             c->funnyUVCode = mmap(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, PROT_EXEC | PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2873 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2874             c->funnyYCode  = VirtualAlloc(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2875             c->funnyUVCode = VirtualAlloc(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2876 #else
2877             c->funnyYCode  = av_malloc(MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
2878             c->funnyUVCode = av_malloc(MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
2879 #endif
2880
2881             c->lumMmx2Filter   = av_malloc((dstW        /8+8)*sizeof(int16_t));
2882             c->chrMmx2Filter   = av_malloc((c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t));
2883             c->lumMmx2FilterPos= av_malloc((dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t));
2884             c->chrMmx2FilterPos= av_malloc((c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t));
2885
2886             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->funnyYCode , c->lumMmx2Filter, c->lumMmx2FilterPos, 8);
2887             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->funnyUVCode, c->chrMmx2Filter, c->chrMmx2FilterPos, 4);
2888         }
2889 #endif /* defined(COMPILE_MMX2) */
2890     } // initialize horizontal stuff
2891
2892
2893
2894     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
2895     {
2896         const int filterAlign=
2897             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
2898             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2899             1;
2900
2901         initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
2902                    srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
2903                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2904                    srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param);
2905         initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
2906                    c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
2907                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2908                    srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param);
2909
2910 #if HAVE_ALTIVEC
2911         c->vYCoeffsBank = av_malloc(sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH);
2912         c->vCCoeffsBank = av_malloc(sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH);
2913
2914         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
2915             int j;
2916             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
2917             for (j=0;j<8;j++)
2918                 p[j] = c->vLumFilter[i];
2919         }
2920
2921         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
2922             int j;
2923             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
2924             for (j=0;j<8;j++)
2925                 p[j] = c->vChrFilter[i];
2926         }
2927 #endif
2928     }
2929
2930     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
2931     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
2932     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
2933     for (i=0; i<dstH; i++)
2934     {
2935         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
2936         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
2937                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
2938
2939         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
2940         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
2941         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
2942             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
2943         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
2944             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
2945     }
2946
2947     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
2948     c->lumPixBuf= av_malloc(c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2949     c->chrPixBuf= av_malloc(c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2950     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
2951         c->alpPixBuf= av_malloc(c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2952     //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)
2953     /* align at 16 bytes for AltiVec */
2954     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
2955         c->lumPixBuf[i]= c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize]= av_mallocz(VOF+1);
2956     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
2957         c->chrPixBuf[i]= c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize]= av_malloc((VOF+1)*2);
2958     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
2959         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
2960             c->alpPixBuf[i]= c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize]= av_mallocz(VOF+1);
2961
2962     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
2963     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
2964
2965     assert(2*VOFW == VOF);
2966
2967     assert(c->chrDstH <= dstH);
2968
2969     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2970     {
2971 #ifdef DITHER1XBPP
2972         const char *dither= " dithered";
2973 #else
2974         const char *dither= "";
2975 #endif
2976         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2977             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
2978         else if (flags&SWS_BILINEAR)
2979             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
2980         else if (flags&SWS_BICUBIC)
2981             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
2982         else if (flags&SWS_X)
2983             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
2984         else if (flags&SWS_POINT)
2985             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
2986         else if (flags&SWS_AREA)
2987             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averageing scaler, ");
2988         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
2989             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
2990         else if (flags&SWS_GAUSS)
2991             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
2992         else if (flags&SWS_SINC)
2993             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
2994         else if (flags&SWS_LANCZOS)
2995             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
2996         else if (flags&SWS_SPLINE)
2997             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
2998         else
2999             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
3000
3001         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555 || dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
3002             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to%s %s ",
3003                    sws_format_name(srcFormat), dither, sws_format_name(dstFormat));
3004         else
3005             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s ",
3006                    sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
3007
3008         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
3009             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
3010         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
3011             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
3012         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
3013             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
3014         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
3015             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
3016         else
3017             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
3018     }
3019
3020     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
3021     {
3022         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
3023         {
3024             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
3025                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
3026             else
3027             {
3028                 if (c->hLumFilterSize==4)
3029                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3030                 else if (c->hLumFilterSize==8)
3031                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3032                 else
3033                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3034
3035                 if (c->hChrFilterSize==4)
3036                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3037                 else if (c->hChrFilterSize==8)
3038                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3039                 else
3040                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3041             }
3042         }
3043         else
3044         {
3045 #if ARCH_X86
3046             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
3047 #else
3048             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
3049                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
3050             else
3051                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
3052 #endif
3053         }
3054         if (isPlanarYUV(dstFormat))
3055         {
3056             if (c->vLumFilterSize==1)
3057                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3058             else
3059                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3060         }
3061         else
3062         {
3063             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
3064                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
3065                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3066             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
3067                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3068             else
3069                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3070         }
3071
3072         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
3073             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
3074                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
3075         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
3076             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3077         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
3078             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3079         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
3080             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3081
3082         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
3083     }
3084     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
3085     {
3086         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
3087                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
3088         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
3089                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
3090     }
3091
3092     c->swScale= getSwsFunc(c);
3093     return c;
3094 }
3095
3096 static void reset_ptr(uint8_t* src[], int format){
3097     if(!isALPHA(format))
3098         src[3]=NULL;
3099     if(!isPlanarYUV(format)){
3100         src[3]=src[2]=NULL;
3101         if(   format != PIX_FMT_PAL8
3102            && format != PIX_FMT_RGB8
3103            && format != PIX_FMT_BGR8
3104            && format != PIX_FMT_RGB4_BYTE
3105            && format != PIX_FMT_BGR4_BYTE
3106           )
3107             src[1]= NULL;
3108     }
3109 }
3110
3111 /**
3112  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
3113  * Assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU.
3114  */
3115 int sws_scale(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3116               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
3117     int i;
3118     uint8_t* src2[4]= {src[0], src[1], src[2], src[3]};
3119     uint8_t* dst2[4]= {dst[0], dst[1], dst[2], dst[3]};
3120
3121     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
3122         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
3123         return 0;
3124     }
3125     if (c->sliceDir == 0) {
3126         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
3127     }
3128
3129     if (usePal(c->srcFormat)){
3130         for (i=0; i<256; i++){
3131             int p, r, g, b,y,u,v;
3132             if(c->srcFormat == PIX_FMT_PAL8){
3133                 p=((uint32_t*)(src[1]))[i];
3134                 r= (p>>16)&0xFF;
3135                 g= (p>> 8)&0xFF;
3136                 b=  p     &0xFF;
3137             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB8){
3138                 r= (i>>5    )*36;
3139                 g= ((i>>2)&7)*36;
3140                 b= (i&3     )*85;
3141             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR8){
3142                 b= (i>>6    )*85;
3143                 g= ((i>>3)&7)*36;
3144                 r= (i&7     )*36;
3145             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB4_BYTE){
3146                 r= (i>>3    )*255;
3147                 g= ((i>>1)&3)*85;
3148                 b= (i&1     )*255;
3149             }else {
3150                 assert(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR4_BYTE);
3151                 b= (i>>3    )*255;
3152                 g= ((i>>1)&3)*85;
3153                 r= (i&1     )*255;
3154             }
3155             y= av_clip_uint8((RY*r + GY*g + BY*b + ( 33<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3156             u= av_clip_uint8((RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3157             v= av_clip_uint8((RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3158             c->pal_yuv[i]= y + (u<<8) + (v<<16);
3159
3160
3161             switch(c->dstFormat) {
3162             case PIX_FMT_BGR32:
3163 #if !HAVE_BIGENDIAN
3164             case PIX_FMT_RGB24:
3165 #endif
3166                 c->pal_rgb[i]=  r + (g<<8) + (b<<16);
3167                 break;
3168             case PIX_FMT_BGR32_1:
3169 #if HAVE_BIGENDIAN
3170             case PIX_FMT_BGR24:
3171 #endif
3172                 c->pal_rgb[i]= (r + (g<<8) + (b<<16)) << 8;
3173                 break;
3174             case PIX_FMT_RGB32_1:
3175 #if HAVE_BIGENDIAN
3176             case PIX_FMT_RGB24:
3177 #endif
3178                 c->pal_rgb[i]= (b + (g<<8) + (r<<16)) << 8;
3179                 break;
3180             case PIX_FMT_RGB32:
3181 #if !HAVE_BIGENDIAN
3182             case PIX_FMT_BGR24:
3183 #endif
3184             default:
3185                 c->pal_rgb[i]=  b + (g<<8) + (r<<16);
3186             }
3187         }
3188     }
3189
3190     // copy strides, so they can safely be modified
3191     if (c->sliceDir == 1) {
3192         // slices go from top to bottom
3193         int srcStride2[4]= {srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2], srcStride[3]};
3194         int dstStride2[4]= {dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2], dstStride[3]};
3195
3196         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3197         reset_ptr(dst2, c->dstFormat);
3198
3199         return c->swScale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3200     } else {
3201         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
3202         int srcStride2[4]= {-srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2], -srcStride[3]};
3203         int dstStride2[4]= {-dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2], -dstStride[3]};
3204
3205         src2[0] += (srcSliceH-1)*srcStride[0];
3206         if (!usePal(c->srcFormat))
3207             src2[1] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[1];
3208         src2[2] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[2];
3209         src2[3] += (srcSliceH-1)*srcStride[3];
3210         dst2[0] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[0];
3211         dst2[1] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[1];
3212         dst2[2] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[2];
3213         dst2[3] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[3];
3214
3215         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3216         reset_ptr(dst2, c->dstFormat);
3217
3218         return c->swScale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3219     }
3220 }
3221
3222 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3223 int sws_scale_ordered(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3224                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
3225     return sws_scale(c, src, srcStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
3226 }
3227 #endif
3228
3229 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
3230                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
3231                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
3232                                 int verbose)
3233 {
3234     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
3235
3236     if (lumaGBlur!=0.0){
3237         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3238         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3239     }else{
3240         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
3241         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
3242     }
3243
3244     if (chromaGBlur!=0.0){
3245         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3246         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3247     }else{
3248         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
3249         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
3250     }
3251
3252     if (chromaSharpen!=0.0){
3253         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3254         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
3255         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
3256         sws_addVec(filter->chrH, id);
3257         sws_addVec(filter->chrV, id);
3258         sws_freeVec(id);
3259     }
3260
3261     if (lumaSharpen!=0.0){
3262         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3263         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
3264         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
3265         sws_addVec(filter->lumH, id);
3266         sws_addVec(filter->lumV, id);
3267         sws_freeVec(id);
3268     }
3269
3270     if (chromaHShift != 0.0)
3271         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
3272
3273     if (chromaVShift != 0.0)
3274         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
3275
3276     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
3277     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
3278     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
3279     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
3280
3281     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3282     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3283
3284     return filter;
3285 }
3286
3287 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality){
3288     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
3289     int i;
3290     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3291     double middle= (length-1)*0.5;
3292     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3293
3294     vec->coeff= coeff;
3295     vec->length= length;
3296
3297     for (i=0; i<length; i++)
3298     {
3299         double dist= i-middle;
3300         coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*PI);
3301     }
3302
3303     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
3304
3305     return vec;
3306 }
3307
3308 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length){
3309     int i;
3310     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3311     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3312
3313     vec->coeff= coeff;
3314     vec->length= length;
3315
3316     for (i=0; i<length; i++)
3317         coeff[i]= c;
3318
3319     return vec;
3320 }
3321
3322
3323 SwsVector *sws_getIdentityVec(void){
3324     return sws_getConstVec(1.0, 1);
3325 }
3326
3327 double sws_dcVec(SwsVector *a){
3328     int i;
3329     double sum=0;
3330
3331     for (i=0; i<a->length; i++)
3332         sum+= a->coeff[i];
3333
3334     return sum;
3335 }
3336
3337 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar){
3338     int i;
3339
3340     for (i=0; i<a->length; i++)
3341         a->coeff[i]*= scalar;
3342 }
3343
3344 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height){
3345     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
3346 }
3347
3348 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3349     int length= a->length + b->length - 1;
3350     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3351     int i, j;
3352     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3353
3354     vec->coeff= coeff;
3355     vec->length= length;
3356
3357     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3358
3359     for (i=0; i<a->length; i++)
3360     {
3361         for (j=0; j<b->length; j++)
3362         {
3363             coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
3364         }
3365     }
3366
3367     return vec;
3368 }
3369
3370 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3371     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3372     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3373     int i;
3374     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3375
3376     vec->coeff= coeff;
3377     vec->length= length;
3378
3379     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3380
3381     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3382     for (i=0; i<b->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
3383
3384     return vec;
3385 }
3386
3387 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3388     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3389     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3390     int i;
3391     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3392
3393     vec->coeff= coeff;
3394     vec->length= length;
3395
3396     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3397
3398     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3399     for (i=0; i<b->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
3400
3401     return vec;
3402 }
3403
3404 /* shift left / or right if "shift" is negative */
3405 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift){
3406     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
3407     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3408     int i;
3409     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3410
3411     vec->coeff= coeff;
3412     vec->length= length;
3413
3414     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3415
3416     for (i=0; i<a->length; i++)
3417     {
3418         coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
3419     }
3420
3421     return vec;
3422 }
3423
3424 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift){
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     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
3434     av_free(a->coeff);
3435     a->coeff= sum->coeff;
3436     a->length= sum->length;
3437     av_free(sum);
3438 }
3439
3440 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3441     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
3442     av_free(a->coeff);
3443     a->coeff= diff->coeff;
3444     a->length= diff->length;
3445     av_free(diff);
3446 }
3447
3448 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3449     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
3450     av_free(a->coeff);
3451     a->coeff= conv->coeff;
3452     a->length= conv->length;
3453     av_free(conv);
3454 }
3455
3456 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a){
3457     double *coeff= av_malloc(a->length*sizeof(double));
3458     int i;
3459     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3460
3461     vec->coeff= coeff;
3462     vec->length= a->length;
3463
3464     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i]= a->coeff[i];
3465
3466     return vec;
3467 }
3468
3469 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level){
3470     int i;
3471     double max=0;
3472     double min=0;
3473     double range;
3474
3475     for (i=0; i<a->length; i++)
3476         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
3477
3478     for (i=0; i<a->length; i++)
3479         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
3480
3481     range= max - min;
3482
3483     for (i=0; i<a->length; i++)
3484     {
3485         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
3486         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
3487         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
3488         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
3489     }
3490 }
3491
3492 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3493 void sws_printVec(SwsVector *a){
3494     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3495 }
3496 #endif
3497
3498 void sws_freeVec(SwsVector *a){
3499     if (!a) return;
3500     av_freep(&a->coeff);
3501     a->length=0;
3502     av_free(a);
3503 }
3504
3505 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter){
3506     if (!filter) return;
3507
3508     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
3509     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
3510     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
3511     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
3512     av_free(filter);
3513 }
3514
3515
3516 void sws_freeContext(SwsContext *c){
3517     int i;
3518     if (!c) return;
3519
3520     if (c->lumPixBuf)
3521     {
3522         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3523             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
3524         av_freep(&c->lumPixBuf);
3525     }
3526
3527     if (c->chrPixBuf)
3528     {
3529         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
3530             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
3531         av_freep(&c->chrPixBuf);
3532     }
3533
3534     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){
3535         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3536             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
3537         av_freep(&c->alpPixBuf);
3538     }
3539
3540     av_freep(&c->vLumFilter);
3541     av_freep(&c->vChrFilter);
3542     av_freep(&c->hLumFilter);
3543     av_freep(&c->hChrFilter);
3544 #if HAVE_ALTIVEC
3545     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
3546     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
3547 #endif
3548
3549     av_freep(&c->vLumFilterPos);
3550     av_freep(&c->vChrFilterPos);
3551     av_freep(&c->hLumFilterPos);
3552     av_freep(&c->hChrFilterPos);
3553
3554 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
3555 #ifdef MAP_ANONYMOUS
3556     if (c->funnyYCode ) munmap(c->funnyYCode , MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
3557     if (c->funnyUVCode) munmap(c->funnyUVCode, MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
3558 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
3559     if (c->funnyYCode ) VirtualFree(c->funnyYCode , MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_RELEASE);
3560     if (c->funnyUVCode) VirtualFree(c->funnyUVCode, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_RELEASE);
3561 #else
3562     av_free(c->funnyYCode );
3563     av_free(c->funnyUVCode);
3564 #endif
3565     c->funnyYCode=NULL;
3566     c->funnyUVCode=NULL;
3567 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
3568
3569     av_freep(&c->lumMmx2Filter);
3570     av_freep(&c->chrMmx2Filter);
3571     av_freep(&c->lumMmx2FilterPos);
3572     av_freep(&c->chrMmx2FilterPos);
3573     av_freep(&c->yuvTable);
3574
3575     av_free(c);
3576 }
3577
3578 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
3579                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
3580                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
3581                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
3582 {
3583     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
3584
3585     if (!param)
3586         param = default_param;
3587
3588     if (context) {
3589         if (context->srcW != srcW || context->srcH != srcH ||
3590             context->srcFormat != srcFormat ||
3591             context->dstW != dstW || context->dstH != dstH ||
3592             context->dstFormat != dstFormat || context->flags != flags ||
3593             context->param[0] != param[0] || context->param[1] != param[1])
3594         {
3595             sws_freeContext(context);
3596             context = NULL;
3597         }
3598     }
3599     if (!context) {
3600         return sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
3601                               dstW, dstH, dstFormat, flags,
3602                               srcFilter, dstFilter, param);
3603     }
3604     return context;
3605 }
3606