bbeef61dba92c9c397477ca89db5fa0bb0bd85fc
[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 WORDS_BIGENDIAN
93 #define DITHER1XBPP
94
95 #define FAST_BGR2YV12 // use 7 bit coefficients instead of 15 bit
96
97 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
98
99 #ifdef M_PI
100 #define PI M_PI
101 #else
102 #define PI 3.14159265358979323846
103 #endif
104
105 #define isSupportedIn(x)    (       \
106            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
107         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
108         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
109         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
110         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
111         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
112         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
113         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
114         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
115         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
116         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
117         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
118         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
119         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
120         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
121         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
122         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
124         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
125         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
126         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
127         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
128         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
129         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
130         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
131         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
132         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
133         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
134         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
135         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
136         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
137         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
138         || (x)==PIX_FMT_YUV420PLE   \
139         || (x)==PIX_FMT_YUV422PLE   \
140         || (x)==PIX_FMT_YUV444PLE   \
141         || (x)==PIX_FMT_YUV420PBE   \
142         || (x)==PIX_FMT_YUV422PBE   \
143         || (x)==PIX_FMT_YUV444PBE   \
144     )
145 #define isSupportedOut(x)   (       \
146            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
147         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
148         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
149         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
150         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
151         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
152         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
153         || isRGB(x)                 \
154         || isBGR(x)                 \
155         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
156         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
157         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
158         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
159         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
160         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
161         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
162         || (x)==PIX_FMT_YUV420PLE   \
163         || (x)==PIX_FMT_YUV422PLE   \
164         || (x)==PIX_FMT_YUV444PLE   \
165         || (x)==PIX_FMT_YUV420PBE   \
166         || (x)==PIX_FMT_YUV422PBE   \
167         || (x)==PIX_FMT_YUV444PBE   \
168     )
169 #define isPacked(x)         (       \
170            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
171         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
172         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
173         || isRGB(x)                 \
174         || isBGR(x)                 \
175     )
176 #define usePal(x)           (       \
177            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
178         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
179         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
180         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
181         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
182     )
183
184 #define RGB2YUV_SHIFT 15
185 #define BY ( (int)(0.114*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
186 #define BV (-(int)(0.081*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
187 #define BU ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
188 #define GY ( (int)(0.587*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
189 #define GV (-(int)(0.419*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
190 #define GU (-(int)(0.331*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
191 #define RY ( (int)(0.299*219/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
192 #define RV ( (int)(0.500*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
193 #define RU (-(int)(0.169*224/255*(1<<RGB2YUV_SHIFT)+0.5))
194
195 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
196
197 static const double rgb2yuv_table[8][9]={
198     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
199     {0.7152, 0.0722, 0.2126, -0.386, 0.5, -0.115, -0.454, -0.046, 0.5},
200     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
201     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
202     {0.59  , 0.11  , 0.30  , -0.331, 0.5, -0.169, -0.421, -0.079, 0.5}, //FCC
203     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5},
204     {0.587 , 0.114 , 0.299 , -0.331, 0.5, -0.169, -0.419, -0.081, 0.5}, //SMPTE 170M
205     {0.701 , 0.087 , 0.212 , -0.384, 0.5  -0.116, -0.445, -0.055, 0.5}, //SMPTE 240M
206 };
207
208 /*
209 NOTES
210 Special versions: fast Y 1:1 scaling (no interpolation in y direction)
211
212 TODO
213 more intelligent misalignment avoidance for the horizontal scaler
214 write special vertical cubic upscale version
215 optimize C code (YV12 / minmax)
216 add support for packed pixel YUV input & output
217 add support for Y8 output
218 optimize BGR24 & BGR32
219 add BGR4 output support
220 write special BGR->BGR scaler
221 */
222
223 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
224 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bF8)=       0xF8F8F8F8F8F8F8F8LL;
225 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bFC)=       0xFCFCFCFCFCFCFCFCLL;
226 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w10)=       0x0010001000100010LL;
227 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, w02)=       0x0002000200020002LL;
228 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00001111)=0x00000000FFFFFFFFLL;
229 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm00000111)=0x0000000000FFFFFFLL;
230 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm11111000)=0xFFFFFFFFFF000000LL;
231 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, bm01010101)=0x00FF00FF00FF00FFLL;
232
233 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither4[2]) = {
234         0x0103010301030103LL,
235         0x0200020002000200LL,};
236
237 const DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ff_dither8[2]) = {
238         0x0602060206020602LL,
239         0x0004000400040004LL,};
240
241 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b16Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
242 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g16Mask)=   0x07E007E007E007E0LL;
243 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r16Mask)=   0xF800F800F800F800LL;
244 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, b15Mask)=   0x001F001F001F001FLL;
245 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, g15Mask)=   0x03E003E003E003E0LL;
246 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, r15Mask)=   0x7C007C007C007C00LL;
247
248 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24A)         = 0x00FF0000FF0000FFLL;
249 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24B)         = 0xFF0000FF0000FF00LL;
250 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_M24C)         = 0x0000FF0000FF0000LL;
251
252 #ifdef FAST_BGR2YV12
253 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000000210041000DULL;
254 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000FFEEFFDC0038ULL;
255 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00000038FFD2FFF8ULL;
256 #else
257 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YCoeff)   = 0x000020E540830C8BULL;
258 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UCoeff)   = 0x0000ED0FDAC23831ULL;
259 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2VCoeff)   = 0x00003831D0E6F6EAULL;
260 #endif /* FAST_BGR2YV12 */
261 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2YOffset)  = 0x1010101010101010ULL;
262 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_bgr2UVOffset) = 0x8080808080808080ULL;
263 DECLARE_ALIGNED(8, const uint64_t, ff_w1111)        = 0x0001000100010001ULL;
264
265 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY1Coeff) = 0x0C88000040870C88ULL;
266 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toY2Coeff) = 0x20DE4087000020DEULL;
267 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY1Coeff) = 0x20DE0000408720DEULL;
268 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_rgb24toY2Coeff) = 0x0C88408700000C88ULL;
269 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toYOffset) = 0x0008400000084000ULL;
270
271 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUV[2][4]) = {
272     {0x38380000DAC83838ULL, 0xECFFDAC80000ECFFULL, 0xF6E40000D0E3F6E4ULL, 0x3838D0E300003838ULL},
273     {0xECFF0000DAC8ECFFULL, 0x3838DAC800003838ULL, 0x38380000D0E33838ULL, 0xF6E4D0E30000F6E4ULL},
274 };
275
276 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, ff_bgr24toUVOffset)= 0x0040400000404000ULL;
277
278 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
279
280 // clipping helper table for C implementations:
281 static unsigned char clip_table[768];
282
283 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b);
284
285 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_4[2][8])={
286 {  1,   3,   1,   3,   1,   3,   1,   3, },
287 {  2,   0,   2,   0,   2,   0,   2,   0, },
288 };
289
290 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, dither_2x2_8[2][8])={
291 {  6,   2,   6,   2,   6,   2,   6,   2, },
292 {  0,   4,   0,   4,   0,   4,   0,   4, },
293 };
294
295 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_32[8][8])={
296 { 17,   9,  23,  15,  16,   8,  22,  14, },
297 {  5,  29,   3,  27,   4,  28,   2,  26, },
298 { 21,  13,  19,  11,  20,  12,  18,  10, },
299 {  0,  24,   6,  30,   1,  25,   7,  31, },
300 { 16,   8,  22,  14,  17,   9,  23,  15, },
301 {  4,  28,   2,  26,   5,  29,   3,  27, },
302 { 20,  12,  18,  10,  21,  13,  19,  11, },
303 {  1,  25,   7,  31,   0,  24,   6,  30, },
304 };
305
306 #if 0
307 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_64[8][8])={
308 {  0,  48,  12,  60,   3,  51,  15,  63, },
309 { 32,  16,  44,  28,  35,  19,  47,  31, },
310 {  8,  56,   4,  52,  11,  59,   7,  55, },
311 { 40,  24,  36,  20,  43,  27,  39,  23, },
312 {  2,  50,  14,  62,   1,  49,  13,  61, },
313 { 34,  18,  46,  30,  33,  17,  45,  29, },
314 { 10,  58,   6,  54,   9,  57,   5,  53, },
315 { 42,  26,  38,  22,  41,  25,  37,  21, },
316 };
317 #endif
318
319 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_73[8][8])={
320 {  0,  55,  14,  68,   3,  58,  17,  72, },
321 { 37,  18,  50,  32,  40,  22,  54,  35, },
322 {  9,  64,   5,  59,  13,  67,   8,  63, },
323 { 46,  27,  41,  23,  49,  31,  44,  26, },
324 {  2,  57,  16,  71,   1,  56,  15,  70, },
325 { 39,  21,  52,  34,  38,  19,  51,  33, },
326 { 11,  66,   7,  62,  10,  65,   6,  60, },
327 { 48,  30,  43,  25,  47,  29,  42,  24, },
328 };
329
330 #if 0
331 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_128[8][8])={
332 { 68,  36,  92,  60,  66,  34,  90,  58, },
333 { 20, 116,  12, 108,  18, 114,  10, 106, },
334 { 84,  52,  76,  44,  82,  50,  74,  42, },
335 {  0,  96,  24, 120,   6, 102,  30, 126, },
336 { 64,  32,  88,  56,  70,  38,  94,  62, },
337 { 16, 112,   8, 104,  22, 118,  14, 110, },
338 { 80,  48,  72,  40,  86,  54,  78,  46, },
339 {  4, 100,  28, 124,   2,  98,  26, 122, },
340 };
341 #endif
342
343 #if 1
344 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
345 {117,  62, 158, 103, 113,  58, 155, 100, },
346 { 34, 199,  21, 186,  31, 196,  17, 182, },
347 {144,  89, 131,  76, 141,  86, 127,  72, },
348 {  0, 165,  41, 206,  10, 175,  52, 217, },
349 {110,  55, 151,  96, 120,  65, 162, 107, },
350 { 28, 193,  14, 179,  38, 203,  24, 189, },
351 {138,  83, 124,  69, 148,  93, 134,  79, },
352 {  7, 172,  48, 213,   3, 168,  45, 210, },
353 };
354 #elif 1
355 // tries to correct a gamma of 1.5
356 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
357 {  0, 143,  18, 200,   2, 156,  25, 215, },
358 { 78,  28, 125,  64,  89,  36, 138,  74, },
359 { 10, 180,   3, 161,  16, 195,   8, 175, },
360 {109,  51,  93,  38, 121,  60, 105,  47, },
361 {  1, 152,  23, 210,   0, 147,  20, 205, },
362 { 85,  33, 134,  71,  81,  30, 130,  67, },
363 { 14, 190,   6, 171,  12, 185,   5, 166, },
364 {117,  57, 101,  44, 113,  54,  97,  41, },
365 };
366 #elif 1
367 // tries to correct a gamma of 2.0
368 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
369 {  0, 124,   8, 193,   0, 140,  12, 213, },
370 { 55,  14, 104,  42,  66,  19, 119,  52, },
371 {  3, 168,   1, 145,   6, 187,   3, 162, },
372 { 86,  31,  70,  21,  99,  39,  82,  28, },
373 {  0, 134,  11, 206,   0, 129,   9, 200, },
374 { 62,  17, 114,  48,  58,  16, 109,  45, },
375 {  5, 181,   2, 157,   4, 175,   1, 151, },
376 { 95,  36,  78,  26,  90,  34,  74,  24, },
377 };
378 #else
379 // tries to correct a gamma of 2.5
380 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, dither_8x8_220[8][8])={
381 {  0, 107,   3, 187,   0, 125,   6, 212, },
382 { 39,   7,  86,  28,  49,  11, 102,  36, },
383 {  1, 158,   0, 131,   3, 180,   1, 151, },
384 { 68,  19,  52,  12,  81,  25,  64,  17, },
385 {  0, 119,   5, 203,   0, 113,   4, 195, },
386 { 45,   9,  96,  33,  42,   8,  91,  30, },
387 {  2, 172,   1, 144,   2, 165,   0, 137, },
388 { 77,  23,  60,  15,  72,  21,  56,  14, },
389 };
390 #endif
391
392 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
393 {
394     switch (format) {
395         case PIX_FMT_YUV420P:
396             return "yuv420p";
397         case PIX_FMT_YUVA420P:
398             return "yuva420p";
399         case PIX_FMT_YUYV422:
400             return "yuyv422";
401         case PIX_FMT_RGB24:
402             return "rgb24";
403         case PIX_FMT_BGR24:
404             return "bgr24";
405         case PIX_FMT_YUV422P:
406             return "yuv422p";
407         case PIX_FMT_YUV444P:
408             return "yuv444p";
409         case PIX_FMT_RGB32:
410             return "rgb32";
411         case PIX_FMT_YUV410P:
412             return "yuv410p";
413         case PIX_FMT_YUV411P:
414             return "yuv411p";
415         case PIX_FMT_RGB565:
416             return "rgb565";
417         case PIX_FMT_RGB555:
418             return "rgb555";
419         case PIX_FMT_GRAY16BE:
420             return "gray16be";
421         case PIX_FMT_GRAY16LE:
422             return "gray16le";
423         case PIX_FMT_GRAY8:
424             return "gray8";
425         case PIX_FMT_MONOWHITE:
426             return "mono white";
427         case PIX_FMT_MONOBLACK:
428             return "mono black";
429         case PIX_FMT_PAL8:
430             return "Palette";
431         case PIX_FMT_YUVJ420P:
432             return "yuvj420p";
433         case PIX_FMT_YUVJ422P:
434             return "yuvj422p";
435         case PIX_FMT_YUVJ444P:
436             return "yuvj444p";
437         case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC:
438             return "xvmc_mpeg2_mc";
439         case PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT:
440             return "xvmc_mpeg2_idct";
441         case PIX_FMT_UYVY422:
442             return "uyvy422";
443         case PIX_FMT_UYYVYY411:
444             return "uyyvyy411";
445         case PIX_FMT_RGB32_1:
446             return "rgb32x";
447         case PIX_FMT_BGR32_1:
448             return "bgr32x";
449         case PIX_FMT_BGR32:
450             return "bgr32";
451         case PIX_FMT_BGR565:
452             return "bgr565";
453         case PIX_FMT_BGR555:
454             return "bgr555";
455         case PIX_FMT_BGR8:
456             return "bgr8";
457         case PIX_FMT_BGR4:
458             return "bgr4";
459         case PIX_FMT_BGR4_BYTE:
460             return "bgr4 byte";
461         case PIX_FMT_RGB8:
462             return "rgb8";
463         case PIX_FMT_RGB4:
464             return "rgb4";
465         case PIX_FMT_RGB4_BYTE:
466             return "rgb4 byte";
467         case PIX_FMT_RGB48BE:
468             return "rgb48be";
469         case PIX_FMT_RGB48LE:
470             return "rgb48le";
471         case PIX_FMT_NV12:
472             return "nv12";
473         case PIX_FMT_NV21:
474             return "nv21";
475         case PIX_FMT_YUV440P:
476             return "yuv440p";
477         case PIX_FMT_VDPAU_H264:
478             return "vdpau_h264";
479         case PIX_FMT_VDPAU_MPEG1:
480             return "vdpau_mpeg1";
481         case PIX_FMT_VDPAU_MPEG2:
482             return "vdpau_mpeg2";
483         case PIX_FMT_VDPAU_WMV3:
484             return "vdpau_wmv3";
485         case PIX_FMT_VDPAU_VC1:
486             return "vdpau_vc1";
487         case PIX_FMT_YUV420PLE:
488             return "yuv420ple";
489         case PIX_FMT_YUV422PLE:
490             return "yuv422ple";
491         case PIX_FMT_YUV444PLE:
492             return "yuv444ple";
493         case PIX_FMT_YUV420PBE:
494             return "yuv420pbe";
495         case PIX_FMT_YUV422PBE:
496             return "yuv422pbe";
497         case PIX_FMT_YUV444PBE:
498             return "yuv444pbe";
499         default:
500             return "Unknown format";
501     }
502 }
503
504 static inline void yuv2yuvXinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
505                                const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
506                                const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, uint8_t *uDest, uint8_t *vDest, uint8_t *aDest, int dstW, int chrDstW)
507 {
508     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
509     int i;
510     for (i=0; i<dstW; i++)
511     {
512         int val=1<<18;
513         int j;
514         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
515             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
516
517         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
518     }
519
520     if (uDest)
521         for (i=0; i<chrDstW; i++)
522         {
523             int u=1<<18;
524             int v=1<<18;
525             int j;
526             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
527             {
528                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
529                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
530             }
531
532             uDest[i]= av_clip_uint8(u>>19);
533             vDest[i]= av_clip_uint8(v>>19);
534         }
535
536     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && aDest)
537         for (i=0; i<dstW; i++){
538             int val=1<<18;
539             int j;
540             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
541                 val += alpSrc[j][i] * lumFilter[j];
542
543             aDest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
544         }
545
546 }
547
548 static inline void yuv2nv12XinC(const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
549                                 const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
550                                 uint8_t *dest, uint8_t *uDest, int dstW, int chrDstW, int dstFormat)
551 {
552     //FIXME Optimize (just quickly written not optimized..)
553     int i;
554     for (i=0; i<dstW; i++)
555     {
556         int val=1<<18;
557         int j;
558         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)
559             val += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];
560
561         dest[i]= av_clip_uint8(val>>19);
562     }
563
564     if (!uDest)
565         return;
566
567     if (dstFormat == PIX_FMT_NV12)
568         for (i=0; i<chrDstW; i++)
569         {
570             int u=1<<18;
571             int v=1<<18;
572             int j;
573             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
574             {
575                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
576                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
577             }
578
579             uDest[2*i]= av_clip_uint8(u>>19);
580             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(v>>19);
581         }
582     else
583         for (i=0; i<chrDstW; i++)
584         {
585             int u=1<<18;
586             int v=1<<18;
587             int j;
588             for (j=0; j<chrFilterSize; j++)
589             {
590                 u += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];
591                 v += chrSrc[j][i + VOFW] * chrFilter[j];
592             }
593
594             uDest[2*i]= av_clip_uint8(v>>19);
595             uDest[2*i+1]= av_clip_uint8(u>>19);
596         }
597 }
598
599 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha) \
600     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
601         int j;\
602         int Y1 = 1<<18;\
603         int Y2 = 1<<18;\
604         int U  = 1<<18;\
605         int V  = 1<<18;\
606         int av_unused A1, A2;\
607         type av_unused *r, *b, *g;\
608         const int i2= 2*i;\
609         \
610         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
611         {\
612             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
613             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
614         }\
615         for (j=0; j<chrFilterSize; j++)\
616         {\
617             U += chrSrc[j][i] * chrFilter[j];\
618             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
619         }\
620         Y1>>=19;\
621         Y2>>=19;\
622         U >>=19;\
623         V >>=19;\
624         if (alpha){\
625             A1 = 1<<18;\
626             A2 = 1<<18;\
627             for (j=0; j<lumFilterSize; j++){\
628                 A1 += alpSrc[j][i2  ] * lumFilter[j];\
629                 A2 += alpSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
630             }\
631             A1>>=19;\
632             A2>>=19;\
633         }\
634
635 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha) \
636         YSCALE_YUV_2_PACKEDX_NOCLIP_C(type,alpha)\
637         if ((Y1|Y2|U|V)&256)\
638         {\
639             if (Y1>255)   Y1=255; \
640             else if (Y1<0)Y1=0;   \
641             if (Y2>255)   Y2=255; \
642             else if (Y2<0)Y2=0;   \
643             if (U>255)    U=255;  \
644             else if (U<0) U=0;    \
645             if (V>255)    V=255;  \
646             else if (V<0) V=0;    \
647         }\
648         if (alpha && ((A1|A2)&256)){\
649             A1=av_clip_uint8(A1);\
650             A2=av_clip_uint8(A2);\
651         }
652
653 #define YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd,alpha) \
654     for (i=0; i<dstW; i++){\
655         int j;\
656         int Y = 0;\
657         int U = -128<<19;\
658         int V = -128<<19;\
659         int av_unused A;\
660         int R,G,B;\
661         \
662         for (j=0; j<lumFilterSize; j++){\
663             Y += lumSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
664         }\
665         for (j=0; j<chrFilterSize; j++){\
666             U += chrSrc[j][i     ] * chrFilter[j];\
667             V += chrSrc[j][i+VOFW] * chrFilter[j];\
668         }\
669         Y >>=10;\
670         U >>=10;\
671         V >>=10;\
672         if (alpha){\
673             A = rnd;\
674             for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
675                 A += alpSrc[j][i     ] * lumFilter[j];\
676             A >>=19;\
677             if (A&256)\
678                 A = av_clip_uint8(A);\
679         }\
680
681 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(rnd,alpha) \
682     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_FULL_C(rnd>>3,alpha)\
683         Y-= c->yuv2rgb_y_offset;\
684         Y*= c->yuv2rgb_y_coeff;\
685         Y+= rnd;\
686         R= Y + V*c->yuv2rgb_v2r_coeff;\
687         G= Y + V*c->yuv2rgb_v2g_coeff + U*c->yuv2rgb_u2g_coeff;\
688         B= Y +                          U*c->yuv2rgb_u2b_coeff;\
689         if ((R|G|B)&(0xC0000000)){\
690             if (R>=(256<<22))   R=(256<<22)-1; \
691             else if (R<0)R=0;   \
692             if (G>=(256<<22))   G=(256<<22)-1; \
693             else if (G<0)G=0;   \
694             if (B>=(256<<22))   B=(256<<22)-1; \
695             else if (B<0)B=0;   \
696         }\
697
698
699 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_C \
700     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
701         int j;\
702         int Y1 = 1<<18;\
703         int Y2 = 1<<18;\
704         int U  = 1<<18;\
705         int V  = 1<<18;\
706         \
707         const int i2= 2*i;\
708         \
709         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
710         {\
711             Y1 += lumSrc[j][i2] * lumFilter[j];\
712             Y2 += lumSrc[j][i2+1] * lumFilter[j];\
713         }\
714         Y1>>=11;\
715         Y2>>=11;\
716         if ((Y1|Y2|U|V)&65536)\
717         {\
718             if (Y1>65535)   Y1=65535; \
719             else if (Y1<0)Y1=0;   \
720             if (Y2>65535)   Y2=65535; \
721             else if (Y2<0)Y2=0;   \
722         }
723
724 #define YSCALE_YUV_2_RGBX_C(type,alpha) \
725     YSCALE_YUV_2_PACKEDX_C(type,alpha)  /* FIXME fix tables so that clipping is not needed and then use _NOCLIP*/\
726     r = (type *)c->table_rV[V];   \
727     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]); \
728     b = (type *)c->table_bU[U];   \
729
730 #define YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)   \
731     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){ \
732         const int i2= 2*i;       \
733         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>19;           \
734         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>19;           \
735         int U= (uvbuf0[i     ]*uvalpha1+uvbuf1[i     ]*uvalpha)>>19;  \
736         int V= (uvbuf0[i+VOFW]*uvalpha1+uvbuf1[i+VOFW]*uvalpha)>>19;  \
737         type av_unused *r, *b, *g;                                    \
738         int av_unused A1, A2;                                         \
739         if (alpha){\
740             A1= (abuf0[i2  ]*yalpha1+abuf1[i2  ]*yalpha)>>19;         \
741             A2= (abuf0[i2+1]*yalpha1+abuf1[i2+1]*yalpha)>>19;         \
742         }\
743
744 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_2_C   \
745     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){ \
746         const int i2= 2*i;       \
747         int Y1= (buf0[i2  ]*yalpha1+buf1[i2  ]*yalpha)>>11;           \
748         int Y2= (buf0[i2+1]*yalpha1+buf1[i2+1]*yalpha)>>11;           \
749
750 #define YSCALE_YUV_2_RGB2_C(type,alpha) \
751     YSCALE_YUV_2_PACKED2_C(type,alpha)\
752     r = (type *)c->table_rV[V];\
753     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
754     b = (type *)c->table_bU[U];\
755
756 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha) \
757     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
758         const int i2= 2*i;\
759         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
760         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
761         int U= (uvbuf1[i     ])>>7;\
762         int V= (uvbuf1[i+VOFW])>>7;\
763         type av_unused *r, *b, *g;\
764         int av_unused A1, A2;\
765         if (alpha){\
766             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
767             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
768         }\
769
770 #define YSCALE_YUV_2_GRAY16_1_C \
771     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
772         const int i2= 2*i;\
773         int Y1= buf0[i2  ]<<1;\
774         int Y2= buf0[i2+1]<<1;\
775
776 #define YSCALE_YUV_2_RGB1_C(type,alpha) \
777     YSCALE_YUV_2_PACKED1_C(type,alpha)\
778     r = (type *)c->table_rV[V];\
779     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
780     b = (type *)c->table_bU[U];\
781
782 #define YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha) \
783     for (i=0; i<(dstW>>1); i++){\
784         const int i2= 2*i;\
785         int Y1= buf0[i2  ]>>7;\
786         int Y2= buf0[i2+1]>>7;\
787         int U= (uvbuf0[i     ] + uvbuf1[i     ])>>8;\
788         int V= (uvbuf0[i+VOFW] + uvbuf1[i+VOFW])>>8;\
789         type av_unused *r, *b, *g;\
790         int av_unused A1, A2;\
791         if (alpha){\
792             A1= abuf0[i2  ]>>7;\
793             A2= abuf0[i2+1]>>7;\
794         }\
795
796 #define YSCALE_YUV_2_RGB1B_C(type,alpha) \
797     YSCALE_YUV_2_PACKED1B_C(type,alpha)\
798     r = (type *)c->table_rV[V];\
799     g = (type *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);\
800     b = (type *)c->table_bU[U];\
801
802 #define YSCALE_YUV_2_MONO2_C \
803     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
804     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
805     for (i=0; i<dstW-7; i+=8){\
806         int acc;\
807         acc =       g[((buf0[i  ]*yalpha1+buf1[i  ]*yalpha)>>19) + d128[0]];\
808         acc+= acc + g[((buf0[i+1]*yalpha1+buf1[i+1]*yalpha)>>19) + d128[1]];\
809         acc+= acc + g[((buf0[i+2]*yalpha1+buf1[i+2]*yalpha)>>19) + d128[2]];\
810         acc+= acc + g[((buf0[i+3]*yalpha1+buf1[i+3]*yalpha)>>19) + d128[3]];\
811         acc+= acc + g[((buf0[i+4]*yalpha1+buf1[i+4]*yalpha)>>19) + d128[4]];\
812         acc+= acc + g[((buf0[i+5]*yalpha1+buf1[i+5]*yalpha)>>19) + d128[5]];\
813         acc+= acc + g[((buf0[i+6]*yalpha1+buf1[i+6]*yalpha)>>19) + d128[6]];\
814         acc+= acc + g[((buf0[i+7]*yalpha1+buf1[i+7]*yalpha)>>19) + d128[7]];\
815         ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
816         dest++;\
817     }\
818
819
820 #define YSCALE_YUV_2_MONOX_C \
821     const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
822     uint8_t *g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];\
823     int acc=0;\
824     for (i=0; i<dstW-1; i+=2){\
825         int j;\
826         int Y1=1<<18;\
827         int Y2=1<<18;\
828 \
829         for (j=0; j<lumFilterSize; j++)\
830         {\
831             Y1 += lumSrc[j][i] * lumFilter[j];\
832             Y2 += lumSrc[j][i+1] * lumFilter[j];\
833         }\
834         Y1>>=19;\
835         Y2>>=19;\
836         if ((Y1|Y2)&256)\
837         {\
838             if (Y1>255)   Y1=255;\
839             else if (Y1<0)Y1=0;\
840             if (Y2>255)   Y2=255;\
841             else if (Y2<0)Y2=0;\
842         }\
843         acc+= acc + g[Y1+d128[(i+0)&7]];\
844         acc+= acc + g[Y2+d128[(i+1)&7]];\
845         if ((i&7)==6){\
846             ((uint8_t*)dest)[0]= c->dstFormat == PIX_FMT_MONOBLACK ? acc : ~acc;\
847             dest++;\
848         }\
849     }
850
851
852 #define YSCALE_YUV_2_ANYRGB_C(func, func2, func_g16, func_monoblack)\
853     switch(c->dstFormat)\
854     {\
855     case PIX_FMT_RGB48BE:\
856     case PIX_FMT_RGB48LE:\
857         func(uint8_t,0)\
858             ((uint8_t*)dest)[ 0]= r[Y1];\
859             ((uint8_t*)dest)[ 1]= r[Y1];\
860             ((uint8_t*)dest)[ 2]= g[Y1];\
861             ((uint8_t*)dest)[ 3]= g[Y1];\
862             ((uint8_t*)dest)[ 4]= b[Y1];\
863             ((uint8_t*)dest)[ 5]= b[Y1];\
864             ((uint8_t*)dest)[ 6]= r[Y2];\
865             ((uint8_t*)dest)[ 7]= r[Y2];\
866             ((uint8_t*)dest)[ 8]= g[Y2];\
867             ((uint8_t*)dest)[ 9]= g[Y2];\
868             ((uint8_t*)dest)[10]= b[Y2];\
869             ((uint8_t*)dest)[11]= b[Y2];\
870             dest+=12;\
871         }\
872         break;\
873     case PIX_FMT_RGBA:\
874     case PIX_FMT_BGRA:\
875         if (CONFIG_SMALL){\
876             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
877             func(uint32_t,needAlpha)\
878                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? (A1<<24) : 0);\
879                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? (A2<<24) : 0);\
880             }\
881         }else{\
882             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){\
883                 func(uint32_t,1)\
884                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (A1<<24);\
885                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (A2<<24);\
886                 }\
887             }else{\
888                 func(uint32_t,0)\
889                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
890                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
891                 }\
892             }\
893         }\
894         break;\
895     case PIX_FMT_ARGB:\
896     case PIX_FMT_ABGR:\
897         if (CONFIG_SMALL){\
898             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;\
899             func(uint32_t,needAlpha)\
900                 ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + (needAlpha ? A1 : 0);\
901                 ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + (needAlpha ? A2 : 0);\
902             }\
903         }else{\
904             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){\
905                 func(uint32_t,1)\
906                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1] + A1;\
907                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2] + A2;\
908                 }\
909             }else{\
910                 func(uint32_t,0)\
911                     ((uint32_t*)dest)[i2+0]= r[Y1] + g[Y1] + b[Y1];\
912                     ((uint32_t*)dest)[i2+1]= r[Y2] + g[Y2] + b[Y2];\
913                 }\
914             }\
915         }                \
916         break;\
917     case PIX_FMT_RGB24:\
918         func(uint8_t,0)\
919             ((uint8_t*)dest)[0]= r[Y1];\
920             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
921             ((uint8_t*)dest)[2]= b[Y1];\
922             ((uint8_t*)dest)[3]= r[Y2];\
923             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
924             ((uint8_t*)dest)[5]= b[Y2];\
925             dest+=6;\
926         }\
927         break;\
928     case PIX_FMT_BGR24:\
929         func(uint8_t,0)\
930             ((uint8_t*)dest)[0]= b[Y1];\
931             ((uint8_t*)dest)[1]= g[Y1];\
932             ((uint8_t*)dest)[2]= r[Y1];\
933             ((uint8_t*)dest)[3]= b[Y2];\
934             ((uint8_t*)dest)[4]= g[Y2];\
935             ((uint8_t*)dest)[5]= r[Y2];\
936             dest+=6;\
937         }\
938         break;\
939     case PIX_FMT_RGB565:\
940     case PIX_FMT_BGR565:\
941         {\
942             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
943             const int dg1= dither_2x2_4[y&1    ][0];\
944             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
945             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
946             const int dg2= dither_2x2_4[y&1    ][1];\
947             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
948             func(uint16_t,0)\
949                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
950                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
951             }\
952         }\
953         break;\
954     case PIX_FMT_RGB555:\
955     case PIX_FMT_BGR555:\
956         {\
957             const int dr1= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
958             const int dg1= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
959             const int db1= dither_2x2_8[(y&1)^1][0];\
960             const int dr2= dither_2x2_8[y&1    ][1];\
961             const int dg2= dither_2x2_8[y&1    ][0];\
962             const int db2= dither_2x2_8[(y&1)^1][1];\
963             func(uint16_t,0)\
964                 ((uint16_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+dr1] + g[Y1+dg1] + b[Y1+db1];\
965                 ((uint16_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+dr2] + g[Y2+dg2] + b[Y2+db2];\
966             }\
967         }\
968         break;\
969     case PIX_FMT_RGB8:\
970     case PIX_FMT_BGR8:\
971         {\
972             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73[y&7];\
973             const uint8_t * const d32= dither_8x8_32[y&7];\
974             func(uint8_t,0)\
975                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d32[(i2+0)&7]] + g[Y1+d32[(i2+0)&7]] + b[Y1+d64[(i2+0)&7]];\
976                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d32[(i2+1)&7]] + g[Y2+d32[(i2+1)&7]] + b[Y2+d64[(i2+1)&7]];\
977             }\
978         }\
979         break;\
980     case PIX_FMT_RGB4:\
981     case PIX_FMT_BGR4:\
982         {\
983             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
984             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
985             func(uint8_t,0)\
986                 ((uint8_t*)dest)[i]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]]\
987                                  + ((r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]])<<4);\
988             }\
989         }\
990         break;\
991     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:\
992     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:\
993         {\
994             const uint8_t * const d64= dither_8x8_73 [y&7];\
995             const uint8_t * const d128=dither_8x8_220[y&7];\
996             func(uint8_t,0)\
997                 ((uint8_t*)dest)[i2+0]= r[Y1+d128[(i2+0)&7]] + g[Y1+d64[(i2+0)&7]] + b[Y1+d128[(i2+0)&7]];\
998                 ((uint8_t*)dest)[i2+1]= r[Y2+d128[(i2+1)&7]] + g[Y2+d64[(i2+1)&7]] + b[Y2+d128[(i2+1)&7]];\
999             }\
1000         }\
1001         break;\
1002     case PIX_FMT_MONOBLACK:\
1003     case PIX_FMT_MONOWHITE:\
1004         {\
1005             func_monoblack\
1006         }\
1007         break;\
1008     case PIX_FMT_YUYV422:\
1009         func2\
1010             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
1011             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= U;\
1012             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
1013             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= V;\
1014         }                \
1015         break;\
1016     case PIX_FMT_UYVY422:\
1017         func2\
1018             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= U;\
1019             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
1020             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= V;\
1021             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
1022         }                \
1023         break;\
1024     case PIX_FMT_GRAY16BE:\
1025         func_g16\
1026             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1>>8;\
1027             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1;\
1028             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2>>8;\
1029             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2;\
1030         }                \
1031         break;\
1032     case PIX_FMT_GRAY16LE:\
1033         func_g16\
1034             ((uint8_t*)dest)[2*i2+0]= Y1;\
1035             ((uint8_t*)dest)[2*i2+1]= Y1>>8;\
1036             ((uint8_t*)dest)[2*i2+2]= Y2;\
1037             ((uint8_t*)dest)[2*i2+3]= Y2>>8;\
1038         }                \
1039         break;\
1040     }\
1041
1042
1043 static inline void yuv2packedXinC(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1044                                   const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1045                                   const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1046 {
1047     int i;
1048     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)
1049 }
1050
1051 static inline void yuv2rgbXinC_full(SwsContext *c, const int16_t *lumFilter, const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
1052                                     const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrSrc, int chrFilterSize,
1053                                     const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest, int dstW, int y)
1054 {
1055     int i;
1056     int step= fmt_depth(c->dstFormat)/8;
1057     int aidx= 3;
1058
1059     switch(c->dstFormat){
1060     case PIX_FMT_ARGB:
1061         dest++;
1062         aidx= 0;
1063     case PIX_FMT_RGB24:
1064         aidx--;
1065     case PIX_FMT_RGBA:
1066         if (CONFIG_SMALL){
1067             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1068             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1069                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1070                 dest[0]= R>>22;
1071                 dest[1]= G>>22;
1072                 dest[2]= B>>22;
1073                 dest+= step;
1074             }
1075         }else{
1076             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){
1077                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1078                     dest[aidx]= A;
1079                     dest[0]= R>>22;
1080                     dest[1]= G>>22;
1081                     dest[2]= B>>22;
1082                     dest+= step;
1083                 }
1084             }else{
1085                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1086                     dest[aidx]= 255;
1087                     dest[0]= R>>22;
1088                     dest[1]= G>>22;
1089                     dest[2]= B>>22;
1090                     dest+= step;
1091                 }
1092             }
1093         }
1094         break;
1095     case PIX_FMT_ABGR:
1096         dest++;
1097         aidx= 0;
1098     case PIX_FMT_BGR24:
1099         aidx--;
1100     case PIX_FMT_BGRA:
1101         if (CONFIG_SMALL){
1102             int needAlpha = CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf;
1103             YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, needAlpha)
1104                 dest[aidx]= needAlpha ? A : 255;
1105                 dest[0]= B>>22;
1106                 dest[1]= G>>22;
1107                 dest[2]= R>>22;
1108                 dest+= step;
1109             }
1110         }else{
1111             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){
1112                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 1)
1113                     dest[aidx]= A;
1114                     dest[0]= B>>22;
1115                     dest[1]= G>>22;
1116                     dest[2]= R>>22;
1117                     dest+= step;
1118                 }
1119             }else{
1120                 YSCALE_YUV_2_RGBX_FULL_C(1<<21, 0)
1121                     dest[aidx]= 255;
1122                     dest[0]= B>>22;
1123                     dest[1]= G>>22;
1124                     dest[2]= R>>22;
1125                     dest+= step;
1126                 }
1127             }
1128         }
1129         break;
1130     default:
1131         assert(0);
1132     }
1133 }
1134
1135 static void fillPlane(uint8_t* plane, int stride, int width, int height, int y, uint8_t val){
1136     int i;
1137     uint8_t *ptr = plane + stride*y;
1138     for (i=0; i<height; i++){
1139         memset(ptr, val, width);
1140         ptr += stride;
1141     }
1142 }
1143
1144 static inline void rgb48ToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int width)
1145 {
1146     int i;
1147     for (i = 0; i < width; i++) {
1148         int r = src[i*6+0];
1149         int g = src[i*6+2];
1150         int b = src[i*6+4];
1151
1152         dst[i] = (RY*r + GY*g + BY*b + (33<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1153     }
1154 }
1155
1156 static inline void rgb48ToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1157                              uint8_t *src1, uint8_t *src2, int width)
1158 {
1159     int i;
1160     assert(src1==src2);
1161     for (i = 0; i < width; i++) {
1162         int r = src1[6*i + 0];
1163         int g = src1[6*i + 2];
1164         int b = src1[6*i + 4];
1165
1166         dstU[i] = (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1167         dstV[i] = (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1))) >> RGB2YUV_SHIFT;
1168     }
1169 }
1170
1171 static inline void rgb48ToUV_half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1172                                   uint8_t *src1, uint8_t *src2, int width)
1173 {
1174     int i;
1175     assert(src1==src2);
1176     for (i = 0; i < width; i++) {
1177         int r= src1[12*i + 0] + src1[12*i + 6];
1178         int g= src1[12*i + 2] + src1[12*i + 8];
1179         int b= src1[12*i + 4] + src1[12*i + 10];
1180
1181         dstU[i]= (RU*r + GU*g + BU*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1182         dstV[i]= (RV*r + GV*g + BV*b + (257<<RGB2YUV_SHIFT)) >> (RGB2YUV_SHIFT+1);
1183     }
1184 }
1185
1186 #define BGR2Y(type, name, shr, shg, shb, maskr, maskg, maskb, RY, GY, BY, S)\
1187 static inline void name(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)\
1188 {\
1189     int i;\
1190     for (i=0; i<width; i++)\
1191     {\
1192         int b= (((const type*)src)[i]>>shb)&maskb;\
1193         int g= (((const type*)src)[i]>>shg)&maskg;\
1194         int r= (((const type*)src)[i]>>shr)&maskr;\
1195 \
1196         dst[i]= (((RY)*r + (GY)*g + (BY)*b + (33<<((S)-1)))>>(S));\
1197     }\
1198 }
1199
1200 BGR2Y(uint32_t, bgr32ToY,16, 0, 0, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1201 BGR2Y(uint32_t, rgb32ToY, 0, 0,16, 0x00FF, 0xFF00, 0x00FF, RY<< 8, GY   , BY<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1202 BGR2Y(uint16_t, bgr16ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x07E0, 0xF800, RY<<11, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1203 BGR2Y(uint16_t, bgr15ToY, 0, 0, 0, 0x001F, 0x03E0, 0x7C00, RY<<10, GY<<5, BY    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1204 BGR2Y(uint16_t, rgb16ToY, 0, 0, 0, 0xF800, 0x07E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1205 BGR2Y(uint16_t, rgb15ToY, 0, 0, 0, 0x7C00, 0x03E0, 0x001F, RY    , GY<<5, BY<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1206
1207 static inline void abgrToA(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused){
1208     int i;
1209     for (i=0; i<width; i++){
1210         dst[i]= src[4*i];
1211     }
1212 }
1213
1214 #define BGR2UV(type, name, shr, shg, shb, maska, maskr, maskg, maskb, RU, GU, BU, RV, GV, BV, S)\
1215 static inline void name(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1216 {\
1217     int i;\
1218     for (i=0; i<width; i++)\
1219     {\
1220         int b= (((const type*)src)[i]&maskb)>>shb;\
1221         int g= (((const type*)src)[i]&maskg)>>shg;\
1222         int r= (((const type*)src)[i]&maskr)>>shr;\
1223 \
1224         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1225         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<((S)-1)))>>(S);\
1226     }\
1227 }\
1228 static inline void name ## _half(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src, const uint8_t *dummy, long width, uint32_t *unused)\
1229 {\
1230     int i;\
1231     for (i=0; i<width; i++)\
1232     {\
1233         int pix0= ((const type*)src)[2*i+0];\
1234         int pix1= ((const type*)src)[2*i+1];\
1235         int g= (pix0&~(maskr|maskb))+(pix1&~(maskr|maskb));\
1236         int b= ((pix0+pix1-g)&(maskb|(2*maskb)))>>shb;\
1237         int r= ((pix0+pix1-g)&(maskr|(2*maskr)))>>shr;\
1238         g&= maskg|(2*maskg);\
1239 \
1240         g>>=shg;\
1241 \
1242         dstU[i]= ((RU)*r + (GU)*g + (BU)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1243         dstV[i]= ((RV)*r + (GV)*g + (BV)*b + (257<<(S)))>>((S)+1);\
1244     }\
1245 }
1246
1247 BGR2UV(uint32_t, bgr32ToUV,16, 0, 0, 0xFF000000, 0xFF0000, 0xFF00,   0x00FF, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1248 BGR2UV(uint32_t, rgb32ToUV, 0, 0,16, 0xFF000000,   0x00FF, 0xFF00, 0xFF0000, RU<< 8, GU   , BU<< 8, RV<< 8, GV   , BV<< 8, RGB2YUV_SHIFT+8)
1249 BGR2UV(uint16_t, bgr16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x07E0,   0xF800, RU<<11, GU<<5, BU    , RV<<11, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+8)
1250 BGR2UV(uint16_t, bgr15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x001F, 0x03E0,   0x7C00, RU<<10, GU<<5, BU    , RV<<10, GV<<5, BV    , RGB2YUV_SHIFT+7)
1251 BGR2UV(uint16_t, rgb16ToUV, 0, 0, 0,          0,   0xF800, 0x07E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<11, RV    , GV<<5, BV<<11, RGB2YUV_SHIFT+8)
1252 BGR2UV(uint16_t, rgb15ToUV, 0, 0, 0,          0,   0x7C00, 0x03E0,   0x001F, RU    , GU<<5, BU<<10, RV    , GV<<5, BV<<10, RGB2YUV_SHIFT+7)
1253
1254 static inline void palToY(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *pal)
1255 {
1256     int i;
1257     for (i=0; i<width; i++)
1258     {
1259         int d= src[i];
1260
1261         dst[i]= pal[d] & 0xFF;
1262     }
1263 }
1264
1265 static inline void palToUV(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
1266                            const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
1267                            long width, uint32_t *pal)
1268 {
1269     int i;
1270     assert(src1 == src2);
1271     for (i=0; i<width; i++)
1272     {
1273         int p= pal[src1[i]];
1274
1275         dstU[i]= p>>8;
1276         dstV[i]= p>>16;
1277     }
1278 }
1279
1280 static inline void monowhite2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1281 {
1282     int i, j;
1283     for (i=0; i<width/8; i++){
1284         int d= ~src[i];
1285         for(j=0; j<8; j++)
1286             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1287     }
1288 }
1289
1290 static inline void monoblack2Y(uint8_t *dst, const uint8_t *src, long width, uint32_t *unused)
1291 {
1292     int i, j;
1293     for (i=0; i<width/8; i++){
1294         int d= src[i];
1295         for(j=0; j<8; j++)
1296             dst[8*i+j]= ((d>>(7-j))&1)*255;
1297     }
1298 }
1299
1300
1301 //Note: we have C, MMX, MMX2, 3DNOW versions, there is no 3DNOW+MMX2 one
1302 //Plain C versions
1303 #if ((!HAVE_MMX || !CONFIG_GPL) && !HAVE_ALTIVEC) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1304 #define COMPILE_C
1305 #endif
1306
1307 #if ARCH_PPC
1308 #if HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1309 #define COMPILE_ALTIVEC
1310 #endif
1311 #endif //ARCH_PPC
1312
1313 #if ARCH_X86
1314
1315 #if ((HAVE_MMX && !HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1316 #define COMPILE_MMX
1317 #endif
1318
1319 #if (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1320 #define COMPILE_MMX2
1321 #endif
1322
1323 #if ((HAVE_AMD3DNOW && !HAVE_MMX2) || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
1324 #define COMPILE_3DNOW
1325 #endif
1326 #endif //ARCH_X86
1327
1328 #undef HAVE_MMX
1329 #undef HAVE_MMX2
1330 #undef HAVE_AMD3DNOW
1331 #undef HAVE_ALTIVEC
1332 #define HAVE_MMX 0
1333 #define HAVE_MMX2 0
1334 #define HAVE_AMD3DNOW 0
1335 #define HAVE_ALTIVEC 0
1336
1337 #ifdef COMPILE_C
1338 #define RENAME(a) a ## _C
1339 #include "swscale_template.c"
1340 #endif
1341
1342 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
1343 #undef RENAME
1344 #undef HAVE_ALTIVEC
1345 #define HAVE_ALTIVEC 1
1346 #define RENAME(a) a ## _altivec
1347 #include "swscale_template.c"
1348 #endif
1349
1350 #if ARCH_X86
1351
1352 //MMX versions
1353 #ifdef COMPILE_MMX
1354 #undef RENAME
1355 #undef HAVE_MMX
1356 #undef HAVE_MMX2
1357 #undef HAVE_AMD3DNOW
1358 #define HAVE_MMX 1
1359 #define HAVE_MMX2 0
1360 #define HAVE_AMD3DNOW 0
1361 #define RENAME(a) a ## _MMX
1362 #include "swscale_template.c"
1363 #endif
1364
1365 //MMX2 versions
1366 #ifdef COMPILE_MMX2
1367 #undef RENAME
1368 #undef HAVE_MMX
1369 #undef HAVE_MMX2
1370 #undef HAVE_AMD3DNOW
1371 #define HAVE_MMX 1
1372 #define HAVE_MMX2 1
1373 #define HAVE_AMD3DNOW 0
1374 #define RENAME(a) a ## _MMX2
1375 #include "swscale_template.c"
1376 #endif
1377
1378 //3DNOW versions
1379 #ifdef COMPILE_3DNOW
1380 #undef RENAME
1381 #undef HAVE_MMX
1382 #undef HAVE_MMX2
1383 #undef HAVE_AMD3DNOW
1384 #define HAVE_MMX 1
1385 #define HAVE_MMX2 0
1386 #define HAVE_AMD3DNOW 1
1387 #define RENAME(a) a ## _3DNow
1388 #include "swscale_template.c"
1389 #endif
1390
1391 #endif //ARCH_X86
1392
1393 // minor note: the HAVE_xyz are messed up after this line so don't use them
1394
1395 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
1396 {
1397 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
1398     if (dist<=1.0)      return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
1399     else                return getSplineCoeff(        0.0,
1400                                              b+ 2.0*c + 3.0*d,
1401                                                     c + 3.0*d,
1402                                             -b- 3.0*c - 6.0*d,
1403                                             dist-1.0);
1404 }
1405
1406 static inline int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
1407                              int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
1408                              SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
1409 {
1410     int i;
1411     int filterSize;
1412     int filter2Size;
1413     int minFilterSize;
1414     int64_t *filter=NULL;
1415     int64_t *filter2=NULL;
1416     const int64_t fone= 1LL<<54;
1417     int ret= -1;
1418 #if ARCH_X86
1419     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1420         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
1421 #endif
1422
1423     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1424     *filterPos = av_malloc((dstW+1)*sizeof(int16_t));
1425
1426     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) // unscaled
1427     {
1428         int i;
1429         filterSize= 1;
1430         filter= av_mallocz(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1431
1432         for (i=0; i<dstW; i++)
1433         {
1434             filter[i*filterSize]= fone;
1435             (*filterPos)[i]=i;
1436         }
1437
1438     }
1439     else if (flags&SWS_POINT) // lame looking point sampling mode
1440     {
1441         int i;
1442         int xDstInSrc;
1443         filterSize= 1;
1444         filter= av_malloc(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1445
1446         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1447         for (i=0; i<dstW; i++)
1448         {
1449             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1450
1451             (*filterPos)[i]= xx;
1452             filter[i]= fone;
1453             xDstInSrc+= xInc;
1454         }
1455     }
1456     else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) // bilinear upscale
1457     {
1458         int i;
1459         int xDstInSrc;
1460         if      (flags&SWS_BICUBIC) filterSize= 4;
1461         else if (flags&SWS_X      ) filterSize= 4;
1462         else                        filterSize= 2; // SWS_BILINEAR / SWS_AREA
1463         filter= av_malloc(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1464
1465         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
1466         for (i=0; i<dstW; i++)
1467         {
1468             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
1469             int j;
1470
1471             (*filterPos)[i]= xx;
1472                 //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
1473                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1474                 {
1475                     int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
1476                     if (coeff<0) coeff=0;
1477                     filter[i*filterSize + j]= coeff;
1478                     xx++;
1479                 }
1480             xDstInSrc+= xInc;
1481         }
1482     }
1483     else
1484     {
1485         int xDstInSrc;
1486         int sizeFactor;
1487
1488         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
1489         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
1490         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
1491         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
1492         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
1493         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
1494         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
1495         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
1496         else {
1497             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
1498             assert(0);
1499         }
1500
1501         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
1502         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
1503
1504         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
1505
1506         filter= av_malloc(dstW*sizeof(*filter)*filterSize);
1507
1508         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
1509         for (i=0; i<dstW; i++)
1510         {
1511             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
1512             int j;
1513             (*filterPos)[i]= xx;
1514             for (j=0; j<filterSize; j++)
1515             {
1516                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
1517                 double floatd;
1518                 int64_t coeff;
1519
1520                 if (xInc > 1<<16)
1521                     d= d*dstW/srcW;
1522                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
1523
1524                 if (flags & SWS_BICUBIC)
1525                 {
1526                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
1527                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
1528                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
1529                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
1530
1531                     if      (d < 1LL<<30)
1532                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
1533                     else if (d < 1LL<<31)
1534                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
1535                     else
1536                         coeff=0.0;
1537                     coeff *= fone>>(30+24);
1538                 }
1539 /*                else if (flags & SWS_X)
1540                 {
1541                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
1542                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
1543                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
1544                 }*/
1545                 else if (flags & SWS_X)
1546                 {
1547                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
1548                     double c;
1549
1550                     if (floatd<1.0)
1551                         c = cos(floatd*PI);
1552                     else
1553                         c=-1.0;
1554                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
1555                     else            c=  pow( c, A);
1556                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
1557                 }
1558                 else if (flags & SWS_AREA)
1559                 {
1560                     int64_t d2= d - (1<<29);
1561                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
1562                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
1563                     else coeff=0.0;
1564                     coeff *= fone>>(30+16);
1565                 }
1566                 else if (flags & SWS_GAUSS)
1567                 {
1568                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1569                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
1570                 }
1571                 else if (flags & SWS_SINC)
1572                 {
1573                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)/(floatd*PI) : 1.0)*fone;
1574                 }
1575                 else if (flags & SWS_LANCZOS)
1576                 {
1577                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
1578                     coeff = (d ? sin(floatd*PI)*sin(floatd*PI/p)/(floatd*floatd*PI*PI/p) : 1.0)*fone;
1579                     if (floatd>p) coeff=0;
1580                 }
1581                 else if (flags & SWS_BILINEAR)
1582                 {
1583                     coeff= (1<<30) - d;
1584                     if (coeff<0) coeff=0;
1585                     coeff *= fone >> 30;
1586                 }
1587                 else if (flags & SWS_SPLINE)
1588                 {
1589                     double p=-2.196152422706632;
1590                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
1591                 }
1592                 else {
1593                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
1594                     assert(0);
1595                 }
1596
1597                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
1598                 xx++;
1599             }
1600             xDstInSrc+= 2*xInc;
1601         }
1602     }
1603
1604     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
1605        av_free(filter);
1606     */
1607     assert(filterSize>0);
1608     filter2Size= filterSize;
1609     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
1610     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
1611     assert(filter2Size>0);
1612     filter2= av_mallocz(filter2Size*dstW*sizeof(*filter2));
1613
1614     for (i=0; i<dstW; i++)
1615     {
1616         int j, k;
1617
1618         if(srcFilter){
1619             for (k=0; k<srcFilter->length; k++){
1620                 for (j=0; j<filterSize; j++)
1621                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
1622             }
1623         }else{
1624             for (j=0; j<filterSize; j++)
1625                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
1626         }
1627         //FIXME dstFilter
1628
1629         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
1630     }
1631     av_freep(&filter);
1632
1633     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
1634     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
1635     minFilterSize= 0;
1636     for (i=dstW-1; i>=0; i--)
1637     {
1638         int min= filter2Size;
1639         int j;
1640         int64_t cutOff=0.0;
1641
1642         /* get rid off near zero elements on the left by shifting left */
1643         for (j=0; j<filter2Size; j++)
1644         {
1645             int k;
1646             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
1647
1648             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1649
1650             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
1651             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
1652
1653             // move filter coefficients left
1654             for (k=1; k<filter2Size; k++)
1655                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
1656             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
1657             (*filterPos)[i]++;
1658         }
1659
1660         cutOff=0;
1661         /* count near zeros on the right */
1662         for (j=filter2Size-1; j>0; j--)
1663         {
1664             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
1665
1666             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
1667             min--;
1668         }
1669
1670         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
1671     }
1672
1673     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1674         // we can handle the special case 4,
1675         // so we don't want to go to the full 8
1676         if (minFilterSize < 5)
1677             filterAlign = 4;
1678
1679         // We really don't want to waste our time
1680         // doing useless computation, so fall back on
1681         // the scalar C code for very small filters.
1682         // Vectorizing is worth it only if you have a
1683         // decent-sized vector.
1684         if (minFilterSize < 3)
1685             filterAlign = 1;
1686     }
1687
1688     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1689         // special case for unscaled vertical filtering
1690         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
1691             filterAlign= 1;
1692     }
1693
1694     assert(minFilterSize > 0);
1695     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
1696     assert(filterSize > 0);
1697     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
1698     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
1699         goto error;
1700     *outFilterSize= filterSize;
1701
1702     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
1703         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
1704     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
1705     for (i=0; i<dstW; i++)
1706     {
1707         int j;
1708
1709         for (j=0; j<filterSize; j++)
1710         {
1711             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
1712             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
1713             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
1714                 filter[i*filterSize + j]= 0;
1715         }
1716     }
1717
1718
1719     //FIXME try to align filterPos if possible
1720
1721     //fix borders
1722     for (i=0; i<dstW; i++)
1723     {
1724         int j;
1725         if ((*filterPos)[i] < 0)
1726         {
1727             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
1728             for (j=1; j<filterSize; j++)
1729             {
1730                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
1731                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
1732                 filter[i*filterSize + j]=0;
1733             }
1734             (*filterPos)[i]= 0;
1735         }
1736
1737         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW)
1738         {
1739             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
1740             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
1741             for (j=filterSize-2; j>=0; j--)
1742             {
1743                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
1744                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
1745                 filter[i*filterSize +j]=0;
1746             }
1747             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
1748         }
1749     }
1750
1751     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
1752     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
1753     *outFilter= av_mallocz(*outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t));
1754
1755     /* normalize & store in outFilter */
1756     for (i=0; i<dstW; i++)
1757     {
1758         int j;
1759         int64_t error=0;
1760         int64_t sum=0;
1761
1762         for (j=0; j<filterSize; j++)
1763         {
1764             sum+= filter[i*filterSize + j];
1765         }
1766         sum= (sum + one/2)/ one;
1767         for (j=0; j<*outFilterSize; j++)
1768         {
1769             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
1770             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
1771             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
1772             error= v - intV*sum;
1773         }
1774     }
1775
1776     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
1777     for (i=0; i<*outFilterSize; i++)
1778     {
1779         int j= dstW*(*outFilterSize);
1780         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
1781     }
1782
1783     ret=0;
1784 error:
1785     av_free(filter);
1786     av_free(filter2);
1787     return ret;
1788 }
1789
1790 #ifdef COMPILE_MMX2
1791 static void initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *funnyCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
1792 {
1793     uint8_t *fragmentA;
1794     x86_reg imm8OfPShufW1A;
1795     x86_reg imm8OfPShufW2A;
1796     x86_reg fragmentLengthA;
1797     uint8_t *fragmentB;
1798     x86_reg imm8OfPShufW1B;
1799     x86_reg imm8OfPShufW2B;
1800     x86_reg fragmentLengthB;
1801     int fragmentPos;
1802
1803     int xpos, i;
1804
1805     // create an optimized horizontal scaling routine
1806
1807     //code fragment
1808
1809     __asm__ volatile(
1810         "jmp                         9f                 \n\t"
1811     // Begin
1812         "0:                                             \n\t"
1813         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1814         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1815         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
1816         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
1817         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1818         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
1819         "1:                                             \n\t"
1820         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1821         "2:                                             \n\t"
1822         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1823         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1824         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1825         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1826         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1827
1828         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1829
1830         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1831     // End
1832         "9:                                             \n\t"
1833 //        "int $3                                         \n\t"
1834         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1835         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1836         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1837         "dec                         %1                 \n\t"
1838         "dec                         %2                 \n\t"
1839         "sub                         %0, %1             \n\t"
1840         "sub                         %0, %2             \n\t"
1841         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1842         "sub                         %0, %3             \n\t"
1843
1844
1845         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
1846         "=r" (fragmentLengthA)
1847     );
1848
1849     __asm__ volatile(
1850         "jmp                         9f                 \n\t"
1851     // Begin
1852         "0:                                             \n\t"
1853         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
1854         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
1855         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
1856         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
1857         "1:                                             \n\t"
1858         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
1859         "2:                                             \n\t"
1860         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1861         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
1862         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
1863         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
1864         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
1865
1866         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
1867
1868         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
1869     // End
1870         "9:                                             \n\t"
1871 //        "int                       $3                   \n\t"
1872         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
1873         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
1874         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
1875         "dec                         %1                 \n\t"
1876         "dec                         %2                 \n\t"
1877         "sub                         %0, %1             \n\t"
1878         "sub                         %0, %2             \n\t"
1879         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
1880         "sub                         %0, %3             \n\t"
1881
1882
1883         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
1884         "=r" (fragmentLengthB)
1885     );
1886
1887     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
1888     fragmentPos=0;
1889
1890     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++)
1891     {
1892         int xx=xpos>>16;
1893
1894         if ((i&3) == 0)
1895         {
1896             int a=0;
1897             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
1898             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
1899             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
1900
1901             filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1902             filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1903             filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1904             filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
1905             filterPos[i/2]= xx;
1906
1907             if (d+1<4)
1908             {
1909                 int maxShift= 3-(d+1);
1910                 int shift=0;
1911
1912                 memcpy(funnyCode + fragmentPos, fragmentB, fragmentLengthB);
1913
1914                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1B]=
1915                     (a+1) | ((b+1)<<2) | ((c+1)<<4) | ((d+1)<<6);
1916                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2B]=
1917                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1918
1919                 if (i+3>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1920                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
1921
1922                 if (shift && i>=shift)
1923                 {
1924                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1B]+= 0x55*shift;
1925                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2B]+= 0x55*shift;
1926                     filterPos[i/2]-=shift;
1927                 }
1928
1929                 fragmentPos+= fragmentLengthB;
1930             }
1931             else
1932             {
1933                 int maxShift= 3-d;
1934                 int shift=0;
1935
1936                 memcpy(funnyCode + fragmentPos, fragmentA, fragmentLengthA);
1937
1938                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1A]=
1939                 funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2A]=
1940                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
1941
1942                 if (i+4>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
1943                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //partial align
1944
1945                 if (shift && i>=shift)
1946                 {
1947                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1A]+= 0x55*shift;
1948                     funnyCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2A]+= 0x55*shift;
1949                     filterPos[i/2]-=shift;
1950                 }
1951
1952                 fragmentPos+= fragmentLengthA;
1953             }
1954
1955             funnyCode[fragmentPos]= RET;
1956         }
1957         xpos+=xInc;
1958     }
1959     filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
1960 }
1961 #endif /* COMPILE_MMX2 */
1962
1963 static void globalInit(void){
1964     // generating tables:
1965     int i;
1966     for (i=0; i<768; i++){
1967         int c= av_clip_uint8(i-256);
1968         clip_table[i]=c;
1969     }
1970 }
1971
1972 static SwsFunc getSwsFunc(SwsContext *c)
1973 {
1974 #if CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
1975     int flags = c->flags;
1976
1977 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
1978     // ordered per speed fastest first
1979     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
1980         sws_init_swScale_MMX2(c);
1981         return swScale_MMX2;
1982     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW) {
1983         sws_init_swScale_3DNow(c);
1984         return swScale_3DNow;
1985     } else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1986         sws_init_swScale_MMX(c);
1987         return swScale_MMX;
1988     } else {
1989         sws_init_swScale_C(c);
1990         return swScale_C;
1991     }
1992
1993 #else
1994 #if ARCH_PPC
1995     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
1996         sws_init_swScale_altivec(c);
1997         return swScale_altivec;
1998     } else {
1999         sws_init_swScale_C(c);
2000         return swScale_C;
2001     }
2002 #endif
2003     sws_init_swScale_C(c);
2004     return swScale_C;
2005 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
2006 #else //CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
2007 #if   HAVE_MMX2
2008     sws_init_swScale_MMX2(c);
2009     return swScale_MMX2;
2010 #elif HAVE_AMD3DNOW
2011     sws_init_swScale_3DNow(c);
2012     return swScale_3DNow;
2013 #elif HAVE_MMX
2014     sws_init_swScale_MMX(c);
2015     return swScale_MMX;
2016 #elif HAVE_ALTIVEC
2017     sws_init_swScale_altivec(c);
2018     return swScale_altivec;
2019 #else
2020     sws_init_swScale_C(c);
2021     return swScale_C;
2022 #endif
2023 #endif //!CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT
2024 }
2025
2026 static int PlanarToNV12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2027                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2028     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2029     /* Copy Y plane */
2030     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2031         memcpy(dst, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2032     else
2033     {
2034         int i;
2035         const uint8_t *srcPtr= src[0];
2036         uint8_t *dstPtr= dst;
2037         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2038         {
2039             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2040             srcPtr+= srcStride[0];
2041             dstPtr+= dstStride[0];
2042         }
2043     }
2044     dst = dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2045     if (c->dstFormat == PIX_FMT_NV12)
2046         interleaveBytes(src[1], src[2], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[1], srcStride[2], dstStride[0]);
2047     else
2048         interleaveBytes(src[2], src[1], dst, c->srcW/2, srcSliceH/2, srcStride[2], srcStride[1], dstStride[0]);
2049
2050     return srcSliceH;
2051 }
2052
2053 static int PlanarToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2054                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2055     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2056
2057     yv12toyuy2(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
2058
2059     return srcSliceH;
2060 }
2061
2062 static int PlanarToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2063                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2064     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2065
2066     yv12touyvy(src[0], src[1], src[2], dst, c->srcW, srcSliceH, srcStride[0], srcStride[1], dstStride[0]);
2067
2068     return srcSliceH;
2069 }
2070
2071 static int YUV422PToYuy2Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2072                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2073     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2074
2075     yuv422ptoyuy2(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
2076
2077     return srcSliceH;
2078 }
2079
2080 static int YUV422PToUyvyWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2081                                 int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2082     uint8_t *dst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2083
2084     yuv422ptouyvy(src[0],src[1],src[2],dst,c->srcW,srcSliceH,srcStride[0],srcStride[1],dstStride[0]);
2085
2086     return srcSliceH;
2087 }
2088
2089 static int YUYV2YUV420Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2090                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2091     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2092     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2093     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
2094
2095     yuyvtoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2096
2097     if (dstParam[3])
2098         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2099
2100     return srcSliceH;
2101 }
2102
2103 static int YUYV2YUV422Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2104                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2105     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2106     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2107     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2108
2109     yuyvtoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2110
2111     return srcSliceH;
2112 }
2113
2114 static int UYVY2YUV420Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2115                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2116     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2117     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY/2;
2118     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY/2;
2119
2120     uyvytoyuv420(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2121
2122     if (dstParam[3])
2123         fillPlane(dstParam[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2124
2125     return srcSliceH;
2126 }
2127
2128 static int UYVY2YUV422Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2129                                int srcSliceH, uint8_t* dstParam[], int dstStride[]){
2130     uint8_t *ydst=dstParam[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2131     uint8_t *udst=dstParam[1] + dstStride[1]*srcSliceY;
2132     uint8_t *vdst=dstParam[2] + dstStride[2]*srcSliceY;
2133
2134     uyvytoyuv422(ydst, udst, vdst, src[0], c->srcW, srcSliceH, dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2135
2136     return srcSliceH;
2137 }
2138
2139 static int pal2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2140                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2141     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2142     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2143     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long num_pixels,
2144                  const uint8_t *palette)=NULL;
2145     int i;
2146     uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2147     uint8_t *srcPtr= src[0];
2148
2149     if (!usePal(srcFormat))
2150         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2151                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2152
2153     switch(dstFormat){
2154     case PIX_FMT_RGB32  : conv = palette8topacked32; break;
2155     case PIX_FMT_BGR32  : conv = palette8topacked32; break;
2156     case PIX_FMT_BGR32_1: conv = palette8topacked32; break;
2157     case PIX_FMT_RGB32_1: conv = palette8topacked32; break;
2158     case PIX_FMT_RGB24  : conv = palette8topacked24; break;
2159     case PIX_FMT_BGR24  : conv = palette8topacked24; break;
2160     default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2161                     sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2162     }
2163
2164
2165     for (i=0; i<srcSliceH; i++) {
2166         conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW, (uint8_t *) c->pal_rgb);
2167         srcPtr+= srcStride[0];
2168         dstPtr+= dstStride[0];
2169     }
2170
2171     return srcSliceH;
2172 }
2173
2174 /* {RGB,BGR}{15,16,24,32,32_1} -> {RGB,BGR}{15,16,24,32} */
2175 static int rgb2rgbWrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2176                           int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2177     const enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
2178     const enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
2179     const int srcBpp= (fmt_depth(srcFormat) + 7) >> 3;
2180     const int dstBpp= (fmt_depth(dstFormat) + 7) >> 3;
2181     const int srcId= fmt_depth(srcFormat) >> 2; /* 1:0, 4:1, 8:2, 15:3, 16:4, 24:6, 32:8 */
2182     const int dstId= fmt_depth(dstFormat) >> 2;
2183     void (*conv)(const uint8_t *src, uint8_t *dst, long src_size)=NULL;
2184
2185     /* BGR -> BGR */
2186     if (  (isBGR(srcFormat) && isBGR(dstFormat))
2187        || (isRGB(srcFormat) && isRGB(dstFormat))){
2188         switch(srcId | (dstId<<4)){
2189         case 0x34: conv= rgb16to15; break;
2190         case 0x36: conv= rgb24to15; break;
2191         case 0x38: conv= rgb32to15; break;
2192         case 0x43: conv= rgb15to16; break;
2193         case 0x46: conv= rgb24to16; break;
2194         case 0x48: conv= rgb32to16; break;
2195         case 0x63: conv= rgb15to24; break;
2196         case 0x64: conv= rgb16to24; break;
2197         case 0x68: conv= rgb32to24; break;
2198         case 0x83: conv= rgb15to32; break;
2199         case 0x84: conv= rgb16to32; break;
2200         case 0x86: conv= rgb24to32; break;
2201         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2202                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2203         }
2204     }else if (  (isBGR(srcFormat) && isRGB(dstFormat))
2205              || (isRGB(srcFormat) && isBGR(dstFormat))){
2206         switch(srcId | (dstId<<4)){
2207         case 0x33: conv= rgb15tobgr15; break;
2208         case 0x34: conv= rgb16tobgr15; break;
2209         case 0x36: conv= rgb24tobgr15; break;
2210         case 0x38: conv= rgb32tobgr15; break;
2211         case 0x43: conv= rgb15tobgr16; break;
2212         case 0x44: conv= rgb16tobgr16; break;
2213         case 0x46: conv= rgb24tobgr16; break;
2214         case 0x48: conv= rgb32tobgr16; break;
2215         case 0x63: conv= rgb15tobgr24; break;
2216         case 0x64: conv= rgb16tobgr24; break;
2217         case 0x66: conv= rgb24tobgr24; break;
2218         case 0x68: conv= rgb32tobgr24; break;
2219         case 0x83: conv= rgb15tobgr32; break;
2220         case 0x84: conv= rgb16tobgr32; break;
2221         case 0x86: conv= rgb24tobgr32; break;
2222         case 0x88: conv= rgb32tobgr32; break;
2223         default: av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2224                         sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat)); break;
2225         }
2226     }else{
2227         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "internal error %s -> %s converter\n",
2228                sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2229     }
2230
2231     if(conv)
2232     {
2233         uint8_t *srcPtr= src[0];
2234         if(srcFormat == PIX_FMT_RGB32_1 || srcFormat == PIX_FMT_BGR32_1)
2235             srcPtr += ALT32_CORR;
2236
2237         if (dstStride[0]*srcBpp == srcStride[0]*dstBpp && srcStride[0] > 0)
2238             conv(srcPtr, dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, srcSliceH*srcStride[0]);
2239         else
2240         {
2241             int i;
2242             uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2243
2244             for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2245             {
2246                 conv(srcPtr, dstPtr, c->srcW*srcBpp);
2247                 srcPtr+= srcStride[0];
2248                 dstPtr+= dstStride[0];
2249             }
2250         }
2251     }
2252     return srcSliceH;
2253 }
2254
2255 static int bgr24toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2256                               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2257
2258     rgb24toyv12(
2259         src[0],
2260         dst[0]+ srcSliceY    *dstStride[0],
2261         dst[1]+(srcSliceY>>1)*dstStride[1],
2262         dst[2]+(srcSliceY>>1)*dstStride[2],
2263         c->srcW, srcSliceH,
2264         dstStride[0], dstStride[1], srcStride[0]);
2265     if (dst[3])
2266         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2267     return srcSliceH;
2268 }
2269
2270 static int yvu9toyv12Wrapper(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2271                              int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
2272     int i;
2273
2274     /* copy Y */
2275     if (srcStride[0]==dstStride[0] && srcStride[0] > 0)
2276         memcpy(dst[0]+ srcSliceY*dstStride[0], src[0], srcStride[0]*srcSliceH);
2277     else{
2278         uint8_t *srcPtr= src[0];
2279         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2280
2281         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2282         {
2283             memcpy(dstPtr, srcPtr, c->srcW);
2284             srcPtr+= srcStride[0];
2285             dstPtr+= dstStride[0];
2286         }
2287     }
2288
2289     if (c->dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || c->dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P){
2290         planar2x(src[1], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2291                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[1]);
2292         planar2x(src[2], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2293                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[2]);
2294     }else{
2295         planar2x(src[1], dst[2] + dstStride[2]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2296                  srcSliceH >> 2, srcStride[1], dstStride[2]);
2297         planar2x(src[2], dst[1] + dstStride[1]*(srcSliceY >> 1), c->chrSrcW,
2298                  srcSliceH >> 2, srcStride[2], dstStride[1]);
2299     }
2300     if (dst[3])
2301         fillPlane(dst[3], dstStride[3], c->srcW, srcSliceH, srcSliceY, 255);
2302     return srcSliceH;
2303 }
2304
2305 /* unscaled copy like stuff (assumes nearly identical formats) */
2306 static int packedCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2307                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2308 {
2309     if (dstStride[0]==srcStride[0] && srcStride[0] > 0)
2310         memcpy(dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY, src[0], srcSliceH*dstStride[0]);
2311     else
2312     {
2313         int i;
2314         uint8_t *srcPtr= src[0];
2315         uint8_t *dstPtr= dst[0] + dstStride[0]*srcSliceY;
2316         int length=0;
2317
2318         /* universal length finder */
2319         while(length+c->srcW <= FFABS(dstStride[0])
2320            && length+c->srcW <= FFABS(srcStride[0])) length+= c->srcW;
2321         assert(length!=0);
2322
2323         for (i=0; i<srcSliceH; i++)
2324         {
2325             memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2326             srcPtr+= srcStride[0];
2327             dstPtr+= dstStride[0];
2328         }
2329     }
2330     return srcSliceH;
2331 }
2332
2333 static int planarCopy(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
2334                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[])
2335 {
2336     int plane, i, j;
2337     for (plane=0; plane<4; plane++)
2338     {
2339         int length= (plane==0 || plane==3) ? c->srcW  : -((-c->srcW  )>>c->chrDstHSubSample);
2340         int y=      (plane==0 || plane==3) ? srcSliceY: -((-srcSliceY)>>c->chrDstVSubSample);
2341         int height= (plane==0 || plane==3) ? srcSliceH: -((-srcSliceH)>>c->chrDstVSubSample);
2342         uint8_t *srcPtr= src[plane];
2343         uint8_t *dstPtr= dst[plane] + dstStride[plane]*y;
2344
2345         if (!dst[plane]) continue;
2346         // ignore palette for GRAY8
2347         if (plane == 1 && !dst[2]) continue;
2348         if (!src[plane] || (plane == 1 && !src[2])){
2349             if(is16BPS(c->dstFormat))
2350                 length*=2;
2351             fillPlane(dst[plane], dstStride[plane], length, height, y, (plane==3) ? 255 : 128);
2352         }else
2353         {
2354             if(is16BPS(c->srcFormat) && !is16BPS(c->dstFormat)){
2355                 if (!isBE(c->srcFormat)) srcPtr++;
2356                 for (i=0; i<height; i++){
2357                     for (j=0; j<length; j++) dstPtr[j] = srcPtr[j<<1];
2358                     srcPtr+= srcStride[plane];
2359                     dstPtr+= dstStride[plane];
2360                 }
2361             }else if(!is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)){
2362                 for (i=0; i<height; i++){
2363                     for (j=0; j<length; j++){
2364                         dstPtr[ j<<1   ] = srcPtr[j];
2365                         dstPtr[(j<<1)+1] = srcPtr[j];
2366                     }
2367                     srcPtr+= srcStride[plane];
2368                     dstPtr+= dstStride[plane];
2369                 }
2370             }else if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat)
2371                   && isBE(c->srcFormat) != isBE(c->dstFormat)){
2372
2373                 for (i=0; i<height; i++){
2374                     for (j=0; j<length; j++)
2375                         ((uint16_t*)dstPtr)[j] = bswap_16(((uint16_t*)srcPtr)[j]);
2376                     srcPtr+= srcStride[plane];
2377                     dstPtr+= dstStride[plane];
2378                 }
2379             } else if (dstStride[plane]==srcStride[plane] && srcStride[plane] > 0)
2380                 memcpy(dst[plane] + dstStride[plane]*y, src[plane], height*dstStride[plane]);
2381             else
2382             {
2383                 if(is16BPS(c->srcFormat) && is16BPS(c->dstFormat))
2384                     length*=2;
2385                 for (i=0; i<height; i++)
2386                 {
2387                     memcpy(dstPtr, srcPtr, length);
2388                     srcPtr+= srcStride[plane];
2389                     dstPtr+= dstStride[plane];
2390                 }
2391             }
2392         }
2393     }
2394     return srcSliceH;
2395 }
2396
2397
2398 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, int format){
2399     switch(format){
2400     case PIX_FMT_UYVY422:
2401     case PIX_FMT_YUYV422:
2402         *h=1;
2403         *v=0;
2404         break;
2405     case PIX_FMT_YUV420P:
2406     case PIX_FMT_YUV420PLE:
2407     case PIX_FMT_YUV420PBE:
2408     case PIX_FMT_YUVA420P:
2409     case PIX_FMT_GRAY16BE:
2410     case PIX_FMT_GRAY16LE:
2411     case PIX_FMT_GRAY8: //FIXME remove after different subsamplings are fully implemented
2412     case PIX_FMT_NV12:
2413     case PIX_FMT_NV21:
2414         *h=1;
2415         *v=1;
2416         break;
2417     case PIX_FMT_YUV440P:
2418         *h=0;
2419         *v=1;
2420         break;
2421     case PIX_FMT_YUV410P:
2422         *h=2;
2423         *v=2;
2424         break;
2425     case PIX_FMT_YUV444P:
2426     case PIX_FMT_YUV444PLE:
2427     case PIX_FMT_YUV444PBE:
2428         *h=0;
2429         *v=0;
2430         break;
2431     case PIX_FMT_YUV422P:
2432     case PIX_FMT_YUV422PLE:
2433     case PIX_FMT_YUV422PBE:
2434         *h=1;
2435         *v=0;
2436         break;
2437     case PIX_FMT_YUV411P:
2438         *h=2;
2439         *v=0;
2440         break;
2441     default:
2442         *h=0;
2443         *v=0;
2444         break;
2445     }
2446 }
2447
2448 static uint16_t roundToInt16(int64_t f){
2449     int r= (f + (1<<15))>>16;
2450          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
2451     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
2452     else                return r;
2453 }
2454
2455 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation){
2456     int64_t crv =  inv_table[0];
2457     int64_t cbu =  inv_table[1];
2458     int64_t cgu = -inv_table[2];
2459     int64_t cgv = -inv_table[3];
2460     int64_t cy  = 1<<16;
2461     int64_t oy  = 0;
2462
2463     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
2464     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
2465
2466     c->brightness= brightness;
2467     c->contrast  = contrast;
2468     c->saturation= saturation;
2469     c->srcRange  = srcRange;
2470     c->dstRange  = dstRange;
2471     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2472
2473     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
2474     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
2475
2476     if (!srcRange){
2477         cy= (cy*255) / 219;
2478         oy= 16<<16;
2479     }else{
2480         crv= (crv*224) / 255;
2481         cbu= (cbu*224) / 255;
2482         cgu= (cgu*224) / 255;
2483         cgv= (cgv*224) / 255;
2484     }
2485
2486     cy = (cy *contrast             )>>16;
2487     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
2488     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
2489     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
2490     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
2491
2492     oy -= 256*brightness;
2493
2494     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
2495     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2496     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2497     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2498     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
2499     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
2500
2501     c->yuv2rgb_y_coeff  = (int16_t)roundToInt16(cy <<13);
2502     c->yuv2rgb_y_offset = (int16_t)roundToInt16(oy << 9);
2503     c->yuv2rgb_v2r_coeff= (int16_t)roundToInt16(crv<<13);
2504     c->yuv2rgb_v2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgv<<13);
2505     c->yuv2rgb_u2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgu<<13);
2506     c->yuv2rgb_u2b_coeff= (int16_t)roundToInt16(cbu<<13);
2507
2508     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
2509     //FIXME factorize
2510
2511 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2512     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
2513         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
2514 #endif
2515     return 0;
2516 }
2517
2518 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation){
2519     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
2520
2521     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
2522     *table     = c->dstColorspaceTable;
2523     *srcRange  = c->srcRange;
2524     *dstRange  = c->dstRange;
2525     *brightness= c->brightness;
2526     *contrast  = c->contrast;
2527     *saturation= c->saturation;
2528
2529     return 0;
2530 }
2531
2532 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
2533 {
2534     switch (*format) {
2535         case PIX_FMT_YUVJ420P:
2536             *format = PIX_FMT_YUV420P;
2537             return 1;
2538         case PIX_FMT_YUVJ422P:
2539             *format = PIX_FMT_YUV422P;
2540             return 1;
2541         case PIX_FMT_YUVJ444P:
2542             *format = PIX_FMT_YUV444P;
2543             return 1;
2544         case PIX_FMT_YUVJ440P:
2545             *format = PIX_FMT_YUV440P;
2546             return 1;
2547         default:
2548             return 0;
2549     }
2550 }
2551
2552 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat, int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
2553                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
2554 {
2555
2556     SwsContext *c;
2557     int i;
2558     int usesVFilter, usesHFilter;
2559     int unscaled, needsDither;
2560     int srcRange, dstRange;
2561     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
2562 #if ARCH_X86
2563     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2564         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
2565 #endif
2566
2567 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
2568     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
2569 #if   HAVE_MMX2
2570     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2;
2571 #elif HAVE_AMD3DNOW
2572     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_3DNOW;
2573 #elif HAVE_MMX
2574     flags |= SWS_CPU_CAPS_MMX;
2575 #elif HAVE_ALTIVEC
2576     flags |= SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC;
2577 #elif ARCH_BFIN
2578     flags |= SWS_CPU_CAPS_BFIN;
2579 #endif
2580 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
2581     if (clip_table[512] != 255) globalInit();
2582     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
2583
2584     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
2585     needsDither= (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2586         && (fmt_depth(dstFormat))<24
2587         && ((fmt_depth(dstFormat))<(fmt_depth(srcFormat)) || (!(isRGB(srcFormat) || isBGR(srcFormat))));
2588
2589     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
2590     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
2591
2592     if (!isSupportedIn(srcFormat))
2593     {
2594         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
2595         return NULL;
2596     }
2597     if (!isSupportedOut(dstFormat))
2598     {
2599         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
2600         return NULL;
2601     }
2602
2603     i= flags & ( SWS_POINT
2604                 |SWS_AREA
2605                 |SWS_BILINEAR
2606                 |SWS_FAST_BILINEAR
2607                 |SWS_BICUBIC
2608                 |SWS_X
2609                 |SWS_GAUSS
2610                 |SWS_LANCZOS
2611                 |SWS_SINC
2612                 |SWS_SPLINE
2613                 |SWS_BICUBLIN);
2614     if(!i || (i & (i-1)))
2615     {
2616         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
2617         return NULL;
2618     }
2619
2620     /* sanity check */
2621     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
2622     {
2623         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
2624                srcW, srcH, dstW, dstH);
2625         return NULL;
2626     }
2627     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW){
2628         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
2629         return NULL;
2630     }
2631
2632     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
2633     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
2634
2635     c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
2636
2637     c->av_class = &sws_context_class;
2638     c->srcW= srcW;
2639     c->srcH= srcH;
2640     c->dstW= dstW;
2641     c->dstH= dstH;
2642     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
2643     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
2644     c->flags= flags;
2645     c->dstFormat= dstFormat;
2646     c->srcFormat= srcFormat;
2647     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
2648
2649     usesHFilter= usesVFilter= 0;
2650     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2651     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2652     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2653     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2654     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
2655     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
2656     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
2657     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
2658
2659     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
2660     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
2661
2662     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
2663     if ((isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
2664
2665     // drop some chroma lines if the user wants it
2666     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
2667     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
2668
2669     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
2670     if ((isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
2671       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
2672       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
2673       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
2674       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2675         c->chrSrcHSubSample=1;
2676
2677     if (param){
2678         c->param[0] = param[0];
2679         c->param[1] = param[1];
2680     }else{
2681         c->param[0] =
2682         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
2683     }
2684
2685     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
2686     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
2687     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
2688     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
2689     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
2690
2691     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
2692
2693     /* unscaled special cases */
2694     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)))
2695     {
2696         /* yv12_to_nv12 */
2697         if ((srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P) && (dstFormat == PIX_FMT_NV12 || dstFormat == PIX_FMT_NV21))
2698         {
2699             c->swScale= PlanarToNV12Wrapper;
2700         }
2701         /* yuv2bgr */
2702         if ((srcFormat==PIX_FMT_YUV420P || srcFormat==PIX_FMT_YUV422P || srcFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2703             && !(flags & SWS_ACCURATE_RND) && !(dstH&1))
2704         {
2705             c->swScale= ff_yuv2rgb_get_func_ptr(c);
2706         }
2707
2708         if (srcFormat==PIX_FMT_YUV410P && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_BITEXACT))
2709         {
2710             c->swScale= yvu9toyv12Wrapper;
2711         }
2712
2713         /* bgr24toYV12 */
2714         if (srcFormat==PIX_FMT_BGR24 && (dstFormat==PIX_FMT_YUV420P || dstFormat==PIX_FMT_YUVA420P) && !(flags & SWS_ACCURATE_RND))
2715             c->swScale= bgr24toyv12Wrapper;
2716
2717         /* RGB/BGR -> RGB/BGR (no dither needed forms) */
2718         if (  (isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat))
2719            && (isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))
2720            && srcFormat != PIX_FMT_BGR8      && dstFormat != PIX_FMT_BGR8
2721            && srcFormat != PIX_FMT_RGB8      && dstFormat != PIX_FMT_RGB8
2722            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4      && dstFormat != PIX_FMT_BGR4
2723            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4      && dstFormat != PIX_FMT_RGB4
2724            && srcFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_BGR4_BYTE
2725            && srcFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE && dstFormat != PIX_FMT_RGB4_BYTE
2726            && srcFormat != PIX_FMT_MONOBLACK && dstFormat != PIX_FMT_MONOBLACK
2727            && srcFormat != PIX_FMT_MONOWHITE && dstFormat != PIX_FMT_MONOWHITE
2728                                              && dstFormat != PIX_FMT_RGB32_1
2729                                              && dstFormat != PIX_FMT_BGR32_1
2730            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48LE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48LE
2731            && srcFormat != PIX_FMT_RGB48BE   && dstFormat != PIX_FMT_RGB48BE
2732            && (!needsDither || (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
2733              c->swScale= rgb2rgbWrapper;
2734
2735         if ((usePal(srcFormat) && (
2736                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32   ||
2737                  dstFormat == PIX_FMT_RGB32_1 ||
2738                  dstFormat == PIX_FMT_RGB24   ||
2739                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32   ||
2740                  dstFormat == PIX_FMT_BGR32_1 ||
2741                  dstFormat == PIX_FMT_BGR24)))
2742              c->swScale= pal2rgbWrapper;
2743
2744         if (srcFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2745         {
2746             if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2747                 c->swScale= YUV422PToYuy2Wrapper;
2748             else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2749                 c->swScale= YUV422PToUyvyWrapper;
2750         }
2751
2752         /* LQ converters if -sws 0 or -sws 4*/
2753         if (c->flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT)){
2754             /* yv12_to_yuy2 */
2755             if (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P || srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P)
2756             {
2757                 if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2758                     c->swScale= PlanarToYuy2Wrapper;
2759                 else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2760                     c->swScale= PlanarToUyvyWrapper;
2761             }
2762         }
2763         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2764             c->swScale= YUYV2YUV420Wrapper;
2765         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && (dstFormat == PIX_FMT_YUV420P || dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P))
2766             c->swScale= UYVY2YUV420Wrapper;
2767         if(srcFormat == PIX_FMT_YUYV422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2768             c->swScale= YUYV2YUV422Wrapper;
2769         if(srcFormat == PIX_FMT_UYVY422 && dstFormat == PIX_FMT_YUV422P)
2770             c->swScale= UYVY2YUV422Wrapper;
2771
2772 #ifdef COMPILE_ALTIVEC
2773         if ((c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) &&
2774             !(c->flags & SWS_BITEXACT) &&
2775             srcFormat == PIX_FMT_YUV420P) {
2776           // unscaled YV12 -> packed YUV, we want speed
2777           if (dstFormat == PIX_FMT_YUYV422)
2778               c->swScale= yv12toyuy2_unscaled_altivec;
2779           else if (dstFormat == PIX_FMT_UYVY422)
2780               c->swScale= yv12touyvy_unscaled_altivec;
2781         }
2782 #endif
2783
2784         /* simple copy */
2785         if (  srcFormat == dstFormat
2786             || (srcFormat == PIX_FMT_YUVA420P && dstFormat == PIX_FMT_YUV420P)
2787             || (srcFormat == PIX_FMT_YUV420P && dstFormat == PIX_FMT_YUVA420P)
2788             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isGray(dstFormat))
2789             || (isPlanarYUV(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2790             || (isGray(dstFormat) && isGray(srcFormat))
2791             || (isPlanarYUV(srcFormat) && isPlanarYUV(dstFormat)
2792                 && c->chrDstHSubSample == c->chrSrcHSubSample
2793                 && c->chrDstVSubSample == c->chrSrcVSubSample))
2794         {
2795             if (isPacked(c->srcFormat))
2796                 c->swScale= packedCopy;
2797             else /* Planar YUV or gray */
2798                 c->swScale= planarCopy;
2799         }
2800 #if ARCH_BFIN
2801         if (flags & SWS_CPU_CAPS_BFIN)
2802             ff_bfin_get_unscaled_swscale (c);
2803 #endif
2804
2805         if (c->swScale){
2806             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2807                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
2808                                 sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
2809             return c;
2810         }
2811     }
2812
2813     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
2814     {
2815         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
2816         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
2817         {
2818             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2819                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
2820         }
2821         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
2822     }
2823     else
2824         c->canMMX2BeUsed=0;
2825
2826     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
2827     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
2828
2829     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
2830     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
2831     // n-2 is the last chrominance sample available
2832     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
2833     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
2834     // first and last pixel
2835     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2836     {
2837         if (c->canMMX2BeUsed)
2838         {
2839             c->lumXInc+= 20;
2840             c->chrXInc+= 20;
2841         }
2842         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
2843         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
2844         {
2845             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
2846             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
2847         }
2848     }
2849
2850     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
2851     {
2852         const int filterAlign=
2853             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
2854             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2855             1;
2856
2857         initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
2858                    srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
2859                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2860                    srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param);
2861         initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
2862                    c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
2863                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2864                    srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param);
2865
2866 #define MAX_FUNNY_CODE_SIZE 10000
2867 #if defined(COMPILE_MMX2)
2868 // can't downscale !!!
2869         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR))
2870         {
2871 #ifdef MAP_ANONYMOUS
2872             c->funnyYCode  = mmap(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, PROT_EXEC | PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2873             c->funnyUVCode = mmap(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, PROT_EXEC | PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
2874 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2875             c->funnyYCode  = VirtualAlloc(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2876             c->funnyUVCode = VirtualAlloc(NULL, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
2877 #else
2878             c->funnyYCode  = av_malloc(MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
2879             c->funnyUVCode = av_malloc(MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
2880 #endif
2881
2882             c->lumMmx2Filter   = av_malloc((dstW        /8+8)*sizeof(int16_t));
2883             c->chrMmx2Filter   = av_malloc((c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t));
2884             c->lumMmx2FilterPos= av_malloc((dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t));
2885             c->chrMmx2FilterPos= av_malloc((c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t));
2886
2887             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->funnyYCode , c->lumMmx2Filter, c->lumMmx2FilterPos, 8);
2888             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->funnyUVCode, c->chrMmx2Filter, c->chrMmx2FilterPos, 4);
2889         }
2890 #endif /* defined(COMPILE_MMX2) */
2891     } // initialize horizontal stuff
2892
2893
2894
2895     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
2896     {
2897         const int filterAlign=
2898             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
2899             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
2900             1;
2901
2902         initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
2903                    srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
2904                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
2905                    srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param);
2906         initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
2907                    c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
2908                    (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
2909                    srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param);
2910
2911 #if HAVE_ALTIVEC
2912         c->vYCoeffsBank = av_malloc(sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH);
2913         c->vCCoeffsBank = av_malloc(sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH);
2914
2915         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
2916             int j;
2917             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
2918             for (j=0;j<8;j++)
2919                 p[j] = c->vLumFilter[i];
2920         }
2921
2922         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
2923             int j;
2924             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
2925             for (j=0;j<8;j++)
2926                 p[j] = c->vChrFilter[i];
2927         }
2928 #endif
2929     }
2930
2931     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
2932     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
2933     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
2934     for (i=0; i<dstH; i++)
2935     {
2936         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
2937         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
2938                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
2939
2940         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
2941         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
2942         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
2943             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
2944         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
2945             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
2946     }
2947
2948     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
2949     c->lumPixBuf= av_malloc(c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2950     c->chrPixBuf= av_malloc(c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2951     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
2952         c->alpPixBuf= av_malloc(c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*));
2953     //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)
2954     /* align at 16 bytes for AltiVec */
2955     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
2956         c->lumPixBuf[i]= c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize]= av_mallocz(VOF+1);
2957     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
2958         c->chrPixBuf[i]= c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize]= av_malloc((VOF+1)*2);
2959     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
2960         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
2961             c->alpPixBuf[i]= c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize]= av_mallocz(VOF+1);
2962
2963     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
2964     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
2965
2966     assert(2*VOFW == VOF);
2967
2968     assert(c->chrDstH <= dstH);
2969
2970     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
2971     {
2972 #ifdef DITHER1XBPP
2973         const char *dither= " dithered";
2974 #else
2975         const char *dither= "";
2976 #endif
2977         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
2978             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
2979         else if (flags&SWS_BILINEAR)
2980             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
2981         else if (flags&SWS_BICUBIC)
2982             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
2983         else if (flags&SWS_X)
2984             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
2985         else if (flags&SWS_POINT)
2986             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
2987         else if (flags&SWS_AREA)
2988             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averageing scaler, ");
2989         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
2990             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
2991         else if (flags&SWS_GAUSS)
2992             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
2993         else if (flags&SWS_SINC)
2994             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
2995         else if (flags&SWS_LANCZOS)
2996             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
2997         else if (flags&SWS_SPLINE)
2998             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
2999         else
3000             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
3001
3002         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555 || dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
3003             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to%s %s ",
3004                    sws_format_name(srcFormat), dither, sws_format_name(dstFormat));
3005         else
3006             av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s ",
3007                    sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
3008
3009         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
3010             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
3011         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
3012             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
3013         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
3014             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
3015         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
3016             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
3017         else
3018             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
3019     }
3020
3021     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
3022     {
3023         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
3024         {
3025             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
3026                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
3027             else
3028             {
3029                 if (c->hLumFilterSize==4)
3030                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3031                 else if (c->hLumFilterSize==8)
3032                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3033                 else
3034                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
3035
3036                 if (c->hChrFilterSize==4)
3037                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3038                 else if (c->hChrFilterSize==8)
3039                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3040                 else
3041                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
3042             }
3043         }
3044         else
3045         {
3046 #if ARCH_X86
3047             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
3048 #else
3049             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
3050                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
3051             else
3052                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
3053 #endif
3054         }
3055         if (isPlanarYUV(dstFormat))
3056         {
3057             if (c->vLumFilterSize==1)
3058                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3059             else
3060                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3061         }
3062         else
3063         {
3064             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
3065                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
3066                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3067             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
3068                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3069             else
3070                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3071         }
3072
3073         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
3074             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
3075                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
3076         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
3077             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3078         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
3079             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3080         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
3081             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
3082
3083         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
3084     }
3085     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
3086     {
3087         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
3088                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
3089         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
3090                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
3091     }
3092
3093     c->swScale= getSwsFunc(c);
3094     return c;
3095 }
3096
3097 static void reset_ptr(uint8_t* src[], int format){
3098     if(!isALPHA(format))
3099         src[3]=NULL;
3100     if(!isPlanarYUV(format)){
3101         src[3]=src[2]=NULL;
3102         if(   format != PIX_FMT_PAL8
3103            && format != PIX_FMT_RGB8
3104            && format != PIX_FMT_BGR8
3105            && format != PIX_FMT_RGB4_BYTE
3106            && format != PIX_FMT_BGR4_BYTE
3107           )
3108             src[1]= NULL;
3109     }
3110 }
3111
3112 /**
3113  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
3114  * Assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU.
3115  */
3116 int sws_scale(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3117               int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
3118     int i;
3119     uint8_t* src2[4]= {src[0], src[1], src[2], src[3]};
3120     uint8_t* dst2[4]= {dst[0], dst[1], dst[2], dst[3]};
3121
3122     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
3123         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
3124         return 0;
3125     }
3126     if (c->sliceDir == 0) {
3127         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
3128     }
3129
3130     if (usePal(c->srcFormat)){
3131         for (i=0; i<256; i++){
3132             int p, r, g, b,y,u,v;
3133             if(c->srcFormat == PIX_FMT_PAL8){
3134                 p=((uint32_t*)(src[1]))[i];
3135                 r= (p>>16)&0xFF;
3136                 g= (p>> 8)&0xFF;
3137                 b=  p     &0xFF;
3138             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB8){
3139                 r= (i>>5    )*36;
3140                 g= ((i>>2)&7)*36;
3141                 b= (i&3     )*85;
3142             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR8){
3143                 b= (i>>6    )*85;
3144                 g= ((i>>3)&7)*36;
3145                 r= (i&7     )*36;
3146             }else if(c->srcFormat == PIX_FMT_RGB4_BYTE){
3147                 r= (i>>3    )*255;
3148                 g= ((i>>1)&3)*85;
3149                 b= (i&1     )*255;
3150             }else {
3151                 assert(c->srcFormat == PIX_FMT_BGR4_BYTE);
3152                 b= (i>>3    )*255;
3153                 g= ((i>>1)&3)*85;
3154                 r= (i&1     )*255;
3155             }
3156             y= av_clip_uint8((RY*r + GY*g + BY*b + ( 33<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3157             u= av_clip_uint8((RU*r + GU*g + BU*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3158             v= av_clip_uint8((RV*r + GV*g + BV*b + (257<<(RGB2YUV_SHIFT-1)))>>RGB2YUV_SHIFT);
3159             c->pal_yuv[i]= y + (u<<8) + (v<<16);
3160
3161
3162             switch(c->dstFormat) {
3163             case PIX_FMT_BGR32:
3164 #ifndef WORDS_BIGENDIAN
3165             case PIX_FMT_RGB24:
3166 #endif
3167                 c->pal_rgb[i]=  r + (g<<8) + (b<<16);
3168                 break;
3169             case PIX_FMT_BGR32_1:
3170 #ifdef  WORDS_BIGENDIAN
3171             case PIX_FMT_BGR24:
3172 #endif
3173                 c->pal_rgb[i]= (r + (g<<8) + (b<<16)) << 8;
3174                 break;
3175             case PIX_FMT_RGB32_1:
3176 #ifdef  WORDS_BIGENDIAN
3177             case PIX_FMT_RGB24:
3178 #endif
3179                 c->pal_rgb[i]= (b + (g<<8) + (r<<16)) << 8;
3180                 break;
3181             case PIX_FMT_RGB32:
3182 #ifndef WORDS_BIGENDIAN
3183             case PIX_FMT_BGR24:
3184 #endif
3185             default:
3186                 c->pal_rgb[i]=  b + (g<<8) + (r<<16);
3187             }
3188         }
3189     }
3190
3191     // copy strides, so they can safely be modified
3192     if (c->sliceDir == 1) {
3193         // slices go from top to bottom
3194         int srcStride2[4]= {srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2], srcStride[3]};
3195         int dstStride2[4]= {dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2], dstStride[3]};
3196
3197         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3198         reset_ptr(dst2, c->dstFormat);
3199
3200         return c->swScale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3201     } else {
3202         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
3203         int srcStride2[4]= {-srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2], -srcStride[3]};
3204         int dstStride2[4]= {-dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2], -dstStride[3]};
3205
3206         src2[0] += (srcSliceH-1)*srcStride[0];
3207         if (!usePal(c->srcFormat))
3208             src2[1] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[1];
3209         src2[2] += ((srcSliceH>>c->chrSrcVSubSample)-1)*srcStride[2];
3210         src2[3] += (srcSliceH-1)*srcStride[3];
3211         dst2[0] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[0];
3212         dst2[1] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[1];
3213         dst2[2] += ((c->dstH>>c->chrDstVSubSample)-1)*dstStride[2];
3214         dst2[3] += ( c->dstH                      -1)*dstStride[3];
3215
3216         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
3217         reset_ptr(dst2, c->dstFormat);
3218
3219         return c->swScale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH, srcSliceH, dst2, dstStride2);
3220     }
3221 }
3222
3223 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3224 int sws_scale_ordered(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY,
3225                       int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){
3226     return sws_scale(c, src, srcStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
3227 }
3228 #endif
3229
3230 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
3231                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
3232                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
3233                                 int verbose)
3234 {
3235     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
3236
3237     if (lumaGBlur!=0.0){
3238         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3239         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
3240     }else{
3241         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
3242         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
3243     }
3244
3245     if (chromaGBlur!=0.0){
3246         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3247         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
3248     }else{
3249         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
3250         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
3251     }
3252
3253     if (chromaSharpen!=0.0){
3254         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3255         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
3256         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
3257         sws_addVec(filter->chrH, id);
3258         sws_addVec(filter->chrV, id);
3259         sws_freeVec(id);
3260     }
3261
3262     if (lumaSharpen!=0.0){
3263         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
3264         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
3265         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
3266         sws_addVec(filter->lumH, id);
3267         sws_addVec(filter->lumV, id);
3268         sws_freeVec(id);
3269     }
3270
3271     if (chromaHShift != 0.0)
3272         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
3273
3274     if (chromaVShift != 0.0)
3275         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
3276
3277     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
3278     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
3279     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
3280     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
3281
3282     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3283     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3284
3285     return filter;
3286 }
3287
3288 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality){
3289     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
3290     int i;
3291     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3292     double middle= (length-1)*0.5;
3293     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3294
3295     vec->coeff= coeff;
3296     vec->length= length;
3297
3298     for (i=0; i<length; i++)
3299     {
3300         double dist= i-middle;
3301         coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*PI);
3302     }
3303
3304     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
3305
3306     return vec;
3307 }
3308
3309 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length){
3310     int i;
3311     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3312     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3313
3314     vec->coeff= coeff;
3315     vec->length= length;
3316
3317     for (i=0; i<length; i++)
3318         coeff[i]= c;
3319
3320     return vec;
3321 }
3322
3323
3324 SwsVector *sws_getIdentityVec(void){
3325     return sws_getConstVec(1.0, 1);
3326 }
3327
3328 double sws_dcVec(SwsVector *a){
3329     int i;
3330     double sum=0;
3331
3332     for (i=0; i<a->length; i++)
3333         sum+= a->coeff[i];
3334
3335     return sum;
3336 }
3337
3338 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar){
3339     int i;
3340
3341     for (i=0; i<a->length; i++)
3342         a->coeff[i]*= scalar;
3343 }
3344
3345 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height){
3346     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
3347 }
3348
3349 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3350     int length= a->length + b->length - 1;
3351     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3352     int i, j;
3353     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3354
3355     vec->coeff= coeff;
3356     vec->length= length;
3357
3358     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3359
3360     for (i=0; i<a->length; i++)
3361     {
3362         for (j=0; j<b->length; j++)
3363         {
3364             coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
3365         }
3366     }
3367
3368     return vec;
3369 }
3370
3371 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3372     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3373     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3374     int i;
3375     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3376
3377     vec->coeff= coeff;
3378     vec->length= length;
3379
3380     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3381
3382     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3383     for (i=0; i<b->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
3384
3385     return vec;
3386 }
3387
3388 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3389     int length= FFMAX(a->length, b->length);
3390     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3391     int i;
3392     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3393
3394     vec->coeff= coeff;
3395     vec->length= length;
3396
3397     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3398
3399     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
3400     for (i=0; i<b->length; i++) coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
3401
3402     return vec;
3403 }
3404
3405 /* shift left / or right if "shift" is negative */
3406 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift){
3407     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
3408     double *coeff= av_malloc(length*sizeof(double));
3409     int i;
3410     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3411
3412     vec->coeff= coeff;
3413     vec->length= length;
3414
3415     for (i=0; i<length; i++) coeff[i]= 0.0;
3416
3417     for (i=0; i<a->length; i++)
3418     {
3419         coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
3420     }
3421
3422     return vec;
3423 }
3424
3425 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift){
3426     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
3427     av_free(a->coeff);
3428     a->coeff= shifted->coeff;
3429     a->length= shifted->length;
3430     av_free(shifted);
3431 }
3432
3433 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3434     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
3435     av_free(a->coeff);
3436     a->coeff= sum->coeff;
3437     a->length= sum->length;
3438     av_free(sum);
3439 }
3440
3441 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3442     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
3443     av_free(a->coeff);
3444     a->coeff= diff->coeff;
3445     a->length= diff->length;
3446     av_free(diff);
3447 }
3448
3449 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b){
3450     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
3451     av_free(a->coeff);
3452     a->coeff= conv->coeff;
3453     a->length= conv->length;
3454     av_free(conv);
3455 }
3456
3457 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a){
3458     double *coeff= av_malloc(a->length*sizeof(double));
3459     int i;
3460     SwsVector *vec= av_malloc(sizeof(SwsVector));
3461
3462     vec->coeff= coeff;
3463     vec->length= a->length;
3464
3465     for (i=0; i<a->length; i++) coeff[i]= a->coeff[i];
3466
3467     return vec;
3468 }
3469
3470 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level){
3471     int i;
3472     double max=0;
3473     double min=0;
3474     double range;
3475
3476     for (i=0; i<a->length; i++)
3477         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
3478
3479     for (i=0; i<a->length; i++)
3480         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
3481
3482     range= max - min;
3483
3484     for (i=0; i<a->length; i++)
3485     {
3486         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
3487         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
3488         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
3489         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
3490     }
3491 }
3492
3493 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
3494 void sws_printVec(SwsVector *a){
3495     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
3496 }
3497 #endif
3498
3499 void sws_freeVec(SwsVector *a){
3500     if (!a) return;
3501     av_freep(&a->coeff);
3502     a->length=0;
3503     av_free(a);
3504 }
3505
3506 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter){
3507     if (!filter) return;
3508
3509     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
3510     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
3511     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
3512     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
3513     av_free(filter);
3514 }
3515
3516
3517 void sws_freeContext(SwsContext *c){
3518     int i;
3519     if (!c) return;
3520
3521     if (c->lumPixBuf)
3522     {
3523         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3524             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
3525         av_freep(&c->lumPixBuf);
3526     }
3527
3528     if (c->chrPixBuf)
3529     {
3530         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
3531             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
3532         av_freep(&c->chrPixBuf);
3533     }
3534
3535     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf){
3536         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
3537             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
3538         av_freep(&c->alpPixBuf);
3539     }
3540
3541     av_freep(&c->vLumFilter);
3542     av_freep(&c->vChrFilter);
3543     av_freep(&c->hLumFilter);
3544     av_freep(&c->hChrFilter);
3545 #if HAVE_ALTIVEC
3546     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
3547     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
3548 #endif
3549
3550     av_freep(&c->vLumFilterPos);
3551     av_freep(&c->vChrFilterPos);
3552     av_freep(&c->hLumFilterPos);
3553     av_freep(&c->hChrFilterPos);
3554
3555 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
3556 #ifdef MAP_ANONYMOUS
3557     if (c->funnyYCode ) munmap(c->funnyYCode , MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
3558     if (c->funnyUVCode) munmap(c->funnyUVCode, MAX_FUNNY_CODE_SIZE);
3559 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
3560     if (c->funnyYCode ) VirtualFree(c->funnyYCode , MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_RELEASE);
3561     if (c->funnyUVCode) VirtualFree(c->funnyUVCode, MAX_FUNNY_CODE_SIZE, MEM_RELEASE);
3562 #else
3563     av_free(c->funnyYCode );
3564     av_free(c->funnyUVCode);
3565 #endif
3566     c->funnyYCode=NULL;
3567     c->funnyUVCode=NULL;