x86: swscale: Place inline assembly code under appropriate #ifdefs
[ffmpeg.git] / libswscale / swscale_internal.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of Libav.
5  *
6  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * Libav 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 GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #ifndef SWSCALE_SWSCALE_INTERNAL_H
22 #define SWSCALE_SWSCALE_INTERNAL_H
23
24 #include "config.h"
25
26 #if HAVE_ALTIVEC_H
27 #include <altivec.h>
28 #endif
29
30 #include "libavutil/avutil.h"
31 #include "libavutil/log.h"
32 #include "libavutil/pixfmt.h"
33 #include "libavutil/pixdesc.h"
34
35 #define STR(s) AV_TOSTRING(s) // AV_STRINGIFY is too long
36
37 #define FAST_BGR2YV12 // use 7-bit instead of 15-bit coefficients
38
39 #define MAX_FILTER_SIZE 256
40
41 #if HAVE_BIGENDIAN
42 #define ALT32_CORR (-1)
43 #else
44 #define ALT32_CORR   1
45 #endif
46
47 #if ARCH_X86_64
48 #   define APCK_PTR2  8
49 #   define APCK_COEF 16
50 #   define APCK_SIZE 24
51 #else
52 #   define APCK_PTR2  4
53 #   define APCK_COEF  8
54 #   define APCK_SIZE 16
55 #endif
56
57 struct SwsContext;
58
59 typedef int (*SwsFunc)(struct SwsContext *context, const uint8_t *src[],
60                        int srcStride[], int srcSliceY, int srcSliceH,
61                        uint8_t *dst[], int dstStride[]);
62
63 /**
64  * Write one line of horizontally scaled data to planar output
65  * without any additional vertical scaling (or point-scaling).
66  *
67  * @param src     scaled source data, 15bit for 8-10bit output,
68  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
69  * @param dest    pointer to the output plane. For >8bit
70  *                output, this is in uint16_t
71  * @param dstW    width of destination in pixels
72  * @param dither  ordered dither array of type int16_t and size 8
73  * @param offset  Dither offset
74  */
75 typedef void (*yuv2planar1_fn)(const int16_t *src, uint8_t *dest, int dstW,
76                                const uint8_t *dither, int offset);
77
78 /**
79  * Write one line of horizontally scaled data to planar output
80  * with multi-point vertical scaling between input pixels.
81  *
82  * @param filter        vertical luma/alpha scaling coefficients, 12bit [0,4096]
83  * @param src           scaled luma (Y) or alpha (A) source data, 15bit for 8-10bit output,
84  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
85  * @param filterSize    number of vertical input lines to scale
86  * @param dest          pointer to output plane. For >8bit
87  *                      output, this is in uint16_t
88  * @param dstW          width of destination pixels
89  * @param offset        Dither offset
90  */
91 typedef void (*yuv2planarX_fn)(const int16_t *filter, int filterSize,
92                                const int16_t **src, uint8_t *dest, int dstW,
93                                const uint8_t *dither, int offset);
94
95 /**
96  * Write one line of horizontally scaled chroma to interleaved output
97  * with multi-point vertical scaling between input pixels.
98  *
99  * @param c             SWS scaling context
100  * @param chrFilter     vertical chroma scaling coefficients, 12bit [0,4096]
101  * @param chrUSrc       scaled chroma (U) source data, 15bit for 8-10bit output,
102  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
103  * @param chrVSrc       scaled chroma (V) source data, 15bit for 8-10bit output,
104  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
105  * @param chrFilterSize number of vertical chroma input lines to scale
106  * @param dest          pointer to the output plane. For >8bit
107  *                      output, this is in uint16_t
108  * @param dstW          width of chroma planes
109  */
110 typedef void (*yuv2interleavedX_fn)(struct SwsContext *c,
111                                     const int16_t *chrFilter,
112                                     int chrFilterSize,
113                                     const int16_t **chrUSrc,
114                                     const int16_t **chrVSrc,
115                                     uint8_t *dest, int dstW);
116
117 /**
118  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to packed-pixel YUV/RGB
119  * output without any additional vertical scaling (or point-scaling). Note
120  * that this function may do chroma scaling, see the "uvalpha" argument.
121  *
122  * @param c       SWS scaling context
123  * @param lumSrc  scaled luma (Y) source data, 15bit for 8-10bit output,
124  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
125  * @param chrUSrc scaled chroma (U) source data, 15bit for 8-10bit output,
126  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
127  * @param chrVSrc scaled chroma (V) source data, 15bit for 8-10bit output,
128  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
129  * @param alpSrc  scaled alpha (A) source data, 15bit for 8-10bit output,
130  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
131  * @param dest    pointer to the output plane. For 16bit output, this is
132  *                uint16_t
133  * @param dstW    width of lumSrc and alpSrc in pixels, number of pixels
134  *                to write into dest[]
135  * @param uvalpha chroma scaling coefficient for the second line of chroma
136  *                pixels, either 2048 or 0. If 0, one chroma input is used
137  *                for 2 output pixels (or if the SWS_FLAG_FULL_CHR_INT flag
138  *                is set, it generates 1 output pixel). If 2048, two chroma
139  *                input pixels should be averaged for 2 output pixels (this
140  *                only happens if SWS_FLAG_FULL_CHR_INT is not set)
141  * @param y       vertical line number for this output. This does not need
142  *                to be used to calculate the offset in the destination,
143  *                but can be used to generate comfort noise using dithering
144  *                for some output formats.
145  */
146 typedef void (*yuv2packed1_fn)(struct SwsContext *c, const int16_t *lumSrc,
147                                const int16_t *chrUSrc[2],
148                                const int16_t *chrVSrc[2],
149                                const int16_t *alpSrc, uint8_t *dest,
150                                int dstW, int uvalpha, int y);
151 /**
152  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to packed-pixel YUV/RGB
153  * output by doing bilinear scaling between two input lines.
154  *
155  * @param c       SWS scaling context
156  * @param lumSrc  scaled luma (Y) source data, 15bit for 8-10bit output,
157  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
158  * @param chrUSrc scaled chroma (U) source data, 15bit for 8-10bit output,
159  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
160  * @param chrVSrc scaled chroma (V) source data, 15bit for 8-10bit output,
161  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
162  * @param alpSrc  scaled alpha (A) source data, 15bit for 8-10bit output,
163  *                19-bit for 16bit output (in int32_t)
164  * @param dest    pointer to the output plane. For 16bit output, this is
165  *                uint16_t
166  * @param dstW    width of lumSrc and alpSrc in pixels, number of pixels
167  *                to write into dest[]
168  * @param yalpha  luma/alpha scaling coefficients for the second input line.
169  *                The first line's coefficients can be calculated by using
170  *                4096 - yalpha
171  * @param uvalpha chroma scaling coefficient for the second input line. The
172  *                first line's coefficients can be calculated by using
173  *                4096 - uvalpha
174  * @param y       vertical line number for this output. This does not need
175  *                to be used to calculate the offset in the destination,
176  *                but can be used to generate comfort noise using dithering
177  *                for some output formats.
178  */
179 typedef void (*yuv2packed2_fn)(struct SwsContext *c, const int16_t *lumSrc[2],
180                                const int16_t *chrUSrc[2],
181                                const int16_t *chrVSrc[2],
182                                const int16_t *alpSrc[2],
183                                uint8_t *dest,
184                                int dstW, int yalpha, int uvalpha, int y);
185 /**
186  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to packed-pixel YUV/RGB
187  * output by doing multi-point vertical scaling between input pixels.
188  *
189  * @param c             SWS scaling context
190  * @param lumFilter     vertical luma/alpha scaling coefficients, 12bit [0,4096]
191  * @param lumSrc        scaled luma (Y) source data, 15bit for 8-10bit output,
192  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
193  * @param lumFilterSize number of vertical luma/alpha input lines to scale
194  * @param chrFilter     vertical chroma scaling coefficients, 12bit [0,4096]
195  * @param chrUSrc       scaled chroma (U) source data, 15bit for 8-10bit output,
196  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
197  * @param chrVSrc       scaled chroma (V) source data, 15bit for 8-10bit output,
198  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
199  * @param chrFilterSize number of vertical chroma input lines to scale
200  * @param alpSrc        scaled alpha (A) source data, 15bit for 8-10bit output,
201  *                      19-bit for 16bit output (in int32_t)
202  * @param dest          pointer to the output plane. For 16bit output, this is
203  *                      uint16_t
204  * @param dstW          width of lumSrc and alpSrc in pixels, number of pixels
205  *                      to write into dest[]
206  * @param y             vertical line number for this output. This does not need
207  *                      to be used to calculate the offset in the destination,
208  *                      but can be used to generate comfort noise using dithering
209  *                      or some output formats.
210  */
211 typedef void (*yuv2packedX_fn)(struct SwsContext *c, const int16_t *lumFilter,
212                                const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
213                                const int16_t *chrFilter,
214                                const int16_t **chrUSrc,
215                                const int16_t **chrVSrc, int chrFilterSize,
216                                const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest,
217                                int dstW, int y);
218
219 /* This struct should be aligned on at least a 32-byte boundary. */
220 typedef struct SwsContext {
221     /**
222      * info on struct for av_log
223      */
224     const AVClass *av_class;
225
226     /**
227      * Note that src, dst, srcStride, dstStride will be copied in the
228      * sws_scale() wrapper so they can be freely modified here.
229      */
230     SwsFunc swScale;
231     int srcW;                     ///< Width  of source      luma/alpha planes.
232     int srcH;                     ///< Height of source      luma/alpha planes.
233     int dstH;                     ///< Height of destination luma/alpha planes.
234     int chrSrcW;                  ///< Width  of source      chroma     planes.
235     int chrSrcH;                  ///< Height of source      chroma     planes.
236     int chrDstW;                  ///< Width  of destination chroma     planes.
237     int chrDstH;                  ///< Height of destination chroma     planes.
238     int lumXInc, chrXInc;
239     int lumYInc, chrYInc;
240     enum PixelFormat dstFormat;   ///< Destination pixel format.
241     enum PixelFormat srcFormat;   ///< Source      pixel format.
242     int dstFormatBpp;             ///< Number of bits per pixel of the destination pixel format.
243     int srcFormatBpp;             ///< Number of bits per pixel of the source      pixel format.
244     int dstBpc, srcBpc;
245     int chrSrcHSubSample;         ///< Binary logarithm of horizontal subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in source      image.
246     int chrSrcVSubSample;         ///< Binary logarithm of vertical   subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in source      image.
247     int chrDstHSubSample;         ///< Binary logarithm of horizontal subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in destination image.
248     int chrDstVSubSample;         ///< Binary logarithm of vertical   subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in destination image.
249     int vChrDrop;                 ///< Binary logarithm of extra vertical subsampling factor in source image chroma planes specified by user.
250     int sliceDir;                 ///< Direction that slices are fed to the scaler (1 = top-to-bottom, -1 = bottom-to-top).
251     double param[2];              ///< Input parameters for scaling algorithms that need them.
252
253     uint32_t pal_yuv[256];
254     uint32_t pal_rgb[256];
255
256     /**
257      * @name Scaled horizontal lines ring buffer.
258      * The horizontal scaler keeps just enough scaled lines in a ring buffer
259      * so they may be passed to the vertical scaler. The pointers to the
260      * allocated buffers for each line are duplicated in sequence in the ring
261      * buffer to simplify indexing and avoid wrapping around between lines
262      * inside the vertical scaler code. The wrapping is done before the
263      * vertical scaler is called.
264      */
265     //@{
266     int16_t **lumPixBuf;          ///< Ring buffer for scaled horizontal luma   plane lines to be fed to the vertical scaler.
267     int16_t **chrUPixBuf;         ///< Ring buffer for scaled horizontal chroma plane lines to be fed to the vertical scaler.
268     int16_t **chrVPixBuf;         ///< Ring buffer for scaled horizontal chroma plane lines to be fed to the vertical scaler.
269     int16_t **alpPixBuf;          ///< Ring buffer for scaled horizontal alpha  plane lines to be fed to the vertical scaler.
270     int vLumBufSize;              ///< Number of vertical luma/alpha lines allocated in the ring buffer.
271     int vChrBufSize;              ///< Number of vertical chroma     lines allocated in the ring buffer.
272     int lastInLumBuf;             ///< Last scaled horizontal luma/alpha line from source in the ring buffer.
273     int lastInChrBuf;             ///< Last scaled horizontal chroma     line from source in the ring buffer.
274     int lumBufIndex;              ///< Index in ring buffer of the last scaled horizontal luma/alpha line from source.
275     int chrBufIndex;              ///< Index in ring buffer of the last scaled horizontal chroma     line from source.
276     //@}
277
278     uint8_t *formatConvBuffer;
279
280     /**
281      * @name Horizontal and vertical filters.
282      * To better understand the following fields, here is a pseudo-code of
283      * their usage in filtering a horizontal line:
284      * @code
285      * for (i = 0; i < width; i++) {
286      *     dst[i] = 0;
287      *     for (j = 0; j < filterSize; j++)
288      *         dst[i] += src[ filterPos[i] + j ] * filter[ filterSize * i + j ];
289      *     dst[i] >>= FRAC_BITS; // The actual implementation is fixed-point.
290      * }
291      * @endcode
292      */
293     //@{
294     int16_t *hLumFilter;          ///< Array of horizontal filter coefficients for luma/alpha planes.
295     int16_t *hChrFilter;          ///< Array of horizontal filter coefficients for chroma     planes.
296     int16_t *vLumFilter;          ///< Array of vertical   filter coefficients for luma/alpha planes.
297     int16_t *vChrFilter;          ///< Array of vertical   filter coefficients for chroma     planes.
298     int32_t *hLumFilterPos;       ///< Array of horizontal filter starting positions for each dst[i] for luma/alpha planes.
299     int32_t *hChrFilterPos;       ///< Array of horizontal filter starting positions for each dst[i] for chroma     planes.
300     int32_t *vLumFilterPos;       ///< Array of vertical   filter starting positions for each dst[i] for luma/alpha planes.
301     int32_t *vChrFilterPos;       ///< Array of vertical   filter starting positions for each dst[i] for chroma     planes.
302     int hLumFilterSize;           ///< Horizontal filter size for luma/alpha pixels.
303     int hChrFilterSize;           ///< Horizontal filter size for chroma     pixels.
304     int vLumFilterSize;           ///< Vertical   filter size for luma/alpha pixels.
305     int vChrFilterSize;           ///< Vertical   filter size for chroma     pixels.
306     //@}
307
308     int lumMmx2FilterCodeSize;    ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code size for luma/alpha planes.
309     int chrMmx2FilterCodeSize;    ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code size for chroma     planes.
310     uint8_t *lumMmx2FilterCode;   ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code for luma/alpha planes.
311     uint8_t *chrMmx2FilterCode;   ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code for chroma     planes.
312
313     int canMMX2BeUsed;
314
315     int dstY;                     ///< Last destination vertical line output from last slice.
316     int flags;                    ///< Flags passed by the user to select scaler algorithm, optimizations, subsampling, etc...
317     void *yuvTable;             // pointer to the yuv->rgb table start so it can be freed()
318     uint8_t *table_rV[256];
319     uint8_t *table_gU[256];
320     int table_gV[256];
321     uint8_t *table_bU[256];
322
323     //Colorspace stuff
324     int contrast, brightness, saturation;    // for sws_getColorspaceDetails
325     int srcColorspaceTable[4];
326     int dstColorspaceTable[4];
327     int srcRange;                 ///< 0 = MPG YUV range, 1 = JPG YUV range (source      image).
328     int dstRange;                 ///< 0 = MPG YUV range, 1 = JPG YUV range (destination image).
329     int yuv2rgb_y_offset;
330     int yuv2rgb_y_coeff;
331     int yuv2rgb_v2r_coeff;
332     int yuv2rgb_v2g_coeff;
333     int yuv2rgb_u2g_coeff;
334     int yuv2rgb_u2b_coeff;
335
336 #define RED_DITHER            "0*8"
337 #define GREEN_DITHER          "1*8"
338 #define BLUE_DITHER           "2*8"
339 #define Y_COEFF               "3*8"
340 #define VR_COEFF              "4*8"
341 #define UB_COEFF              "5*8"
342 #define VG_COEFF              "6*8"
343 #define UG_COEFF              "7*8"
344 #define Y_OFFSET              "8*8"
345 #define U_OFFSET              "9*8"
346 #define V_OFFSET              "10*8"
347 #define LUM_MMX_FILTER_OFFSET "11*8"
348 #define CHR_MMX_FILTER_OFFSET "11*8+4*4*256"
349 #define DSTW_OFFSET           "11*8+4*4*256*2" //do not change, it is hardcoded in the ASM
350 #define ESP_OFFSET            "11*8+4*4*256*2+8"
351 #define VROUNDER_OFFSET       "11*8+4*4*256*2+16"
352 #define U_TEMP                "11*8+4*4*256*2+24"
353 #define V_TEMP                "11*8+4*4*256*2+32"
354 #define Y_TEMP                "11*8+4*4*256*2+40"
355 #define ALP_MMX_FILTER_OFFSET "11*8+4*4*256*2+48"
356 #define UV_OFF_PX             "11*8+4*4*256*3+48"
357 #define UV_OFF_BYTE           "11*8+4*4*256*3+56"
358 #define DITHER16              "11*8+4*4*256*3+64"
359 #define DITHER32              "11*8+4*4*256*3+80"
360
361     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, redDither);
362     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, greenDither);
363     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, blueDither);
364
365     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, yCoeff);
366     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vrCoeff);
367     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ubCoeff);
368     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vgCoeff);
369     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ugCoeff);
370     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, yOffset);
371     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, uOffset);
372     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vOffset);
373     int32_t lumMmxFilter[4 * MAX_FILTER_SIZE];
374     int32_t chrMmxFilter[4 * MAX_FILTER_SIZE];
375     int dstW;                     ///< Width  of destination luma/alpha planes.
376     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, esp);
377     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vRounder);
378     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, u_temp);
379     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, v_temp);
380     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, y_temp);
381     int32_t alpMmxFilter[4 * MAX_FILTER_SIZE];
382     // alignment of these values is not necessary, but merely here
383     // to maintain the same offset across x8632 and x86-64. Once we
384     // use proper offset macros in the asm, they can be removed.
385     DECLARE_ALIGNED(8, ptrdiff_t, uv_off_px);   ///< offset (in pixels) between u and v planes
386     DECLARE_ALIGNED(8, ptrdiff_t, uv_off_byte); ///< offset (in bytes) between u and v planes
387     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, dither16)[8];
388     DECLARE_ALIGNED(8, uint32_t, dither32)[8];
389
390     const uint8_t *chrDither8, *lumDither8;
391
392 #if HAVE_ALTIVEC
393     vector signed short   CY;
394     vector signed short   CRV;
395     vector signed short   CBU;
396     vector signed short   CGU;
397     vector signed short   CGV;
398     vector signed short   OY;
399     vector unsigned short CSHIFT;
400     vector signed short  *vYCoeffsBank, *vCCoeffsBank;
401 #endif
402
403 #if ARCH_BFIN
404     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, oy);
405     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, oc);
406     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, zero);
407     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cy);
408     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, crv);
409     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, rmask);
410     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cbu);
411     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, bmask);
412     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cgu);
413     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cgv);
414     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, gmask);
415 #endif
416
417 #if HAVE_VIS
418     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, sparc_coeffs)[10];
419 #endif
420
421     /* function pointers for swScale() */
422     yuv2planar1_fn yuv2plane1;
423     yuv2planarX_fn yuv2planeX;
424     yuv2interleavedX_fn yuv2nv12cX;
425     yuv2packed1_fn yuv2packed1;
426     yuv2packed2_fn yuv2packed2;
427     yuv2packedX_fn yuv2packedX;
428
429     /// Unscaled conversion of luma plane to YV12 for horizontal scaler.
430     void (*lumToYV12)(uint8_t *dst, const uint8_t *src,
431                       int width, uint32_t *pal);
432     /// Unscaled conversion of alpha plane to YV12 for horizontal scaler.
433     void (*alpToYV12)(uint8_t *dst, const uint8_t *src,
434                       int width, uint32_t *pal);
435     /// Unscaled conversion of chroma planes to YV12 for horizontal scaler.
436     void (*chrToYV12)(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
437                       const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
438                       int width, uint32_t *pal);
439
440     /**
441      * Functions to read planar input, such as planar RGB, and convert
442      * internally to Y/UV.
443      */
444     /** @{ */
445     void (*readLumPlanar)(uint8_t *dst, const uint8_t *src[4], int width);
446     void (*readChrPlanar)(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, const uint8_t *src[4],
447                           int width);
448     /** @} */
449
450     /**
451      * Scale one horizontal line of input data using a bilinear filter
452      * to produce one line of output data. Compared to SwsContext->hScale(),
453      * please take note of the following caveats when using these:
454      * - Scaling is done using only 7bit instead of 14bit coefficients.
455      * - You can use no more than 5 input pixels to produce 4 output
456      *   pixels. Therefore, this filter should not be used for downscaling
457      *   by more than ~20% in width (because that equals more than 5/4th
458      *   downscaling and thus more than 5 pixels input per 4 pixels output).
459      * - In general, bilinear filters create artifacts during downscaling
460      *   (even when <20%), because one output pixel will span more than one
461      *   input pixel, and thus some pixels will need edges of both neighbor
462      *   pixels to interpolate the output pixel. Since you can use at most
463      *   two input pixels per output pixel in bilinear scaling, this is
464      *   impossible and thus downscaling by any size will create artifacts.
465      * To enable this type of scaling, set SWS_FLAG_FAST_BILINEAR
466      * in SwsContext->flags.
467      */
468     /** @{ */
469     void (*hyscale_fast)(struct SwsContext *c,
470                          int16_t *dst, int dstWidth,
471                          const uint8_t *src, int srcW, int xInc);
472     void (*hcscale_fast)(struct SwsContext *c,
473                          int16_t *dst1, int16_t *dst2, int dstWidth,
474                          const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
475                          int srcW, int xInc);
476     /** @} */
477
478     /**
479      * Scale one horizontal line of input data using a filter over the input
480      * lines, to produce one (differently sized) line of output data.
481      *
482      * @param dst        pointer to destination buffer for horizontally scaled
483      *                   data. If the number of bits per component of one
484      *                   destination pixel (SwsContext->dstBpc) is <= 10, data
485      *                   will be 15bpc in 16bits (int16_t) width. Else (i.e.
486      *                   SwsContext->dstBpc == 16), data will be 19bpc in
487      *                   32bits (int32_t) width.
488      * @param dstW       width of destination image
489      * @param src        pointer to source data to be scaled. If the number of
490      *                   bits per component of a source pixel (SwsContext->srcBpc)
491      *                   is 8, this is 8bpc in 8bits (uint8_t) width. Else
492      *                   (i.e. SwsContext->dstBpc > 8), this is native depth
493      *                   in 16bits (uint16_t) width. In other words, for 9-bit
494      *                   YUV input, this is 9bpc, for 10-bit YUV input, this is
495      *                   10bpc, and for 16-bit RGB or YUV, this is 16bpc.
496      * @param filter     filter coefficients to be used per output pixel for
497      *                   scaling. This contains 14bpp filtering coefficients.
498      *                   Guaranteed to contain dstW * filterSize entries.
499      * @param filterPos  position of the first input pixel to be used for
500      *                   each output pixel during scaling. Guaranteed to
501      *                   contain dstW entries.
502      * @param filterSize the number of input coefficients to be used (and
503      *                   thus the number of input pixels to be used) for
504      *                   creating a single output pixel. Is aligned to 4
505      *                   (and input coefficients thus padded with zeroes)
506      *                   to simplify creating SIMD code.
507      */
508     /** @{ */
509     void (*hyScale)(struct SwsContext *c, int16_t *dst, int dstW,
510                     const uint8_t *src, const int16_t *filter,
511                     const int32_t *filterPos, int filterSize);
512     void (*hcScale)(struct SwsContext *c, int16_t *dst, int dstW,
513                     const uint8_t *src, const int16_t *filter,
514                     const int32_t *filterPos, int filterSize);
515     /** @} */
516
517     /// Color range conversion function for luma plane if needed.
518     void (*lumConvertRange)(int16_t *dst, int width);
519     /// Color range conversion function for chroma planes if needed.
520     void (*chrConvertRange)(int16_t *dst1, int16_t *dst2, int width);
521
522     int needs_hcscale; ///< Set if there are chroma planes to be converted.
523 } SwsContext;
524 //FIXME check init (where 0)
525
526 SwsFunc ff_yuv2rgb_get_func_ptr(SwsContext *c);
527 int ff_yuv2rgb_c_init_tables(SwsContext *c, const int inv_table[4],
528                              int fullRange, int brightness,
529                              int contrast, int saturation);
530
531 void ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(SwsContext *c, const int inv_table[4],
532                                     int brightness, int contrast, int saturation);
533 void updateMMXDitherTables(SwsContext *c, int dstY, int lumBufIndex, int chrBufIndex,
534                            int lastInLumBuf, int lastInChrBuf);
535
536 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_mmx(SwsContext *c);
537 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_vis(SwsContext *c);
538 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_altivec(SwsContext *c);
539 SwsFunc ff_yuv2rgb_get_func_ptr_bfin(SwsContext *c);
540 void ff_bfin_get_unscaled_swscale(SwsContext *c);
541
542 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format);
543
544 #define is16BPS(x) \
545     (av_pix_fmt_descriptors[x].comp[0].depth_minus1 == 15)
546
547 #define is9_OR_10BPS(x) \
548     (av_pix_fmt_descriptors[x].comp[0].depth_minus1 == 8 || \
549      av_pix_fmt_descriptors[x].comp[0].depth_minus1 == 9)
550
551 #define isBE(x) \
552     (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_BE)
553
554 #define isYUV(x) \
555     (!(av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_RGB) && \
556      av_pix_fmt_descriptors[x].nb_components >= 2)
557
558 #define isPlanarYUV(x) \
559     ((av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PLANAR) && \
560      isYUV(x))
561
562 #define isRGB(x) \
563     (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_RGB)
564
565 #if 0 // FIXME
566 #define isGray(x) \
567     (!(av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PAL) && \
568      av_pix_fmt_descriptors[x].nb_components <= 2)
569 #else
570 #define isGray(x)                      \
571     ((x) == PIX_FMT_GRAY8       ||     \
572      (x) == PIX_FMT_Y400A       ||     \
573      (x) == PIX_FMT_GRAY16BE    ||     \
574      (x) == PIX_FMT_GRAY16LE)
575 #endif
576
577 #define isRGBinInt(x)                  \
578     ((x) == PIX_FMT_RGB48BE     ||     \
579      (x) == PIX_FMT_RGB48LE     ||     \
580      (x) == PIX_FMT_RGB32       ||     \
581      (x) == PIX_FMT_RGB32_1     ||     \
582      (x) == PIX_FMT_RGB24       ||     \
583      (x) == PIX_FMT_RGB565BE    ||     \
584      (x) == PIX_FMT_RGB565LE    ||     \
585      (x) == PIX_FMT_RGB555BE    ||     \
586      (x) == PIX_FMT_RGB555LE    ||     \
587      (x) == PIX_FMT_RGB444BE    ||     \
588      (x) == PIX_FMT_RGB444LE    ||     \
589      (x) == PIX_FMT_RGB8        ||     \
590      (x) == PIX_FMT_RGB4        ||     \
591      (x) == PIX_FMT_RGB4_BYTE   ||     \
592      (x) == PIX_FMT_MONOBLACK   ||     \
593      (x) == PIX_FMT_MONOWHITE)
594
595 #define isBGRinInt(x)                  \
596     ((x) == PIX_FMT_BGR48BE     ||     \
597      (x) == PIX_FMT_BGR48LE     ||     \
598      (x) == PIX_FMT_BGR32       ||     \
599      (x) == PIX_FMT_BGR32_1     ||     \
600      (x) == PIX_FMT_BGR24       ||     \
601      (x) == PIX_FMT_BGR565BE    ||     \
602      (x) == PIX_FMT_BGR565LE    ||     \
603      (x) == PIX_FMT_BGR555BE    ||     \
604      (x) == PIX_FMT_BGR555LE    ||     \
605      (x) == PIX_FMT_BGR444BE    ||     \
606      (x) == PIX_FMT_BGR444LE    ||     \
607      (x) == PIX_FMT_BGR8        ||     \
608      (x) == PIX_FMT_BGR4        ||     \
609      (x) == PIX_FMT_BGR4_BYTE   ||     \
610      (x) == PIX_FMT_MONOBLACK   ||     \
611      (x) == PIX_FMT_MONOWHITE)
612
613 #define isAnyRGB(x)                    \
614     (isRGBinInt(x)              ||     \
615      isBGRinInt(x))
616
617 #define isALPHA(x)                                             \
618     (av_pix_fmt_descriptors[x].nb_components == 2          ||  \
619      av_pix_fmt_descriptors[x].nb_components == 4)
620
621 #define isPacked(x)                                            \
622     ((av_pix_fmt_descriptors[x].nb_components >= 2         &&  \
623       !(av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PLANAR)) ||  \
624      (x) == PIX_FMT_PAL8)
625
626 #define isPlanar(x)                                            \
627     (av_pix_fmt_descriptors[x].nb_components >= 2          &&  \
628      (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PLANAR))
629
630 #define isPackedRGB(x)                                         \
631     ((av_pix_fmt_descriptors[x].flags                        & \
632      (PIX_FMT_PLANAR | PIX_FMT_RGB)) == PIX_FMT_RGB)
633
634 #define isPlanarRGB(x)                                         \
635     ((av_pix_fmt_descriptors[x].flags                        & \
636      (PIX_FMT_PLANAR | PIX_FMT_RGB)) == (PIX_FMT_PLANAR | PIX_FMT_RGB))
637
638 #define usePal(x) ((av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PAL)       || \
639                    (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PSEUDOPAL) || \
640                    (x) == PIX_FMT_Y400A)
641
642 extern const uint64_t ff_dither4[2];
643 extern const uint64_t ff_dither8[2];
644
645 extern const AVClass sws_context_class;
646
647 /**
648  * Set c->swScale to an unscaled converter if one exists for the specific
649  * source and destination formats, bit depths, flags, etc.
650  */
651 void ff_get_unscaled_swscale(SwsContext *c);
652
653 void ff_swscale_get_unscaled_altivec(SwsContext *c);
654
655 /**
656  * Return function pointer to fastest main scaler path function depending
657  * on architecture and available optimizations.
658  */
659 SwsFunc ff_getSwsFunc(SwsContext *c);
660
661 void ff_sws_init_input_funcs(SwsContext *c);
662 void ff_sws_init_output_funcs(SwsContext *c,
663                               yuv2planar1_fn *yuv2plane1,
664                               yuv2planarX_fn *yuv2planeX,
665                               yuv2interleavedX_fn *yuv2nv12cX,
666                               yuv2packed1_fn *yuv2packed1,
667                               yuv2packed2_fn *yuv2packed2,
668                               yuv2packedX_fn *yuv2packedX);
669 void ff_sws_init_swScale_altivec(SwsContext *c);
670 void ff_sws_init_swScale_mmx(SwsContext *c);
671
672 #endif /* SWSCALE_SWSCALE_INTERNAL_H */