Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.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
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  * 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 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 FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
22 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
23 #include <inttypes.h>
24 #include <string.h>
25 #include <math.h>
26 #include <stdio.h>
27 #include "config.h"
28 #include <assert.h>
29 #if HAVE_SYS_MMAN_H
30 #include <sys/mman.h>
31 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
32 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
33 #endif
34 #endif
35 #if HAVE_VIRTUALALLOC
36 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
37 #include <windows.h>
38 #endif
39 #include "swscale.h"
40 #include "swscale_internal.h"
41 #include "rgb2rgb.h"
42 #include "libavutil/intreadwrite.h"
43 #include "libavutil/x86_cpu.h"
44 #include "libavutil/cpu.h"
45 #include "libavutil/avutil.h"
46 #include "libavutil/bswap.h"
47 #include "libavutil/opt.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49
50 unsigned swscale_version(void)
51 {
52     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
53 }
54
55 const char *swscale_configuration(void)
56 {
57     return FFMPEG_CONFIGURATION;
58 }
59
60 const char *swscale_license(void)
61 {
62 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
63     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
64 }
65
66 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
67
68 #define isSupportedIn(x)    (       \
69            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
70         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
71         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
72         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
73         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
74         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
75         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
76         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
77         || (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
80         || (x)==PIX_FMT_BGR565LE    \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR565BE    \
82         || (x)==PIX_FMT_BGR555LE    \
83         || (x)==PIX_FMT_BGR555BE    \
84         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
85         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
86         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
87         || (x)==PIX_FMT_RGB565LE    \
88         || (x)==PIX_FMT_RGB565BE    \
89         || (x)==PIX_FMT_RGB555LE    \
90         || (x)==PIX_FMT_RGB555BE    \
91         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
92         || (x)==PIX_FMT_GRAY8A      \
93         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
94         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
95         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
96         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
97         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
98         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
99         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
100         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
101         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
102         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
103         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
104         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
105         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
106         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
107         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
108         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
109         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
110         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
111         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
112         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
113         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
114         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
115         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9LE    \
116         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
117         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE   \
118         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10LE   \
119         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
120         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
121         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
122         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9BE    \
124         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
125         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10BE   \
126         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE   \
127         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
128         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
129         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
130         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10     \
131     )
132
133 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
134 {
135     return isSupportedIn(pix_fmt);
136 }
137
138 #define isSupportedOut(x)   (       \
139            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
140         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
141         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
142         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
143         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
144         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
145         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
146         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
147         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
148         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
149         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
150         || isRGBinBytes(x)          \
151         || isBGRinBytes(x)          \
152         || (x)==PIX_FMT_RGB565LE    \
153         || (x)==PIX_FMT_RGB565BE    \
154         || (x)==PIX_FMT_RGB555LE    \
155         || (x)==PIX_FMT_RGB555BE    \
156         || (x)==PIX_FMT_RGB444LE    \
157         || (x)==PIX_FMT_RGB444BE    \
158         || (x)==PIX_FMT_BGR565LE    \
159         || (x)==PIX_FMT_BGR565BE    \
160         || (x)==PIX_FMT_BGR555LE    \
161         || (x)==PIX_FMT_BGR555BE    \
162         || (x)==PIX_FMT_BGR444LE    \
163         || (x)==PIX_FMT_BGR444BE    \
164         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
165         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
166         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
167         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
168         || (x)==PIX_FMT_RGB4        \
169         || (x)==PIX_FMT_BGR4        \
170         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
171         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
172         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
173         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
174         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
175         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
176         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
177         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
178         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
179         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10   \
180         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
181         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
182         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
183         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
184         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
185         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
186         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
187         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
188         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
189         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
190     )
191
192 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
193 {
194     return isSupportedOut(pix_fmt);
195 }
196
197 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
198
199 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
200 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
201 {
202     return av_get_pix_fmt_name(format);
203 }
204 #endif
205
206 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
207 {
208     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
209     else           return getSplineCoeff(        0.0,
210                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
211                                                  c + 3.0*d,
212                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
213                                          dist-1.0);
214 }
215
216 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
217                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags, int cpu_flags,
218                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
219 {
220     int i;
221     int filterSize;
222     int filter2Size;
223     int minFilterSize;
224     int64_t *filter=NULL;
225     int64_t *filter2=NULL;
226     const int64_t fone= 1LL<<54;
227     int ret= -1;
228
229     emms_c(); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
230
231     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
232     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
233
234     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
235         int i;
236         filterSize= 1;
237         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
238
239         for (i=0; i<dstW; i++) {
240             filter[i*filterSize]= fone;
241             (*filterPos)[i]=i;
242         }
243
244     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
245         int i;
246         int xDstInSrc;
247         filterSize= 1;
248         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
249
250         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
251         for (i=0; i<dstW; i++) {
252             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
253
254             (*filterPos)[i]= xx;
255             filter[i]= fone;
256             xDstInSrc+= xInc;
257         }
258     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
259         int i;
260         int xDstInSrc;
261         filterSize= 2;
262         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
263
264         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
265         for (i=0; i<dstW; i++) {
266             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
267             int j;
268
269             (*filterPos)[i]= xx;
270             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
271             for (j=0; j<filterSize; j++) {
272                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
273                 if (coeff<0) coeff=0;
274                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
275                 xx++;
276             }
277             xDstInSrc+= xInc;
278         }
279     } else {
280         int xDstInSrc;
281         int sizeFactor;
282
283         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
284         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
285         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
286         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
287         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
288         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
289         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
290         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
291         else {
292             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
293             assert(0);
294         }
295
296         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
297         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
298
299         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
300
301         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
302
303         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
304         for (i=0; i<dstW; i++) {
305             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
306             int j;
307             (*filterPos)[i]= xx;
308             for (j=0; j<filterSize; j++) {
309                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
310                 double floatd;
311                 int64_t coeff;
312
313                 if (xInc > 1<<16)
314                     d= d*dstW/srcW;
315                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
316
317                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
318                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
319                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
320                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
321                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
322
323                     if      (d < 1LL<<30)
324                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
325                     else if (d < 1LL<<31)
326                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
327                     else
328                         coeff=0.0;
329                     coeff *= fone>>(30+24);
330                 }
331 /*                else if (flags & SWS_X) {
332                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
333                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
334                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
335                 }*/
336                 else if (flags & SWS_X) {
337                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
338                     double c;
339
340                     if (floatd<1.0)
341                         c = cos(floatd*M_PI);
342                     else
343                         c=-1.0;
344                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
345                     else            c=  pow( c, A);
346                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
347                 } else if (flags & SWS_AREA) {
348                     int64_t d2= d - (1<<29);
349                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
350                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
351                     else coeff=0.0;
352                     coeff *= fone>>(30+16);
353                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
354                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
355                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
356                 } else if (flags & SWS_SINC) {
357                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
358                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
359                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
360                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
361                     if (floatd>p) coeff=0;
362                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
363                     coeff= (1<<30) - d;
364                     if (coeff<0) coeff=0;
365                     coeff *= fone >> 30;
366                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
367                     double p=-2.196152422706632;
368                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
369                 } else {
370                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
371                     assert(0);
372                 }
373
374                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
375                 xx++;
376             }
377             xDstInSrc+= 2*xInc;
378         }
379     }
380
381     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
382        av_free(filter);
383     */
384     assert(filterSize>0);
385     filter2Size= filterSize;
386     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
387     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
388     assert(filter2Size>0);
389     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
390
391     for (i=0; i<dstW; i++) {
392         int j, k;
393
394         if(srcFilter) {
395             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
396                 for (j=0; j<filterSize; j++)
397                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
398             }
399         } else {
400             for (j=0; j<filterSize; j++)
401                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
402         }
403         //FIXME dstFilter
404
405         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
406     }
407     av_freep(&filter);
408
409     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
410     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
411     minFilterSize= 0;
412     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
413         int min= filter2Size;
414         int j;
415         int64_t cutOff=0.0;
416
417         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
418         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
419             int k;
420             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
421
422             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
423
424             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
425             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
426
427             // move filter coefficients left
428             for (k=1; k<filter2Size; k++)
429                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
430             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
431             (*filterPos)[i]++;
432         }
433
434         cutOff=0;
435         /* count near zeros on the right */
436         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
437             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
438
439             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
440             min--;
441         }
442
443         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
444     }
445
446     if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) {
447         // we can handle the special case 4,
448         // so we don't want to go to the full 8
449         if (minFilterSize < 5)
450             filterAlign = 4;
451
452         // We really don't want to waste our time
453         // doing useless computation, so fall back on
454         // the scalar C code for very small filters.
455         // Vectorizing is worth it only if you have a
456         // decent-sized vector.
457         if (minFilterSize < 3)
458             filterAlign = 1;
459     }
460
461     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
462         // special case for unscaled vertical filtering
463         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
464             filterAlign= 1;
465     }
466
467     assert(minFilterSize > 0);
468     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
469     assert(filterSize > 0);
470     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
471     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
472         goto fail;
473     *outFilterSize= filterSize;
474
475     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
476         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
477     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
478     for (i=0; i<dstW; i++) {
479         int j;
480
481         for (j=0; j<filterSize; j++) {
482             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
483             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
484             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
485                 filter[i*filterSize + j]= 0;
486         }
487     }
488
489     //FIXME try to align filterPos if possible
490
491     //fix borders
492     for (i=0; i<dstW; i++) {
493         int j;
494         if ((*filterPos)[i] < 0) {
495             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
496             for (j=1; j<filterSize; j++) {
497                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
498                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
499                 filter[i*filterSize + j]=0;
500             }
501             (*filterPos)[i]= 0;
502         }
503
504         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
505             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
506             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
507             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
508                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
509                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
510                 filter[i*filterSize +j]=0;
511             }
512             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
513         }
514     }
515
516     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
517     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
518     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
519
520     /* normalize & store in outFilter */
521     for (i=0; i<dstW; i++) {
522         int j;
523         int64_t error=0;
524         int64_t sum=0;
525
526         for (j=0; j<filterSize; j++) {
527             sum+= filter[i*filterSize + j];
528         }
529         sum= (sum + one/2)/ one;
530         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
531             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
532             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
533             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
534             error= v - intV*sum;
535         }
536     }
537
538     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
539     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
540         int j= dstW*(*outFilterSize);
541         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
542     }
543
544     ret=0;
545 fail:
546     av_free(filter);
547     av_free(filter2);
548     return ret;
549 }
550
551 #if HAVE_MMX2
552 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
553 {
554     uint8_t *fragmentA;
555     x86_reg imm8OfPShufW1A;
556     x86_reg imm8OfPShufW2A;
557     x86_reg fragmentLengthA;
558     uint8_t *fragmentB;
559     x86_reg imm8OfPShufW1B;
560     x86_reg imm8OfPShufW2B;
561     x86_reg fragmentLengthB;
562     int fragmentPos;
563
564     int xpos, i;
565
566     // create an optimized horizontal scaling routine
567     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
568      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
569      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
570      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
571      * of fragmentA is used.
572      */
573
574     //code fragment
575
576     __asm__ volatile(
577         "jmp                         9f                 \n\t"
578     // Begin
579         "0:                                             \n\t"
580         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
581         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
582         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
583         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
584         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
585         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
586         "1:                                             \n\t"
587         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
588         "2:                                             \n\t"
589         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
590         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
591         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
592         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
593         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
594
595         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
596
597         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
598     // End
599         "9:                                             \n\t"
600 //        "int $3                                         \n\t"
601         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
602         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
603         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
604         "dec                         %1                 \n\t"
605         "dec                         %2                 \n\t"
606         "sub                         %0, %1             \n\t"
607         "sub                         %0, %2             \n\t"
608         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
609         "sub                         %0, %3             \n\t"
610
611
612         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
613         "=r" (fragmentLengthA)
614     );
615
616     __asm__ volatile(
617         "jmp                         9f                 \n\t"
618     // Begin
619         "0:                                             \n\t"
620         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
621         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
622         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
623         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
624         "1:                                             \n\t"
625         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
626         "2:                                             \n\t"
627         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
628         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
629         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
630         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
631         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
632
633         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
634
635         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
636     // End
637         "9:                                             \n\t"
638 //        "int                       $3                   \n\t"
639         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
640         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
641         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
642         "dec                         %1                 \n\t"
643         "dec                         %2                 \n\t"
644         "sub                         %0, %1             \n\t"
645         "sub                         %0, %2             \n\t"
646         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
647         "sub                         %0, %3             \n\t"
648
649
650         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
651         "=r" (fragmentLengthB)
652     );
653
654     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
655     fragmentPos=0;
656
657     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
658         int xx=xpos>>16;
659
660         if ((i&3) == 0) {
661             int a=0;
662             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
663             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
664             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
665             int inc                = (d+1<4);
666             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
667             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
668             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
669             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
670             int maxShift= 3-(d+inc);
671             int shift=0;
672
673             if (filterCode) {
674                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
675                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
676                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
677                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
678                 filterPos[i/2]= xx;
679
680                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
681
682                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
683                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
684                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
685                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
686
687                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
688                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
689
690                 if (shift && i>=shift) {
691                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
692                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
693                     filterPos[i/2]-=shift;
694                 }
695             }
696
697             fragmentPos+= fragmentLength;
698
699             if (filterCode)
700                 filterCode[fragmentPos]= RET;
701         }
702         xpos+=xInc;
703     }
704     if (filterCode)
705         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
706
707     return fragmentPos + 1;
708 }
709 #endif /* HAVE_MMX2 */
710
711 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
712 {
713     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
714     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
715 }
716
717 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
718 {
719     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
720     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
721
722     c->brightness= brightness;
723     c->contrast  = contrast;
724     c->saturation= saturation;
725     c->srcRange  = srcRange;
726     c->dstRange  = dstRange;
727     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
728
729     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat]);
730     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->srcFormat]);
731
732     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
733     //FIXME factorize
734
735     if (HAVE_ALTIVEC && av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
736         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
737     return 0;
738 }
739
740 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
741 {
742     if (!c || isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
743
744     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
745     *table     = c->dstColorspaceTable;
746     *srcRange  = c->srcRange;
747     *dstRange  = c->dstRange;
748     *brightness= c->brightness;
749     *contrast  = c->contrast;
750     *saturation= c->saturation;
751
752     return 0;
753 }
754
755 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
756 {
757     switch (*format) {
758     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
759     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
760     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
761     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
762     default:                                          return 0;
763     }
764 }
765
766 SwsContext *sws_alloc_context(void)
767 {
768     SwsContext *c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
769
770     c->av_class = &sws_context_class;
771     av_opt_set_defaults(c);
772
773     return c;
774 }
775
776 int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter)
777 {
778     int i;
779     int usesVFilter, usesHFilter;
780     int unscaled;
781     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
782     int srcW= c->srcW;
783     int srcH= c->srcH;
784     int dstW= c->dstW;
785     int dstH= c->dstH;
786     int dst_stride = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t)+66, 16), dst_stride_px = dst_stride >> 1;
787     int flags, cpu_flags;
788     enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
789     enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
790
791     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
792     flags     = c->flags;
793     emms_c();
794     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init();
795
796     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
797
798     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
799         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n", av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
800         return AVERROR(EINVAL);
801     }
802     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
803         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n", av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
804         return AVERROR(EINVAL);
805     }
806
807     i= flags & ( SWS_POINT
808                 |SWS_AREA
809                 |SWS_BILINEAR
810                 |SWS_FAST_BILINEAR
811                 |SWS_BICUBIC
812                 |SWS_X
813                 |SWS_GAUSS
814                 |SWS_LANCZOS
815                 |SWS_SINC
816                 |SWS_SPLINE
817                 |SWS_BICUBLIN);
818     if(!i || (i & (i-1))) {
819         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
820         return AVERROR(EINVAL);
821     }
822     /* sanity check */
823     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
824         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
825                srcW, srcH, dstW, dstH);
826         return AVERROR(EINVAL);
827     }
828
829     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
830     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
831
832     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
833     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
834     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
835     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
836     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
837
838     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
839                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
840                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
841                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
842     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
843                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
844                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
845                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
846
847     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
848     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
849
850     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
851     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
852
853     // drop some chroma lines if the user wants it
854     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
855     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
856
857     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
858     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
859       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
860       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
861       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
862       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
863         c->chrSrcHSubSample=1;
864
865     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
866     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
867     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
868     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
869     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
870
871     /* unscaled special cases */
872     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
873         ff_get_unscaled_swscale(c);
874
875         if (c->swScale) {
876             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
877                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
878                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
879             return 0;
880         }
881     }
882
883     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
884     if (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2) {
885         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
886         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
887             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
888                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
889         }
890         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat)) c->canMMX2BeUsed=0;
891     }
892     else
893         c->canMMX2BeUsed=0;
894
895     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
896     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
897
898     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
899     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
900     // n-2 is the last chrominance sample available
901     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
902     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
903     // first and last pixel
904     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
905         if (c->canMMX2BeUsed) {
906             c->lumXInc+= 20;
907             c->chrXInc+= 20;
908         }
909         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
910         else if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
911             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
912             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
913         }
914     }
915
916     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
917     {
918 #if HAVE_MMX2
919 // can't downscale !!!
920         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
921             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
922             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
923
924 #ifdef MAP_ANONYMOUS
925             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
926             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
927 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
928             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
929             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
930 #else
931             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
932             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
933 #endif
934
935 #ifdef MAP_ANONYMOUS
936             if (c->lumMmx2FilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmx2FilterCode == MAP_FAILED)
937 #else
938             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
939 #endif
940                 return AVERROR(ENOMEM);
941             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
942             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
943             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
944             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
945
946             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
947             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
948
949 #ifdef MAP_ANONYMOUS
950             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
951             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
952 #endif
953         } else
954 #endif /* HAVE_MMX2 */
955         {
956             const int filterAlign=
957                 (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 4 :
958                 (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
959                 1;
960
961             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
962                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
963                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
964                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
965                 goto fail;
966             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
967                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
968                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
969                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
970                 goto fail;
971         }
972     } // initialize horizontal stuff
973
974     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
975     {
976         const int filterAlign=
977             (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
978             (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
979             1;
980
981         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
982                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
983                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
984                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
985             goto fail;
986         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
987                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
988                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
989                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
990             goto fail;
991
992 #if HAVE_ALTIVEC
993         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
994         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
995
996         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
997             int j;
998             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
999             for (j=0;j<8;j++)
1000                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1001         }
1002
1003         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
1004             int j;
1005             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1006             for (j=0;j<8;j++)
1007                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1008         }
1009 #endif
1010     }
1011
1012     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1013     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
1014     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
1015     for (i=0; i<dstH; i++) {
1016         int chrI= (int64_t)i*c->chrDstH / dstH;
1017         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
1018                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1019
1020         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1021         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1022         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1023             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1024         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1025             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1026     }
1027
1028     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1029     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1030     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1031     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1032     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1033     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1034         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1035     //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)
1036     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1037     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1038         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+1, fail);
1039         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1040     }
1041     c->uv_off = dst_stride_px;
1042     c->uv_offx2 = dst_stride;
1043     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1044         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize], dst_stride*2+1, fail);
1045         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1046         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i+c->vChrBufSize] = c->chrUPixBuf[i] + dst_stride_px;
1047     }
1048     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1049         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1050             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+1, fail);
1051             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1052         }
1053
1054     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1055     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1056         memset(c->chrUPixBuf[i], 64, dst_stride*2+1);
1057
1058     assert(c->chrDstH <= dstH);
1059
1060     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1061         if      (flags&SWS_FAST_BILINEAR) av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1062         else if (flags&SWS_BILINEAR)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1063         else if (flags&SWS_BICUBIC)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1064         else if (flags&SWS_X)             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1065         else if (flags&SWS_POINT)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1066         else if (flags&SWS_AREA)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1067         else if (flags&SWS_BICUBLIN)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1068         else if (flags&SWS_GAUSS)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1069         else if (flags&SWS_SINC)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1070         else if (flags&SWS_LANCZOS)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1071         else if (flags&SWS_SPLINE)        av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1072         else                              av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1073
1074         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1075                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1076 #ifdef DITHER1XBPP
1077                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1078                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1079                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1080 #else
1081                "",
1082 #endif
1083                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1084
1085         if      (HAVE_MMX2     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2)    av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1086         else if (HAVE_AMD3DNOW && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_3DNOW)   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1087         else if (HAVE_MMX      && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX)     av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1088         else if (HAVE_ALTIVEC  && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1089         else                                   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1090
1091         if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
1092             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1093                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1094             else {
1095                 if (c->hLumFilterSize==4)
1096                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1097                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1098                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1099                 else
1100                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1101
1102                 if (c->hChrFilterSize==4)
1103                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1104                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1105                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1106                 else
1107                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1108             }
1109         } else {
1110 #if HAVE_MMX
1111             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1112 #else
1113             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1114                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1115             else
1116                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1117 #endif
1118         }
1119         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1120             if (c->vLumFilterSize==1)
1121                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n",
1122                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1123             else
1124                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n",
1125                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1126         } else {
1127             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1128                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1129                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n",
1130                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1131             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1132                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n",
1133                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1134             else
1135                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n",
1136                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1137         }
1138
1139         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1140             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1141                    (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2) ? "MMX2" :
1142                    ((HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C"));
1143         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1144             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n",
1145                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1146         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1147             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n",
1148                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1149         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1150             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n",
1151                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1152         else if (dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1153                  dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE)
1154             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR12 converter\n",
1155                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1156
1157         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1158         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1159                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1160         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1161                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1162     }
1163
1164     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1165     return 0;
1166 fail: //FIXME replace things by appropriate error codes
1167     return -1;
1168 }
1169
1170 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1171 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1172                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1173                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1174 {
1175     SwsContext *c;
1176
1177     if(!(c=sws_alloc_context()))
1178         return NULL;
1179
1180     c->flags= flags;
1181     c->srcW= srcW;
1182     c->srcH= srcH;
1183     c->dstW= dstW;
1184     c->dstH= dstH;
1185     c->srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
1186     c->dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
1187     c->srcFormat= srcFormat;
1188     c->dstFormat= dstFormat;
1189
1190     if (param) {
1191         c->param[0] = param[0];
1192         c->param[1] = param[1];
1193     }
1194     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, c->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1195
1196     if(sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0){
1197         sws_freeContext(c);
1198         return NULL;
1199     }
1200
1201     return c;
1202 }
1203 #endif
1204
1205 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1206                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1207                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1208                                 int verbose)
1209 {
1210     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1211     if (!filter)
1212         return NULL;
1213
1214     if (lumaGBlur!=0.0) {
1215         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1216         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1217     } else {
1218         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1219         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1220     }
1221
1222     if (chromaGBlur!=0.0) {
1223         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1224         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1225     } else {
1226         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1227         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1228     }
1229
1230     if (chromaSharpen!=0.0) {
1231         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1232         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1233         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1234         sws_addVec(filter->chrH, id);
1235         sws_addVec(filter->chrV, id);
1236         sws_freeVec(id);
1237     }
1238
1239     if (lumaSharpen!=0.0) {
1240         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1241         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1242         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1243         sws_addVec(filter->lumH, id);
1244         sws_addVec(filter->lumV, id);
1245         sws_freeVec(id);
1246     }
1247
1248     if (chromaHShift != 0.0)
1249         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1250
1251     if (chromaVShift != 0.0)
1252         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1253
1254     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1255     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1256     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1257     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1258
1259     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1260     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1261
1262     return filter;
1263 }
1264
1265 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1266 {
1267     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1268     if (!vec)
1269         return NULL;
1270     vec->length = length;
1271     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1272     if (!vec->coeff)
1273         av_freep(&vec);
1274     return vec;
1275 }
1276
1277 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1278 {
1279     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1280     int i;
1281     double middle= (length-1)*0.5;
1282     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1283
1284     if (!vec)
1285         return NULL;
1286
1287     for (i=0; i<length; i++) {
1288         double dist= i-middle;
1289         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1290     }
1291
1292     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1293
1294     return vec;
1295 }
1296
1297 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1298 {
1299     int i;
1300     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1301
1302     if (!vec)
1303         return NULL;
1304
1305     for (i=0; i<length; i++)
1306         vec->coeff[i]= c;
1307
1308     return vec;
1309 }
1310
1311 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1312 {
1313     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1314 }
1315
1316 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1317 {
1318     int i;
1319     double sum=0;
1320
1321     for (i=0; i<a->length; i++)
1322         sum+= a->coeff[i];
1323
1324     return sum;
1325 }
1326
1327 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1328 {
1329     int i;
1330
1331     for (i=0; i<a->length; i++)
1332         a->coeff[i]*= scalar;
1333 }
1334
1335 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1336 {
1337     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1338 }
1339
1340 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1341 {
1342     int length= a->length + b->length - 1;
1343     int i, j;
1344     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1345
1346     if (!vec)
1347         return NULL;
1348
1349     for (i=0; i<a->length; i++) {
1350         for (j=0; j<b->length; j++) {
1351             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1352         }
1353     }
1354
1355     return vec;
1356 }
1357
1358 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1359 {
1360     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1361     int i;
1362     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1363
1364     if (!vec)
1365         return NULL;
1366
1367     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1368     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1369
1370     return vec;
1371 }
1372
1373 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1374 {
1375     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1376     int i;
1377     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1378
1379     if (!vec)
1380         return NULL;
1381
1382     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1383     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1384
1385     return vec;
1386 }
1387
1388 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1389 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1390 {
1391     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1392     int i;
1393     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1394
1395     if (!vec)
1396         return NULL;
1397
1398     for (i=0; i<a->length; i++) {
1399         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1400     }
1401
1402     return vec;
1403 }
1404
1405 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1406 {
1407     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1408     av_free(a->coeff);
1409     a->coeff= shifted->coeff;
1410     a->length= shifted->length;
1411     av_free(shifted);
1412 }
1413
1414 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1415 {
1416     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1417     av_free(a->coeff);
1418     a->coeff= sum->coeff;
1419     a->length= sum->length;
1420     av_free(sum);
1421 }
1422
1423 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1424 {
1425     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1426     av_free(a->coeff);
1427     a->coeff= diff->coeff;
1428     a->length= diff->length;
1429     av_free(diff);
1430 }
1431
1432 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1433 {
1434     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1435     av_free(a->coeff);
1436     a->coeff= conv->coeff;
1437     a->length= conv->length;
1438     av_free(conv);
1439 }
1440
1441 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1442 {
1443     int i;
1444     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1445
1446     if (!vec)
1447         return NULL;
1448
1449     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1450
1451     return vec;
1452 }
1453
1454 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1455 {
1456     int i;
1457     double max=0;
1458     double min=0;
1459     double range;
1460
1461     for (i=0; i<a->length; i++)
1462         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1463
1464     for (i=0; i<a->length; i++)
1465         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1466
1467     range= max - min;
1468
1469     for (i=0; i<a->length; i++) {
1470         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1471         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1472         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1473         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1474     }
1475 }
1476
1477 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
1478 void sws_printVec(SwsVector *a)
1479 {
1480     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1481 }
1482 #endif
1483
1484 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1485 {
1486     if (!a) return;
1487     av_freep(&a->coeff);
1488     a->length=0;
1489     av_free(a);
1490 }
1491
1492 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1493 {
1494     if (!filter) return;
1495
1496     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1497     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1498     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1499     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1500     av_free(filter);
1501 }
1502
1503 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1504 {
1505     int i;
1506     if (!c) return;
1507
1508     if (c->lumPixBuf) {
1509         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1510             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1511         av_freep(&c->lumPixBuf);
1512     }
1513
1514     if (c->chrUPixBuf) {
1515         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1516             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1517         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1518         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1519     }
1520
1521     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1522         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1523             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1524         av_freep(&c->alpPixBuf);
1525     }
1526
1527     av_freep(&c->vLumFilter);
1528     av_freep(&c->vChrFilter);
1529     av_freep(&c->hLumFilter);
1530     av_freep(&c->hChrFilter);
1531 #if HAVE_ALTIVEC
1532     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1533     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1534 #endif
1535
1536     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1537     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1538     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1539     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1540
1541 #if HAVE_MMX
1542 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1543     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1544     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1545 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1546     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1547     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1548 #else
1549     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1550     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1551 #endif
1552     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1553     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1554 #endif /* HAVE_MMX */
1555
1556     av_freep(&c->yuvTable);
1557     av_freep(&c->formatConvBuffer);
1558
1559     av_free(c);
1560 }
1561
1562 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1563                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1564                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1565                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1566 {
1567     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1568
1569     if (!param)
1570         param = default_param;
1571
1572     if (context &&
1573         (context->srcW      != srcW      ||
1574          context->srcH      != srcH      ||
1575          context->srcFormat != srcFormat ||
1576          context->dstW      != dstW      ||
1577          context->dstH      != dstH      ||
1578          context->dstFormat != dstFormat ||
1579          context->flags     != flags     ||
1580          context->param[0]  != param[0]  ||
1581          context->param[1]  != param[1])) {
1582         sws_freeContext(context);
1583         context = NULL;
1584     }
1585
1586     if (!context) {
1587         if (!(context = sws_alloc_context()))
1588             return NULL;
1589         context->srcW      = srcW;
1590         context->srcH      = srcH;
1591         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1592         context->srcFormat = srcFormat;
1593         context->dstW      = dstW;
1594         context->dstH      = dstH;
1595         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1596         context->dstFormat = dstFormat;
1597         context->flags     = flags;
1598         context->param[0]  = param[0];
1599         context->param[1]  = param[1];
1600         sws_setColorspaceDetails(context, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], context->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, context->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1601         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1602             sws_freeContext(context);
1603             return NULL;
1604         }
1605     }
1606     return context;
1607 }
1608