swscale: add P010 input support
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
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 #include "config.h"
22
23 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
24 #include <assert.h>
25 #include <inttypes.h>
26 #include <math.h>
27 #include <stdio.h>
28 #include <string.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
40 #include "libavutil/attributes.h"
41 #include "libavutil/avutil.h"
42 #include "libavutil/bswap.h"
43 #include "libavutil/cpu.h"
44 #include "libavutil/intreadwrite.h"
45 #include "libavutil/mathematics.h"
46 #include "libavutil/opt.h"
47 #include "libavutil/pixdesc.h"
48 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
49 #include "libavutil/x86/asm.h"
50 #include "libavutil/x86/cpu.h"
51 #include "rgb2rgb.h"
52 #include "swscale.h"
53 #include "swscale_internal.h"
54
55 unsigned swscale_version(void)
56 {
57     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
58 }
59
60 const char *swscale_configuration(void)
61 {
62     return LIBAV_CONFIGURATION;
63 }
64
65 const char *swscale_license(void)
66 {
67 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
68     return LICENSE_PREFIX LIBAV_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
69 }
70
71 #define RET 0xC3 // near return opcode for x86
72
73 typedef struct FormatEntry {
74     uint8_t is_supported_in         :1;
75     uint8_t is_supported_out        :1;
76     uint8_t is_supported_endianness :1;
77 } FormatEntry;
78
79 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
80     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
81     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
82     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
83     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
84     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
85     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
92     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
95     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
98     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 0, 0, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 0, 0, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 0 },
158     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
159     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
160     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 0, 0, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 0, 0, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
182     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
183     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
185     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
186     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 0, 0, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 0, 0, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_P010LE]      = { 1, 0 },
189     [AV_PIX_FMT_P010BE]      = { 1, 0 },
190 };
191
192 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
193 {
194     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
195            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
196 }
197
198 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
199 {
200     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
201            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
202 }
203
204 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
205 {
206     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
207            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
208 }
209
210 const char *sws_format_name(enum AVPixelFormat format)
211 {
212     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
213     if (desc)
214         return desc->name;
215     else
216         return "Unknown format";
217 }
218
219 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
220                              double dist)
221 {
222     if (dist <= 1.0)
223         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
224     else
225         return getSplineCoeff(0.0,
226                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
227                                c + 3.0 * d,
228                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
229                               dist - 1.0);
230 }
231
232 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
233                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
234                               int dstW, int filterAlign, int one,
235                               int flags, int cpu_flags,
236                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
237                               double param[2], int is_horizontal)
238 {
239     int i;
240     int filterSize;
241     int filter2Size;
242     int minFilterSize;
243     int64_t *filter    = NULL;
244     int64_t *filter2   = NULL;
245     const int64_t fone = 1LL << 54;
246     int ret            = -1;
247
248     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
249
250     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
251     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3) * sizeof(**filterPos), fail);
252
253     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10) { // unscaled
254         int i;
255         filterSize = 1;
256         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter,
257                           dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
258
259         for (i = 0; i < dstW; i++) {
260             filter[i * filterSize] = fone;
261             (*filterPos)[i]        = i;
262         }
263     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
264         int i;
265         int xDstInSrc;
266         filterSize = 1;
267         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
268                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
269
270         xDstInSrc = xInc / 2 - 0x8000;
271         for (i = 0; i < dstW; i++) {
272             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
273
274             (*filterPos)[i] = xx;
275             filter[i]       = fone;
276             xDstInSrc      += xInc;
277         }
278     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
279                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
280         int i;
281         int xDstInSrc;
282         filterSize = 2;
283         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
284                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
285
286         xDstInSrc = xInc / 2 - 0x8000;
287         for (i = 0; i < dstW; i++) {
288             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
289             int j;
290
291             (*filterPos)[i] = xx;
292             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
293             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
294                 int64_t coeff = fone - FFABS((xx << 16) - xDstInSrc) *
295                                 (fone >> 16);
296                 if (coeff < 0)
297                     coeff = 0;
298                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
299                 xx++;
300             }
301             xDstInSrc += xInc;
302         }
303     } else {
304         int64_t xDstInSrc;
305         int sizeFactor;
306
307         if (flags & SWS_BICUBIC)
308             sizeFactor = 4;
309         else if (flags & SWS_X)
310             sizeFactor = 8;
311         else if (flags & SWS_AREA)
312             sizeFactor = 1;     // downscale only, for upscale it is bilinear
313         else if (flags & SWS_GAUSS)
314             sizeFactor = 8;     // infinite ;)
315         else if (flags & SWS_LANCZOS)
316             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
317         else if (flags & SWS_SINC)
318             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
319         else if (flags & SWS_SPLINE)
320             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
321         else if (flags & SWS_BILINEAR)
322             sizeFactor = 2;
323         else {
324             sizeFactor = 0;     // GCC warning killer
325             assert(0);
326         }
327
328         if (xInc <= 1 << 16)
329             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
330         else
331             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
332
333         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
334         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
335
336         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
337                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
338
339         xDstInSrc = xInc - 0x10000;
340         for (i = 0; i < dstW; i++) {
341             int xx = (xDstInSrc - ((int64_t)(filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
342             int j;
343             (*filterPos)[i] = xx;
344             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
345                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx << 17) - xDstInSrc)) << 13;
346                 double floatd;
347                 int64_t coeff;
348
349                 if (xInc > 1 << 16)
350                     d = d * dstW / srcW;
351                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
352
353                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
354                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
355                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
356
357                     if (d >= 1LL << 31) {
358                         coeff = 0.0;
359                     } else {
360                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
361                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
362
363                         if (d < 1LL << 30)
364                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
365                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
366                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
367                         else
368                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
369                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
370                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
371                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
372                     }
373                     coeff *= fone >> (30 + 24);
374                 }
375 #if 0
376                 else if (flags & SWS_X) {
377                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
378                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
379                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
380                 }
381 #endif
382                 else if (flags & SWS_X) {
383                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
384                     double c;
385
386                     if (floatd < 1.0)
387                         c = cos(floatd * M_PI);
388                     else
389                         c = -1.0;
390                     if (c < 0.0)
391                         c = -pow(-c, A);
392                     else
393                         c = pow(c, A);
394                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
395                 } else if (flags & SWS_AREA) {
396                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
397                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
398                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
399                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
400                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
401                     else
402                         coeff = 0.0;
403                     coeff *= fone >> (30 + 16);
404                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
405                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
406                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
407                 } else if (flags & SWS_SINC) {
408                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
409                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
410                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
411                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
412                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
413                     if (floatd > p)
414                         coeff = 0;
415                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
416                     coeff = (1 << 30) - d;
417                     if (coeff < 0)
418                         coeff = 0;
419                     coeff *= fone >> 30;
420                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
421                     double p = -2.196152422706632;
422                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
423                 } else {
424                     coeff = 0.0; // GCC warning killer
425                     assert(0);
426                 }
427
428                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
429                 xx++;
430             }
431             xDstInSrc += 2 * xInc;
432         }
433     }
434
435     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
436      * av_free(filter);
437      */
438     assert(filterSize > 0);
439     filter2Size = filterSize;
440     if (srcFilter)
441         filter2Size += srcFilter->length - 1;
442     if (dstFilter)
443         filter2Size += dstFilter->length - 1;
444     assert(filter2Size > 0);
445     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size * dstW * sizeof(*filter2), fail);
446
447     for (i = 0; i < dstW; i++) {
448         int j, k;
449
450         if (srcFilter) {
451             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
452                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
453                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
454                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
455             }
456         } else {
457             for (j = 0; j < filterSize; j++)
458                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
459         }
460         // FIXME dstFilter
461
462         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
463     }
464     av_freep(&filter);
465
466     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
467     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
468     minFilterSize = 0;
469     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
470         int min = filter2Size;
471         int j;
472         int64_t cutOff = 0.0;
473
474         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
475         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
476             int k;
477             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
478
479             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
480                 break;
481
482             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
483              * filter otherwise */
484             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
485                 break;
486
487             // move filter coefficients left
488             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
489                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
490             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
491             (*filterPos)[i]++;
492         }
493
494         cutOff = 0;
495         /* count near zeros on the right */
496         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
497             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
498
499             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
500                 break;
501             min--;
502         }
503
504         if (min > minFilterSize)
505             minFilterSize = min;
506     }
507
508     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
509         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
510         if (minFilterSize < 5)
511             filterAlign = 4;
512
513         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
514          * fall back on the scalar C code for very small filters.
515          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
516         if (minFilterSize < 3)
517             filterAlign = 1;
518     }
519
520     if (INLINE_MMX(cpu_flags)) {
521         // special case for unscaled vertical filtering
522         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
523             filterAlign = 1;
524     }
525
526     assert(minFilterSize > 0);
527     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
528     assert(filterSize > 0);
529     filter = av_malloc(filterSize * dstW * sizeof(*filter));
530     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
531                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
532         goto fail;
533     *outFilterSize = filterSize;
534
535     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
536         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
537                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
538                filter2Size, filterSize);
539     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
540     for (i = 0; i < dstW; i++) {
541         int j;
542
543         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
544             if (j >= filter2Size)
545                 filter[i * filterSize + j] = 0;
546             else
547                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
548             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
549                 filter[i * filterSize + j] = 0;
550         }
551     }
552
553     // FIXME try to align filterPos if possible
554
555     // fix borders
556     if (is_horizontal) {
557         for (i = 0; i < dstW; i++) {
558             int j;
559             if ((*filterPos)[i] < 0) {
560                 // move filter coefficients left to compensate for filterPos
561                 for (j = 1; j < filterSize; j++) {
562                     int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
563                     filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
564                     filter[i * filterSize + j]     = 0;
565                 }
566                 (*filterPos)[i] = 0;
567             }
568
569             if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
570                 int shift = (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
571                 // move filter coefficients right to compensate for filterPos
572                 for (j = filterSize - 2; j >= 0; j--) {
573                     int right = FFMIN(j + shift, filterSize - 1);
574                     filter[i * filterSize + right] += filter[i * filterSize + j];
575                     filter[i * filterSize + j]      = 0;
576                 }
577                 (*filterPos)[i] = srcW - filterSize;
578             }
579         }
580     }
581
582     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
583     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
584     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
585                       *outFilterSize * (dstW + 3) * sizeof(int16_t), fail);
586
587     /* normalize & store in outFilter */
588     for (i = 0; i < dstW; i++) {
589         int j;
590         int64_t error = 0;
591         int64_t sum   = 0;
592
593         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
594             sum += filter[i * filterSize + j];
595         }
596         sum = (sum + one / 2) / one;
597         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
598             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
599             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
600             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
601             error                                  = v - intV * sum;
602         }
603     }
604
605     (*filterPos)[dstW + 0] =
606     (*filterPos)[dstW + 1] =
607     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
608                                                       * read over the end */
609     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
610         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
611         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
612         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
613         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
614     }
615
616     ret = 0;
617
618 fail:
619     av_free(filter);
620     av_free(filter2);
621     return ret;
622 }
623
624 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
625 static av_cold int init_hscaler_mmxext(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode,
626                                        int16_t *filter, int32_t *filterPos,
627                                        int numSplits)
628 {
629     uint8_t *fragmentA;
630     x86_reg imm8OfPShufW1A;
631     x86_reg imm8OfPShufW2A;
632     x86_reg fragmentLengthA;
633     uint8_t *fragmentB;
634     x86_reg imm8OfPShufW1B;
635     x86_reg imm8OfPShufW2B;
636     x86_reg fragmentLengthB;
637     int fragmentPos;
638
639     int xpos, i;
640
641     // create an optimized horizontal scaling routine
642     /* This scaler is made of runtime-generated MMXEXT code using specially tuned
643      * pshufw instructions. For every four output pixels, if four input pixels
644      * are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk of fragmentB is
645      * used. If five input pixels are needed, then a chunk of fragmentA is used.
646      */
647
648     // code fragment
649
650     __asm__ volatile (
651         "jmp                         9f                 \n\t"
652         // Begin
653         "0:                                             \n\t"
654         "movq  (%%"FF_REG_d", %%"FF_REG_a"), %%mm3      \n\t"
655         "movd  (%%"FF_REG_c", %%"FF_REG_S"), %%mm0      \n\t"
656         "movd 1(%%"FF_REG_c", %%"FF_REG_S"), %%mm1      \n\t"
657         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
658         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
659         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
660         "1:                                             \n\t"
661         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
662         "2:                                             \n\t"
663         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
664         "movl 8(%%"FF_REG_b", %%"FF_REG_a"), %%esi      \n\t"
665         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
666         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
667         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
668
669         "movq       %%mm0, (%%"FF_REG_D", %%"FF_REG_a") \n\t"
670
671         "add                         $8, %%"FF_REG_a"   \n\t"
672         // End
673         "9:                                             \n\t"
674         // "int $3                                         \n\t"
675         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
676         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
677         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
678         "dec                         %1                 \n\t"
679         "dec                         %2                 \n\t"
680         "sub                         %0, %1             \n\t"
681         "sub                         %0, %2             \n\t"
682         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
683         "sub                         %0, %3             \n\t"
684
685
686         : "=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
687           "=r" (fragmentLengthA)
688         );
689
690     __asm__ volatile (
691         "jmp                         9f                 \n\t"
692         // Begin
693         "0:                                             \n\t"
694         "movq (%%"FF_REG_d", %%"FF_REG_a"), %%mm3       \n\t"
695         "movd (%%"FF_REG_c", %%"FF_REG_S"), %%mm0       \n\t"
696         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
697         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
698         "1:                                             \n\t"
699         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
700         "2:                                             \n\t"
701         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
702         "movl 8(%%"FF_REG_b", %%"FF_REG_a"), %%esi      \n\t"
703         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
704         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
705         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
706
707         "movq       %%mm0, (%%"FF_REG_D", %%"FF_REG_a") \n\t"
708
709         "add                      $8, %%"FF_REG_a"      \n\t"
710         // End
711         "9:                                             \n\t"
712         // "int                       $3                   \n\t"
713         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
714         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
715         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
716         "dec                         %1                 \n\t"
717         "dec                         %2                 \n\t"
718         "sub                         %0, %1             \n\t"
719         "sub                         %0, %2             \n\t"
720         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
721         "sub                         %0, %3             \n\t"
722
723
724         : "=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
725           "=r" (fragmentLengthB)
726         );
727
728     xpos        = 0; // lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
729     fragmentPos = 0;
730
731     for (i = 0; i < dstW / numSplits; i++) {
732         int xx = xpos >> 16;
733
734         if ((i & 3) == 0) {
735             int a                  = 0;
736             int b                  = ((xpos + xInc) >> 16) - xx;
737             int c                  = ((xpos + xInc * 2) >> 16) - xx;
738             int d                  = ((xpos + xInc * 3) >> 16) - xx;
739             int inc                = (d + 1 < 4);
740             uint8_t *fragment      = (d + 1 < 4) ? fragmentB : fragmentA;
741             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW1B : imm8OfPShufW1A;
742             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW2B : imm8OfPShufW2A;
743             x86_reg fragmentLength = (d + 1 < 4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
744             int maxShift           = 3 - (d + inc);
745             int shift              = 0;
746
747             if (filterCode) {
748                 filter[i]        = ((xpos              & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
749                 filter[i + 1]    = (((xpos + xInc)     & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
750                 filter[i + 2]    = (((xpos + xInc * 2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
751                 filter[i + 3]    = (((xpos + xInc * 3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
752                 filterPos[i / 2] = xx;
753
754                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
755
756                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] =  (a + inc)       |
757                                                           ((b + inc) << 2) |
758                                                           ((c + inc) << 4) |
759                                                           ((d + inc) << 6);
760                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] =  a | (b << 2) |
761                                                                (c << 4) |
762                                                                (d << 6);
763
764                 if (i + 4 - inc >= dstW)
765                     shift = maxShift;               // avoid overread
766                 else if ((filterPos[i / 2] & 3) <= maxShift)
767                     shift = filterPos[i / 2] & 3;   // align
768
769                 if (shift && i >= shift) {
770                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] += 0x55 * shift;
771                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] += 0x55 * shift;
772                     filterPos[i / 2]                        -= shift;
773                 }
774             }
775
776             fragmentPos += fragmentLength;
777
778             if (filterCode)
779                 filterCode[fragmentPos] = RET;
780         }
781         xpos += xInc;
782     }
783     if (filterCode)
784         filterPos[((i / 2) + 1) & (~1)] = xpos >> 16;  // needed to jump to the next part
785
786     return fragmentPos + 1;
787 }
788 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
789
790 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum AVPixelFormat format)
791 {
792     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
793     *h = desc->log2_chroma_w;
794     *v = desc->log2_chroma_h;
795 }
796
797 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
798                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
799                              int brightness, int contrast, int saturation)
800 {
801     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
802     const AVPixFmtDescriptor *desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
803     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
804     memcpy(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
805
806     c->brightness = brightness;
807     c->contrast   = contrast;
808     c->saturation = saturation;
809     c->srcRange   = srcRange;
810     c->dstRange   = dstRange;
811     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat))
812         return -1;
813
814     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
815     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
816
817     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
818                              contrast, saturation);
819     // FIXME factorize
820
821     if (ARCH_PPC)
822         ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
823                                    contrast, saturation);
824     return 0;
825 }
826
827 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
828                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
829                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
830 {
831     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat))
832         return -1;
833
834     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
835     *table      = c->dstColorspaceTable;
836     *srcRange   = c->srcRange;
837     *dstRange   = c->dstRange;
838     *brightness = c->brightness;
839     *contrast   = c->contrast;
840     *saturation = c->saturation;
841
842     return 0;
843 }
844
845 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
846 {
847     switch (*format) {
848     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
849         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
850         return 1;
851     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
852         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
853         return 1;
854     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
855         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
856         return 1;
857     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
858         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
859         return 1;
860     default:
861         return 0;
862     }
863 }
864
865 SwsContext *sws_alloc_context(void)
866 {
867     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
868
869     if (c) {
870         c->av_class = &sws_context_class;
871         av_opt_set_defaults(c);
872     }
873
874     return c;
875 }
876
877 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
878                              SwsFilter *dstFilter)
879 {
880     int i;
881     int usesVFilter, usesHFilter;
882     int unscaled;
883     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
884     int srcW              = c->srcW;
885     int srcH              = c->srcH;
886     int dstW              = c->dstW;
887     int dstH              = c->dstH;
888     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 16, 16);
889     int dst_stride_px     = dst_stride >> 1;
890     int flags, cpu_flags;
891     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
892     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
893     const AVPixFmtDescriptor *desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
894     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
895
896     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
897     flags     = c->flags;
898     emms_c();
899     if (!rgb15to16)
900         sws_rgb2rgb_init();
901
902     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
903
904     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
905           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
906     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
907         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
908                sws_format_name(srcFormat));
909         return AVERROR(EINVAL);
910     }
911     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
912         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
913                sws_format_name(dstFormat));
914         return AVERROR(EINVAL);
915     }
916     }
917
918     i = flags & (SWS_POINT         |
919                  SWS_AREA          |
920                  SWS_BILINEAR      |
921                  SWS_FAST_BILINEAR |
922                  SWS_BICUBIC       |
923                  SWS_X             |
924                  SWS_GAUSS         |
925                  SWS_LANCZOS       |
926                  SWS_SINC          |
927                  SWS_SPLINE        |
928                  SWS_BICUBLIN);
929
930     /* provide a default scaler if not set by caller */
931     if (!i) {
932         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
933             flags |= SWS_GAUSS;
934         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
935             flags |= SWS_SINC;
936         else
937             flags |= SWS_LANCZOS;
938         c->flags = flags;
939     } else if (i & (i - 1)) {
940         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
941                "Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
942         return AVERROR(EINVAL);
943     }
944     /* sanity check */
945     if (srcW < 4 || srcH < 1 || dstW < 8 || dstH < 1) {
946         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
947          * fixing the relevant parts of the code */
948         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
949                srcW, srcH, dstW, dstH);
950         return AVERROR(EINVAL);
951     }
952
953     if (!dstFilter)
954         dstFilter = &dummyFilter;
955     if (!srcFilter)
956         srcFilter = &dummyFilter;
957
958     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
959     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
960     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
961     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
962     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
963
964     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
965                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
966                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
967                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
968     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
969                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
970                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
971                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
972
973     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
974     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
975
976     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
977         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
978             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
979                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
980                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
981             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
982             c->flags = flags;
983         }
984     }
985
986     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
987      * chroma interpolation */
988     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
989         isAnyRGB(dstFormat)        &&
990         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
991         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
992         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
993         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
994         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
995         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
996         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24) {
997         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
998                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
999                sws_format_name(dstFormat));
1000         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1001         c->flags = flags;
1002     }
1003     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1004         c->chrDstHSubSample = 1;
1005
1006     // drop some chroma lines if the user wants it
1007     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1008                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1009     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1010
1011     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1012      * wants full chroma */
1013     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1014         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1015         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1016         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1017         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1018         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1019         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1020         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1021          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1022         c->chrSrcHSubSample = 1;
1023
1024     // Note the AV_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1025     c->chrSrcW = AV_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1026     c->chrSrcH = AV_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1027     c->chrDstW = AV_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1028     c->chrDstH = AV_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1029
1030     /* unscaled special cases */
1031     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1032         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1033         ff_get_unscaled_swscale(c);
1034
1035         if (c->swscale) {
1036             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1037                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1038                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1039                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
1040             return 0;
1041         }
1042     }
1043
1044     c->srcBpc = desc_src->comp[0].depth;
1045     if (c->srcBpc < 8)
1046         c->srcBpc = 8;
1047     c->dstBpc = desc_dst->comp[0].depth;
1048     if (c->dstBpc < 8)
1049         c->dstBpc = 8;
1050     if (c->dstBpc == 16)
1051         dst_stride <<= 1;
1052     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer,
1053                      (FFALIGN(srcW, 16) * 2 * FFALIGN(c->srcBpc, 8) >> 3) + 16,
1054                      fail);
1055     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 10) {
1056         c->canMMXEXTBeUsed = (dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1057                               (srcW & 15) == 0) ? 1 : 0;
1058         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && (srcW & 15) == 0
1059             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1060             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1061                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1062                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1063         }
1064         if (usesHFilter)
1065             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1066     } else
1067         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1068
1069     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1070     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1071
1072     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1073      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1074      * correct scaling.
1075      * n-2 is the last chrominance sample available.
1076      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1077      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1078      * some special code for the first and last pixel */
1079     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1080         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1081             c->lumXInc += 20;
1082             c->chrXInc += 20;
1083         }
1084         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1085         else if (INLINE_MMX(cpu_flags)) {
1086             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1087             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1088         }
1089     }
1090
1091 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1092
1093     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1094     {
1095 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1096 // can't downscale !!!
1097         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1098             c->lumMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1099                                                              NULL, NULL, 8);
1100             c->chrMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1101                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1102
1103 #if USE_MMAP
1104             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1105                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1106                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1107                                           -1, 0);
1108             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1109                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1110                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1111                                           -1, 0);
1112 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1113             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1114                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1115                                                   MEM_COMMIT,
1116                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1117             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1118                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1119                                                   MEM_COMMIT,
1120                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1121 #else
1122             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1123             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1124 #endif
1125
1126             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1127                 return AVERROR(ENOMEM);
1128             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1129             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1130             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1131             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1132
1133             init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1134                                 c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
1135             init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1136                                 c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
1137
1138 #if USE_MMAP
1139             mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1140             mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1141 #endif
1142         } else
1143 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1144         {
1145             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1146                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1147
1148             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1149                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1150                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1151                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1152                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1153                            c->param, 1) < 0)
1154                 goto fail;
1155             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1156                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1157                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1158                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1159                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1160                            c->param, 1) < 0)
1161                 goto fail;
1162         }
1163     } // initialize horizontal stuff
1164
1165     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1166     {
1167         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1168                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1169
1170         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1171                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1172                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1173                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1174                        c->param, 0) < 0)
1175             goto fail;
1176         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1177                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1178                        filterAlign, (1 << 12),
1179                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1180                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1181                        c->param, 0) < 0)
1182             goto fail;
1183
1184 #if HAVE_ALTIVEC
1185         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1186         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1187
1188         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1189             int j;
1190             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1191             for (j = 0; j < 8; j++)
1192                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1193         }
1194
1195         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1196             int j;
1197             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1198             for (j = 0; j < 8; j++)
1199                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1200         }
1201 #endif
1202     }
1203
1204     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1205     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1206     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1207     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1208         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1209         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1210                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1211                                << c->chrSrcVSubSample));
1212
1213         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1214         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1215         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1216             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1217         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1218             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1219             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1220                              c->vChrFilterPos[chrI];
1221     }
1222
1223     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1224      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1225     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1226     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1227     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1228     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1229         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1230     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1231      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1232     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1233     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1234         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1235                           dst_stride + 16, fail);
1236         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1237     }
1238     // 64 / (c->dstBpc & ~7) is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1239     c->uv_off_px   = dst_stride_px + 64 / (c->dstBpc & ~7);
1240     c->uv_off_byte = dst_stride + 16;
1241     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1242         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1243                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1244         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1245         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1246                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1247     }
1248     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1249         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1250             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1251                               dst_stride + 16, fail);
1252             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1253         }
1254
1255     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1256     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1257         memset(c->chrUPixBuf[i], 64, dst_stride * 2 + 1);
1258
1259     assert(c->chrDstH <= dstH);
1260
1261     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1262         if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1263             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1264         else if (flags & SWS_BILINEAR)
1265             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1266         else if (flags & SWS_BICUBIC)
1267             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1268         else if (flags & SWS_X)
1269             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1270         else if (flags & SWS_POINT)
1271             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1272         else if (flags & SWS_AREA)
1273             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1274         else if (flags & SWS_BICUBLIN)
1275             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1276         else if (flags & SWS_GAUSS)
1277             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1278         else if (flags & SWS_SINC)
1279             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1280         else if (flags & SWS_LANCZOS)
1281             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1282         else if (flags & SWS_SPLINE)
1283             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1284         else
1285             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1286
1287         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1288                sws_format_name(srcFormat),
1289 #ifdef DITHER1XBPP
1290                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1291                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1292                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1293                                                              "dithered " : "",
1294 #else
1295                "",
1296 #endif
1297                sws_format_name(dstFormat));
1298
1299         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1300             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMXEXT\n");
1301         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1302             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1303         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1304             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1305         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1306             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1307         else
1308             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1309
1310         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1311         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1312                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1313                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1314         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1315                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1316                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1317                c->chrXInc, c->chrYInc);
1318     }
1319
1320     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1321     return 0;
1322 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1323     return -1;
1324 }
1325
1326 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1327                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1328                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1329                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1330 {
1331     SwsContext *c;
1332
1333     if (!(c = sws_alloc_context()))
1334         return NULL;
1335
1336     c->flags     = flags;
1337     c->srcW      = srcW;
1338     c->srcH      = srcH;
1339     c->dstW      = dstW;
1340     c->dstH      = dstH;
1341     c->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1342     c->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1343     c->srcFormat = srcFormat;
1344     c->dstFormat = dstFormat;
1345
1346     if (param) {
1347         c->param[0] = param[0];
1348         c->param[1] = param[1];
1349     }
1350     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1351                              ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/,
1352                              c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1353
1354     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1355         sws_freeContext(c);
1356         return NULL;
1357     }
1358
1359     return c;
1360 }
1361
1362 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1363                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1364                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1365                                 int verbose)
1366 {
1367     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1368     if (!filter)
1369         return NULL;
1370
1371     if (lumaGBlur != 0.0) {
1372         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1373         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1374     } else {
1375         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1376         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1377     }
1378
1379     if (chromaGBlur != 0.0) {
1380         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1381         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1382     } else {
1383         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1384         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1385     }
1386
1387     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1388         goto fail;
1389
1390     if (chromaSharpen != 0.0) {
1391         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1392         if (!id)
1393             goto fail;
1394         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1395         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1396         sws_addVec(filter->chrH, id);
1397         sws_addVec(filter->chrV, id);
1398         sws_freeVec(id);
1399     }
1400
1401     if (lumaSharpen != 0.0) {
1402         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1403         if (!id)
1404             goto fail;
1405         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1406         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1407         sws_addVec(filter->lumH, id);
1408         sws_addVec(filter->lumV, id);
1409         sws_freeVec(id);
1410     }
1411
1412     if (chromaHShift != 0.0)
1413         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1414
1415     if (chromaVShift != 0.0)
1416         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1417
1418     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1419     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1420     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1421     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1422
1423     if (verbose)
1424         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1425     if (verbose)
1426         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1427
1428     return filter;
1429
1430 fail:
1431     sws_freeVec(filter->lumH);
1432     sws_freeVec(filter->lumV);
1433     sws_freeVec(filter->chrH);
1434     sws_freeVec(filter->chrV);
1435     av_freep(&filter);
1436     return NULL;
1437 }
1438
1439 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1440 {
1441     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1442     if (!vec)
1443         return NULL;
1444     vec->length = length;
1445     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1446     if (!vec->coeff)
1447         av_freep(&vec);
1448     return vec;
1449 }
1450
1451 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1452 {
1453     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1454     int i;
1455     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1456     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1457
1458     if (!vec)
1459         return NULL;
1460
1461     for (i = 0; i < length; i++) {
1462         double dist = i - middle;
1463         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1464                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1465     }
1466
1467     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1468
1469     return vec;
1470 }
1471
1472 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1473 {
1474     int i;
1475     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1476
1477     if (!vec)
1478         return NULL;
1479
1480     for (i = 0; i < length; i++)
1481         vec->coeff[i] = c;
1482
1483     return vec;
1484 }
1485
1486 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1487 {
1488     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1489 }
1490
1491 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1492 {
1493     int i;
1494     double sum = 0;
1495
1496     for (i = 0; i < a->length; i++)
1497         sum += a->coeff[i];
1498
1499     return sum;
1500 }
1501
1502 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1503 {
1504     int i;
1505
1506     for (i = 0; i < a->length; i++)
1507         a->coeff[i] *= scalar;
1508 }
1509
1510 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1511 {
1512     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
1513 }
1514
1515 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1516 {
1517     int length = a->length + b->length - 1;
1518     int i, j;
1519     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1520
1521     if (!vec)
1522         return NULL;
1523
1524     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1525         for (j = 0; j < b->length; j++) {
1526             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
1527         }
1528     }
1529
1530     return vec;
1531 }
1532
1533 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1534 {
1535     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1536     int i;
1537     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1538
1539     if (!vec)
1540         return NULL;
1541
1542     for (i = 0; i < a->length; i++)
1543         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1544     for (i = 0; i < b->length; i++)
1545         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
1546
1547     return vec;
1548 }
1549
1550 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1551 {
1552     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1553     int i;
1554     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1555
1556     if (!vec)
1557         return NULL;
1558
1559     for (i = 0; i < a->length; i++)
1560         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1561     for (i = 0; i < b->length; i++)
1562         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
1563
1564     return vec;
1565 }
1566
1567 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1568 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1569 {
1570     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
1571     int i;
1572     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1573
1574     if (!vec)
1575         return NULL;
1576
1577     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1578         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
1579                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
1580     }
1581
1582     return vec;
1583 }
1584
1585 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1586 {
1587     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
1588     av_free(a->coeff);
1589     a->coeff  = shifted->coeff;
1590     a->length = shifted->length;
1591     av_free(shifted);
1592 }
1593
1594 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1595 {
1596     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
1597     av_free(a->coeff);
1598     a->coeff  = sum->coeff;
1599     a->length = sum->length;
1600     av_free(sum);
1601 }
1602
1603 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1604 {
1605     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
1606     av_free(a->coeff);
1607     a->coeff  = diff->coeff;
1608     a->length = diff->length;
1609     av_free(diff);
1610 }
1611
1612 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1613 {
1614     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
1615     av_free(a->coeff);
1616     a->coeff  = conv->coeff;
1617     a->length = conv->length;
1618     av_free(conv);
1619 }
1620
1621 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1622 {
1623     int i;
1624     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
1625
1626     if (!vec)
1627         return NULL;
1628
1629     for (i = 0; i < a->length; i++)
1630         vec->coeff[i] = a->coeff[i];
1631
1632     return vec;
1633 }
1634
1635 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1636 {
1637     int i;
1638     double max = 0;
1639     double min = 0;
1640     double range;
1641
1642     for (i = 0; i < a->length; i++)
1643         if (a->coeff[i] > max)
1644             max = a->coeff[i];
1645
1646     for (i = 0; i < a->length; i++)
1647         if (a->coeff[i] < min)
1648             min = a->coeff[i];
1649
1650     range = max - min;
1651
1652     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1653         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
1654         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1655         for (; x > 0; x--)
1656             av_log(log_ctx, log_level, " ");
1657         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1658     }
1659 }
1660
1661 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1662 {
1663     if (!a)
1664         return;
1665     av_freep(&a->coeff);
1666     a->length = 0;
1667     av_free(a);
1668 }
1669
1670 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1671 {
1672     if (!filter)
1673         return;
1674
1675     if (filter->lumH)
1676         sws_freeVec(filter->lumH);
1677     if (filter->lumV)
1678         sws_freeVec(filter->lumV);
1679     if (filter->chrH)
1680         sws_freeVec(filter->chrH);
1681     if (filter->chrV)
1682         sws_freeVec(filter->chrV);
1683     av_free(filter);
1684 }
1685
1686 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1687 {
1688     int i;
1689     if (!c)
1690         return;
1691
1692     if (c->lumPixBuf) {
1693         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1694             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1695         av_freep(&c->lumPixBuf);
1696     }
1697
1698     if (c->chrUPixBuf) {
1699         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1700             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1701         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1702         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1703     }
1704
1705     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1706         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1707             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1708         av_freep(&c->alpPixBuf);
1709     }
1710
1711     av_freep(&c->vLumFilter);
1712     av_freep(&c->vChrFilter);
1713     av_freep(&c->hLumFilter);
1714     av_freep(&c->hChrFilter);
1715 #if HAVE_ALTIVEC
1716     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1717     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1718 #endif
1719
1720     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1721     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1722     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1723     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1724
1725 #if HAVE_MMX_INLINE
1726 #if USE_MMAP
1727     if (c->lumMmxextFilterCode)
1728         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
1729     if (c->chrMmxextFilterCode)
1730         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
1731 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1732     if (c->lumMmxextFilterCode)
1733         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1734     if (c->chrMmxextFilterCode)
1735         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1736 #else
1737     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
1738     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
1739 #endif
1740     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
1741     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
1742 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
1743
1744     av_freep(&c->yuvTable);
1745     av_free(c->formatConvBuffer);
1746
1747     av_free(c);
1748 }
1749
1750 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
1751                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1752                                         int dstW, int dstH,
1753                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
1754                                         SwsFilter *srcFilter,
1755                                         SwsFilter *dstFilter,
1756                                         const double *param)
1757 {
1758     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
1759                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
1760
1761     if (!param)
1762         param = default_param;
1763
1764     if (context &&
1765         (context->srcW      != srcW      ||
1766          context->srcH      != srcH      ||
1767          context->srcFormat != srcFormat ||
1768          context->dstW      != dstW      ||
1769          context->dstH      != dstH      ||
1770          context->dstFormat != dstFormat ||
1771          context->flags     != flags     ||
1772          context->param[0]  != param[0]  ||
1773          context->param[1]  != param[1])) {
1774         sws_freeContext(context);
1775         context = NULL;
1776     }
1777
1778     if (!context) {
1779         if (!(context = sws_alloc_context()))
1780             return NULL;
1781         context->srcW      = srcW;
1782         context->srcH      = srcH;
1783         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1784         context->srcFormat = srcFormat;
1785         context->dstW      = dstW;
1786         context->dstH      = dstH;
1787         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1788         context->dstFormat = dstFormat;
1789         context->flags     = flags;
1790         context->param[0]  = param[0];
1791         context->param[1]  = param[1];
1792         sws_setColorspaceDetails(context, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1793                                  context->srcRange,
1794                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/,
1795                                  context->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1796         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1797             sws_freeContext(context);
1798             return NULL;
1799         }
1800     }
1801     return context;
1802 }