2080742e90a5b5eb160f38dccf7aa3f85d9560c2
[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_BGR565      \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
82         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
83         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
84         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
85         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
86         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
87         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
88         || (x)==PIX_FMT_Y400A       \
89         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
90         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
91         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
92         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
93         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
94         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
95         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
96         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
97         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
98         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
99         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
100         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
101         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
102         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
103         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
104         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
105         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
106         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
107         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
108         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
109         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
110         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
111         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
112         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
113         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
114         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
115         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
116         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9    \
117         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10   \
118     )
119
120 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
121 {
122     return isSupportedIn(pix_fmt);
123 }
124
125 #define isSupportedOut(x)   (       \
126            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
127         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
128         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
129         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
130         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
131         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
132         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
133         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
134         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
135         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
136         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
137         || isAnyRGB(x)              \
138         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
139         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
140         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
141         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
142         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
143         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
144         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
145         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
146         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
147         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
148         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
149         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
150         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
151     )
152
153 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
154 {
155     return isSupportedOut(pix_fmt);
156 }
157
158 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
159
160 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
161 {
162     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
163         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
164     else
165         return "Unknown format";
166 }
167
168 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
169 {
170 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
171     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
172     else           return getSplineCoeff(        0.0,
173                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
174                                                  c + 3.0*d,
175                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
176                                          dist-1.0);
177 }
178
179 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
180                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
181                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
182 {
183     int i;
184     int filterSize;
185     int filter2Size;
186     int minFilterSize;
187     int64_t *filter=NULL;
188     int64_t *filter2=NULL;
189     const int64_t fone= 1LL<<54;
190     int ret= -1;
191 #if ARCH_X86
192     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
193         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
194 #endif
195
196     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
197     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
198
199     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
200         int i;
201         filterSize= 1;
202         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
203
204         for (i=0; i<dstW; i++) {
205             filter[i*filterSize]= fone;
206             (*filterPos)[i]=i;
207         }
208
209     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
210         int i;
211         int xDstInSrc;
212         filterSize= 1;
213         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
214
215         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
216         for (i=0; i<dstW; i++) {
217             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
218
219             (*filterPos)[i]= xx;
220             filter[i]= fone;
221             xDstInSrc+= xInc;
222         }
223     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
224         int i;
225         int xDstInSrc;
226         filterSize= 2;
227         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
228
229         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
230         for (i=0; i<dstW; i++) {
231             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
232             int j;
233
234             (*filterPos)[i]= xx;
235             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
236             for (j=0; j<filterSize; j++) {
237                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
238                 if (coeff<0) coeff=0;
239                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
240                 xx++;
241             }
242             xDstInSrc+= xInc;
243         }
244     } else {
245         int xDstInSrc;
246         int sizeFactor;
247
248         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
249         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
250         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
251         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
252         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
253         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
254         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
255         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
256         else {
257             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
258             assert(0);
259         }
260
261         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
262         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
263
264         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
265
266         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
267
268         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
269         for (i=0; i<dstW; i++) {
270             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
271             int j;
272             (*filterPos)[i]= xx;
273             for (j=0; j<filterSize; j++) {
274                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
275                 double floatd;
276                 int64_t coeff;
277
278                 if (xInc > 1<<16)
279                     d= d*dstW/srcW;
280                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
281
282                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
283                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
284                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
285                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
286                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
287
288                     if      (d < 1LL<<30)
289                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
290                     else if (d < 1LL<<31)
291                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
292                     else
293                         coeff=0.0;
294                     coeff *= fone>>(30+24);
295                 }
296 /*                else if (flags & SWS_X) {
297                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
298                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
299                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
300                 }*/
301                 else if (flags & SWS_X) {
302                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
303                     double c;
304
305                     if (floatd<1.0)
306                         c = cos(floatd*M_PI);
307                     else
308                         c=-1.0;
309                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
310                     else            c=  pow( c, A);
311                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
312                 } else if (flags & SWS_AREA) {
313                     int64_t d2= d - (1<<29);
314                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
315                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
316                     else coeff=0.0;
317                     coeff *= fone>>(30+16);
318                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
319                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
320                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
321                 } else if (flags & SWS_SINC) {
322                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
323                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
324                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
325                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
326                     if (floatd>p) coeff=0;
327                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
328                     coeff= (1<<30) - d;
329                     if (coeff<0) coeff=0;
330                     coeff *= fone >> 30;
331                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
332                     double p=-2.196152422706632;
333                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
334                 } else {
335                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
336                     assert(0);
337                 }
338
339                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
340                 xx++;
341             }
342             xDstInSrc+= 2*xInc;
343         }
344     }
345
346     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
347        av_free(filter);
348     */
349     assert(filterSize>0);
350     filter2Size= filterSize;
351     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
352     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
353     assert(filter2Size>0);
354     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
355
356     for (i=0; i<dstW; i++) {
357         int j, k;
358
359         if(srcFilter) {
360             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
361                 for (j=0; j<filterSize; j++)
362                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
363             }
364         } else {
365             for (j=0; j<filterSize; j++)
366                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
367         }
368         //FIXME dstFilter
369
370         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
371     }
372     av_freep(&filter);
373
374     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
375     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
376     minFilterSize= 0;
377     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
378         int min= filter2Size;
379         int j;
380         int64_t cutOff=0.0;
381
382         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
383         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
384             int k;
385             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
386
387             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
388
389             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
390             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
391
392             // move filter coefficients left
393             for (k=1; k<filter2Size; k++)
394                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
395             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
396             (*filterPos)[i]++;
397         }
398
399         cutOff=0;
400         /* count near zeros on the right */
401         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
402             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
403
404             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
405             min--;
406         }
407
408         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
409     }
410
411     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
412         // we can handle the special case 4,
413         // so we don't want to go to the full 8
414         if (minFilterSize < 5)
415             filterAlign = 4;
416
417         // We really don't want to waste our time
418         // doing useless computation, so fall back on
419         // the scalar C code for very small filters.
420         // Vectorizing is worth it only if you have a
421         // decent-sized vector.
422         if (minFilterSize < 3)
423             filterAlign = 1;
424     }
425
426     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
427         // special case for unscaled vertical filtering
428         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
429             filterAlign= 1;
430     }
431
432     assert(minFilterSize > 0);
433     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
434     assert(filterSize > 0);
435     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
436     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
437         goto fail;
438     *outFilterSize= filterSize;
439
440     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
441         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
442     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
443     for (i=0; i<dstW; i++) {
444         int j;
445
446         for (j=0; j<filterSize; j++) {
447             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
448             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
449             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
450                 filter[i*filterSize + j]= 0;
451         }
452     }
453
454     //FIXME try to align filterPos if possible
455
456     //fix borders
457     for (i=0; i<dstW; i++) {
458         int j;
459         if ((*filterPos)[i] < 0) {
460             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
461             for (j=1; j<filterSize; j++) {
462                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
463                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
464                 filter[i*filterSize + j]=0;
465             }
466             (*filterPos)[i]= 0;
467         }
468
469         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
470             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
471             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
472             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
473                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
474                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
475                 filter[i*filterSize +j]=0;
476             }
477             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
478         }
479     }
480
481     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
482     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
483     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
484
485     /* normalize & store in outFilter */
486     for (i=0; i<dstW; i++) {
487         int j;
488         int64_t error=0;
489         int64_t sum=0;
490
491         for (j=0; j<filterSize; j++) {
492             sum+= filter[i*filterSize + j];
493         }
494         sum= (sum + one/2)/ one;
495         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
496             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
497             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
498             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
499             error= v - intV*sum;
500         }
501     }
502
503     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
504     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
505         int j= dstW*(*outFilterSize);
506         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
507     }
508
509     ret=0;
510 fail:
511     av_free(filter);
512     av_free(filter2);
513     return ret;
514 }
515
516 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
517 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
518 {
519     uint8_t *fragmentA;
520     x86_reg imm8OfPShufW1A;
521     x86_reg imm8OfPShufW2A;
522     x86_reg fragmentLengthA;
523     uint8_t *fragmentB;
524     x86_reg imm8OfPShufW1B;
525     x86_reg imm8OfPShufW2B;
526     x86_reg fragmentLengthB;
527     int fragmentPos;
528
529     int xpos, i;
530
531     // create an optimized horizontal scaling routine
532     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
533      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
534      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
535      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
536      * of fragmentA is used.
537      */
538
539     //code fragment
540
541     __asm__ volatile(
542         "jmp                         9f                 \n\t"
543     // Begin
544         "0:                                             \n\t"
545         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
546         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
547         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
548         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
549         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
550         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
551         "1:                                             \n\t"
552         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
553         "2:                                             \n\t"
554         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
555         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
556         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
557         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
558         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
559
560         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
561
562         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
563     // End
564         "9:                                             \n\t"
565 //        "int $3                                         \n\t"
566         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
567         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
568         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
569         "dec                         %1                 \n\t"
570         "dec                         %2                 \n\t"
571         "sub                         %0, %1             \n\t"
572         "sub                         %0, %2             \n\t"
573         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
574         "sub                         %0, %3             \n\t"
575
576
577         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
578         "=r" (fragmentLengthA)
579     );
580
581     __asm__ volatile(
582         "jmp                         9f                 \n\t"
583     // Begin
584         "0:                                             \n\t"
585         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
586         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
587         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
588         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
589         "1:                                             \n\t"
590         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
591         "2:                                             \n\t"
592         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
593         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
594         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
595         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
596         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
597
598         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
599
600         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
601     // End
602         "9:                                             \n\t"
603 //        "int                       $3                   \n\t"
604         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
605         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
606         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
607         "dec                         %1                 \n\t"
608         "dec                         %2                 \n\t"
609         "sub                         %0, %1             \n\t"
610         "sub                         %0, %2             \n\t"
611         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
612         "sub                         %0, %3             \n\t"
613
614
615         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
616         "=r" (fragmentLengthB)
617     );
618
619     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
620     fragmentPos=0;
621
622     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
623         int xx=xpos>>16;
624
625         if ((i&3) == 0) {
626             int a=0;
627             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
628             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
629             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
630             int inc                = (d+1<4);
631             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
632             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
633             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
634             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
635             int maxShift= 3-(d+inc);
636             int shift=0;
637
638             if (filterCode) {
639                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
640                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
641                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
642                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
643                 filterPos[i/2]= xx;
644
645                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
646
647                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
648                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
649                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
650                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
651
652                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
653                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
654
655                 if (shift && i>=shift) {
656                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
657                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
658                     filterPos[i/2]-=shift;
659                 }
660             }
661
662             fragmentPos+= fragmentLength;
663
664             if (filterCode)
665                 filterCode[fragmentPos]= RET;
666         }
667         xpos+=xInc;
668     }
669     if (filterCode)
670         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
671
672     return fragmentPos + 1;
673 }
674 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) */
675
676 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
677 {
678     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
679     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
680 }
681
682 static int update_flags_cpu(int flags);
683
684 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
685 {
686     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
687     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
688
689     c->brightness= brightness;
690     c->contrast  = contrast;
691     c->saturation= saturation;
692     c->srcRange  = srcRange;
693     c->dstRange  = dstRange;
694     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
695
696     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat]);
697     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->srcFormat]);
698     c->flags = update_flags_cpu(c->flags);
699
700     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
701     //FIXME factorize
702
703 #if HAVE_ALTIVEC
704     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
705         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
706 #endif
707     return 0;
708 }
709
710 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
711 {
712     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
713
714     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
715     *table     = c->dstColorspaceTable;
716     *srcRange  = c->srcRange;
717     *dstRange  = c->dstRange;
718     *brightness= c->brightness;
719     *contrast  = c->contrast;
720     *saturation= c->saturation;
721
722     return 0;
723 }
724
725 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
726 {
727     switch (*format) {
728     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
729     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
730     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
731     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
732     default:                                          return 0;
733     }
734 }
735
736 static int update_flags_cpu(int flags)
737 {
738 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
739     flags &= ~( SWS_CPU_CAPS_MMX
740                |SWS_CPU_CAPS_MMX2
741                |SWS_CPU_CAPS_3DNOW
742                |SWS_CPU_CAPS_SSE2
743                |SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC
744                |SWS_CPU_CAPS_BFIN);
745     flags |= ff_hardcodedcpuflags();
746 #else /* !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
747     int cpuflags = av_get_cpu_flags();
748
749     flags |= (cpuflags & AV_CPU_FLAG_SSE2 ? SWS_CPU_CAPS_SSE2 : 0);
750     flags |= (cpuflags & AV_CPU_FLAG_MMX ? SWS_CPU_CAPS_MMX : 0);
751     flags |= (cpuflags & AV_CPU_FLAG_MMX2 ? SWS_CPU_CAPS_MMX2 : 0);
752     flags |= (cpuflags & AV_CPU_FLAG_3DNOW ? SWS_CPU_CAPS_3DNOW : 0);
753 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
754     return flags;
755 }
756
757 SwsContext *sws_alloc_context(void)
758 {
759     SwsContext *c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
760
761     c->av_class = &sws_context_class;
762     av_opt_set_defaults(c);
763
764     return c;
765 }
766
767 int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter)
768 {
769     int i;
770     int usesVFilter, usesHFilter;
771     int unscaled;
772     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
773     int srcW= c->srcW;
774     int srcH= c->srcH;
775     int dstW= c->dstW;
776     int dstH= c->dstH;
777     int flags;
778     enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
779     enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
780
781     flags= c->flags = update_flags_cpu(c->flags);
782 #if ARCH_X86
783     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
784         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
785 #endif
786     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
787
788     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
789
790     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
791         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
792         return AVERROR(EINVAL);
793     }
794     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
795         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
796         return AVERROR(EINVAL);
797     }
798
799     i= flags & ( SWS_POINT
800                 |SWS_AREA
801                 |SWS_BILINEAR
802                 |SWS_FAST_BILINEAR
803                 |SWS_BICUBIC
804                 |SWS_X
805                 |SWS_GAUSS
806                 |SWS_LANCZOS
807                 |SWS_SINC
808                 |SWS_SPLINE
809                 |SWS_BICUBLIN);
810     if(!i || (i & (i-1))) {
811         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
812         return AVERROR(EINVAL);
813     }
814     /* sanity check */
815     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
816         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
817                srcW, srcH, dstW, dstH);
818         return AVERROR(EINVAL);
819     }
820     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
821         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
822         return AVERROR(EINVAL);
823     }
824
825     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
826     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
827
828     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
829     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
830     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
831     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
832     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
833
834     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
835                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
836                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
837                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
838     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
839                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
840                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
841                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
842
843     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
844     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
845
846     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
847     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
848
849     // drop some chroma lines if the user wants it
850     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
851     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
852
853     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
854     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
855       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
856       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
857       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
858       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
859         c->chrSrcHSubSample=1;
860
861     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
862     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
863     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
864     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
865     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
866
867     /* unscaled special cases */
868     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
869         ff_get_unscaled_swscale(c);
870
871         if (c->swScale) {
872             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
873                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
874                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
875             return 0;
876         }
877     }
878
879     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
880         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
881         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
882             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
883                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
884         }
885         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
886     }
887     else
888         c->canMMX2BeUsed=0;
889
890     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
891     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
892
893     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
894     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
895     // n-2 is the last chrominance sample available
896     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
897     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
898     // first and last pixel
899     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
900         if (c->canMMX2BeUsed) {
901             c->lumXInc+= 20;
902             c->chrXInc+= 20;
903         }
904         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
905         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
906             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
907             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
908         }
909     }
910
911     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
912     {
913 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
914 // can't downscale !!!
915         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
916             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
917             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
918
919 #ifdef MAP_ANONYMOUS
920             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
921             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
922 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
923             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
924             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
925 #else
926             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
927             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
928 #endif
929
930 #ifdef MAP_ANONYMOUS
931             if (c->lumMmx2FilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmx2FilterCode == MAP_FAILED)
932 #else
933             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
934 #endif
935                 return AVERROR(ENOMEM);
936             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
937             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
938             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
939             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
940
941             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
942             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
943
944 #ifdef MAP_ANONYMOUS
945             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
946             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
947 #endif
948         } else
949 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) */
950         {
951             const int filterAlign=
952                 (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
953                 (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
954                 1;
955
956             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
957                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
958                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
959                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
960                 goto fail;
961             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
962                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
963                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
964                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
965                 goto fail;
966         }
967     } // initialize horizontal stuff
968
969     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
970     {
971         const int filterAlign=
972             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
973             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
974             1;
975
976         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
977                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
978                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
979                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
980             goto fail;
981         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
982                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
983                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
984                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
985             goto fail;
986
987 #if HAVE_ALTIVEC
988         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
989         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
990
991         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
992             int j;
993             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
994             for (j=0;j<8;j++)
995                 p[j] = c->vLumFilter[i];
996         }
997
998         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
999             int j;
1000             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1001             for (j=0;j<8;j++)
1002                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1003         }
1004 #endif
1005     }
1006
1007     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1008     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
1009     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
1010     for (i=0; i<dstH; i++) {
1011         int chrI= (int64_t)i*c->chrDstH / dstH;
1012         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
1013                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1014
1015         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1016         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1017         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1018             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1019         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1020             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1021     }
1022
1023     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1024     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1025     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1026     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1027     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1028         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1029     //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)
1030     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1031     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1032         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1033         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1034     }
1035     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1036         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
1037         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1038     }
1039     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1040         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1041             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1042             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1043         }
1044
1045     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1046     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
1047
1048     assert(2*VOFW == VOF);
1049
1050     assert(c->chrDstH <= dstH);
1051
1052     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1053         if      (flags&SWS_FAST_BILINEAR) av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1054         else if (flags&SWS_BILINEAR)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1055         else if (flags&SWS_BICUBIC)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1056         else if (flags&SWS_X)             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1057         else if (flags&SWS_POINT)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1058         else if (flags&SWS_AREA)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1059         else if (flags&SWS_BICUBLIN)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1060         else if (flags&SWS_GAUSS)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1061         else if (flags&SWS_SINC)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1062         else if (flags&SWS_LANCZOS)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1063         else if (flags&SWS_SPLINE)        av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1064         else                              av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1065
1066         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1067                sws_format_name(srcFormat),
1068 #ifdef DITHER1XBPP
1069                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1070                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1071                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1072 #else
1073                "",
1074 #endif
1075                sws_format_name(dstFormat));
1076
1077         if      (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)    av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1078         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1079         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)     av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1080         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1081         else                                   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1082
1083         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1084             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1085                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1086             else {
1087                 if (c->hLumFilterSize==4)
1088                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1089                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1090                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1091                 else
1092                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1093
1094                 if (c->hChrFilterSize==4)
1095                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1096                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1097                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1098                 else
1099                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1100             }
1101         } else {
1102 #if ARCH_X86
1103             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1104 #else
1105             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1106                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1107             else
1108                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1109 #endif
1110         }
1111         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1112             if (c->vLumFilterSize==1)
1113                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1114             else
1115                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1116         } else {
1117             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1118                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1119                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1120             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1121                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1122             else
1123                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1124         }
1125
1126         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1127             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1128                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
1129         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1130             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1131         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1132             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1133         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1134             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1135         else if (dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1136                  dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE)
1137             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR12 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1138
1139         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1140         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1141                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1142         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1143                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1144     }
1145
1146     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1147     return 0;
1148 fail: //FIXME replace things by appropriate error codes
1149     return -1;
1150 }
1151
1152 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1153 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1154                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1155                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1156 {
1157     SwsContext *c;
1158
1159     if(!(c=sws_alloc_context()))
1160         return NULL;
1161
1162     c->flags= flags;
1163     c->srcW= srcW;
1164     c->srcH= srcH;
1165     c->dstW= dstW;
1166     c->dstH= dstH;
1167     c->srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
1168     c->dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
1169     c->srcFormat= srcFormat;
1170     c->dstFormat= dstFormat;
1171
1172     if (param) {
1173         c->param[0] = param[0];
1174         c->param[1] = param[1];
1175     }
1176     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);
1177
1178     if(sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0){
1179         sws_freeContext(c);
1180         return NULL;
1181     }
1182
1183     return c;
1184 }
1185 #endif
1186
1187 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1188                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1189                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1190                                 int verbose)
1191 {
1192     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1193     if (!filter)
1194         return NULL;
1195
1196     if (lumaGBlur!=0.0) {
1197         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1198         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1199     } else {
1200         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1201         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1202     }
1203
1204     if (chromaGBlur!=0.0) {
1205         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1206         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1207     } else {
1208         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1209         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1210     }
1211
1212     if (chromaSharpen!=0.0) {
1213         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1214         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1215         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1216         sws_addVec(filter->chrH, id);
1217         sws_addVec(filter->chrV, id);
1218         sws_freeVec(id);
1219     }
1220
1221     if (lumaSharpen!=0.0) {
1222         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1223         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1224         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1225         sws_addVec(filter->lumH, id);
1226         sws_addVec(filter->lumV, id);
1227         sws_freeVec(id);
1228     }
1229
1230     if (chromaHShift != 0.0)
1231         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1232
1233     if (chromaVShift != 0.0)
1234         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1235
1236     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1237     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1238     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1239     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1240
1241     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1242     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1243
1244     return filter;
1245 }
1246
1247 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1248 {
1249     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1250     if (!vec)
1251         return NULL;
1252     vec->length = length;
1253     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1254     if (!vec->coeff)
1255         av_freep(&vec);
1256     return vec;
1257 }
1258
1259 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1260 {
1261     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1262     int i;
1263     double middle= (length-1)*0.5;
1264     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1265
1266     if (!vec)
1267         return NULL;
1268
1269     for (i=0; i<length; i++) {
1270         double dist= i-middle;
1271         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1272     }
1273
1274     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1275
1276     return vec;
1277 }
1278
1279 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1280 {
1281     int i;
1282     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1283
1284     if (!vec)
1285         return NULL;
1286
1287     for (i=0; i<length; i++)
1288         vec->coeff[i]= c;
1289
1290     return vec;
1291 }
1292
1293 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1294 {
1295     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1296 }
1297
1298 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1299 {
1300     int i;
1301     double sum=0;
1302
1303     for (i=0; i<a->length; i++)
1304         sum+= a->coeff[i];
1305
1306     return sum;
1307 }
1308
1309 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1310 {
1311     int i;
1312
1313     for (i=0; i<a->length; i++)
1314         a->coeff[i]*= scalar;
1315 }
1316
1317 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1318 {
1319     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1320 }
1321
1322 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1323 {
1324     int length= a->length + b->length - 1;
1325     int i, j;
1326     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1327
1328     if (!vec)
1329         return NULL;
1330
1331     for (i=0; i<a->length; i++) {
1332         for (j=0; j<b->length; j++) {
1333             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1334         }
1335     }
1336
1337     return vec;
1338 }
1339
1340 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1341 {
1342     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1343     int i;
1344     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1345
1346     if (!vec)
1347         return NULL;
1348
1349     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1350     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1351
1352     return vec;
1353 }
1354
1355 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1356 {
1357     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1358     int i;
1359     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1360
1361     if (!vec)
1362         return NULL;
1363
1364     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1365     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1366
1367     return vec;
1368 }
1369
1370 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1371 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1372 {
1373     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1374     int i;
1375     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1376
1377     if (!vec)
1378         return NULL;
1379
1380     for (i=0; i<a->length; i++) {
1381         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1382     }
1383
1384     return vec;
1385 }
1386
1387 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1388 {
1389     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1390     av_free(a->coeff);
1391     a->coeff= shifted->coeff;
1392     a->length= shifted->length;
1393     av_free(shifted);
1394 }
1395
1396 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1397 {
1398     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1399     av_free(a->coeff);
1400     a->coeff= sum->coeff;
1401     a->length= sum->length;
1402     av_free(sum);
1403 }
1404
1405 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1406 {
1407     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1408     av_free(a->coeff);
1409     a->coeff= diff->coeff;
1410     a->length= diff->length;
1411     av_free(diff);
1412 }
1413
1414 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1415 {
1416     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1417     av_free(a->coeff);
1418     a->coeff= conv->coeff;
1419     a->length= conv->length;
1420     av_free(conv);
1421 }
1422
1423 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1424 {
1425     int i;
1426     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1427
1428     if (!vec)
1429         return NULL;
1430
1431     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1432
1433     return vec;
1434 }
1435
1436 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1437 {
1438     int i;
1439     double max=0;
1440     double min=0;
1441     double range;
1442
1443     for (i=0; i<a->length; i++)
1444         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1445
1446     for (i=0; i<a->length; i++)
1447         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1448
1449     range= max - min;
1450
1451     for (i=0; i<a->length; i++) {
1452         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1453         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1454         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1455         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1456     }
1457 }
1458
1459 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
1460 void sws_printVec(SwsVector *a)
1461 {
1462     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1463 }
1464 #endif
1465
1466 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1467 {
1468     if (!a) return;
1469     av_freep(&a->coeff);
1470     a->length=0;
1471     av_free(a);
1472 }
1473
1474 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1475 {
1476     if (!filter) return;
1477
1478     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1479     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1480     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1481     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1482     av_free(filter);
1483 }
1484
1485 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1486 {
1487     int i;
1488     if (!c) return;
1489
1490     if (c->lumPixBuf) {
1491         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1492             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1493         av_freep(&c->lumPixBuf);
1494     }
1495
1496     if (c->chrPixBuf) {
1497         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1498             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
1499         av_freep(&c->chrPixBuf);
1500     }
1501
1502     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1503         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1504             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1505         av_freep(&c->alpPixBuf);
1506     }
1507
1508     av_freep(&c->vLumFilter);
1509     av_freep(&c->vChrFilter);
1510     av_freep(&c->hLumFilter);
1511     av_freep(&c->hChrFilter);
1512 #if HAVE_ALTIVEC
1513     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1514     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1515 #endif
1516
1517     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1518     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1519     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1520     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1521
1522 #if ARCH_X86
1523 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1524     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1525     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1526 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1527     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1528     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1529 #else
1530     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1531     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1532 #endif
1533     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1534     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1535 #endif /* ARCH_X86 */
1536
1537     av_freep(&c->yuvTable);
1538
1539     av_free(c);
1540 }
1541
1542 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1543                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1544                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1545                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1546 {
1547     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1548
1549     if (!param)
1550         param = default_param;
1551
1552     flags = update_flags_cpu(flags);
1553
1554     if (context &&
1555         (context->srcW      != srcW      ||
1556          context->srcH      != srcH      ||
1557          context->srcFormat != srcFormat ||
1558          context->dstW      != dstW      ||
1559          context->dstH      != dstH      ||
1560          context->dstFormat != dstFormat ||
1561          context->flags     != flags     ||
1562          context->param[0]  != param[0]  ||
1563          context->param[1]  != param[1])) {
1564         sws_freeContext(context);
1565         context = NULL;
1566     }
1567
1568     if (!context) {
1569         if (!(context = sws_alloc_context()))
1570             return NULL;
1571         context->srcW      = srcW;
1572         context->srcH      = srcH;
1573         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1574         context->srcFormat = srcFormat;
1575         context->dstW      = dstW;
1576         context->dstH      = dstH;
1577         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1578         context->dstFormat = dstFormat;
1579         context->flags     = flags;
1580         context->param[0]  = param[0];
1581         context->param[1]  = param[1];
1582         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);
1583         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1584             sws_freeContext(context);
1585             return NULL;
1586         }
1587     }
1588     return context;
1589 }
1590