swscale/utils: Limit filter shifting so as not to read from prior the array
[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 #include "config.h"
22
23 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
24 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
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/avassert.h"
42 #include "libavutil/avutil.h"
43 #include "libavutil/bswap.h"
44 #include "libavutil/cpu.h"
45 #include "libavutil/imgutils.h"
46 #include "libavutil/intreadwrite.h"
47 #include "libavutil/mathematics.h"
48 #include "libavutil/opt.h"
49 #include "libavutil/pixdesc.h"
50 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
51 #include "libavutil/x86/asm.h"
52 #include "libavutil/x86/cpu.h"
53 #include "rgb2rgb.h"
54 #include "swscale.h"
55 #include "swscale_internal.h"
56
57 static void handle_formats(SwsContext *c);
58
59 unsigned swscale_version(void)
60 {
61     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
62     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
63 }
64
65 const char *swscale_configuration(void)
66 {
67     return FFMPEG_CONFIGURATION;
68 }
69
70 const char *swscale_license(void)
71 {
72 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
73     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
74 }
75
76 typedef struct FormatEntry {
77     uint8_t is_supported_in         :1;
78     uint8_t is_supported_out        :1;
79     uint8_t is_supported_endianness :1;
80 } FormatEntry;
81
82 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
83     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
84     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
85     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
95     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
102     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 0 },
166     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
167     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
168     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
210     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
211     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
212     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
213     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
214     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
217     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
222     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
223     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
224 };
225
226 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
227 {
228     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
229            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
230 }
231
232 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
233 {
234     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
235            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
236 }
237
238 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
239 {
240     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
241            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
242 }
243
244 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
245                              double dist)
246 {
247     if (dist <= 1.0)
248         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
249     else
250         return getSplineCoeff(0.0,
251                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
252                                c + 3.0 * d,
253                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
254                               dist - 1.0);
255 }
256
257 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
258 {
259     if (pos == -1 || pos <= -513) {
260         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
261     }
262     pos += 128; // relative to ideal left edge
263     return pos >> chr_subsample;
264 }
265
266 typedef struct {
267     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
268     const char *description;    ///< human-readable description
269     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
270 } ScaleAlgorithm;
271
272 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
273     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
274     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
275     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
276     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
277     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
278     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
279     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
280     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
281     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
282     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
283     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
284 };
285
286 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
287                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
288                               int dstW, int filterAlign, int one,
289                               int flags, int cpu_flags,
290                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
291                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
292 {
293     int i;
294     int filterSize;
295     int filter2Size;
296     int minFilterSize;
297     int64_t *filter    = NULL;
298     int64_t *filter2   = NULL;
299     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
300     int ret            = -1;
301
302     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
303
304     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
305     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
306
307     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
308         int i;
309         filterSize = 1;
310         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
311                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
312
313         for (i = 0; i < dstW; i++) {
314             filter[i * filterSize] = fone;
315             (*filterPos)[i]        = i;
316         }
317     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
318         int i;
319         int64_t xDstInSrc;
320         filterSize = 1;
321         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
322                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
323
324         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
325         for (i = 0; i < dstW; i++) {
326             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
327
328             (*filterPos)[i] = xx;
329             filter[i]       = fone;
330             xDstInSrc      += xInc;
331         }
332     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
333                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
334         int i;
335         int64_t xDstInSrc;
336         filterSize = 2;
337         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
338                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
339
340         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
341         for (i = 0; i < dstW; i++) {
342             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
343             int j;
344
345             (*filterPos)[i] = xx;
346             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
347             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
348                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
349                 if (coeff < 0)
350                     coeff = 0;
351                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
352                 xx++;
353             }
354             xDstInSrc += xInc;
355         }
356     } else {
357         int64_t xDstInSrc;
358         int sizeFactor = -1;
359
360         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
361             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
362                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
363                 break;
364             }
365         }
366         if (flags & SWS_LANCZOS)
367             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
368         av_assert0(sizeFactor > 0);
369
370         if (xInc <= 1 << 16)
371             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
372         else
373             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
374
375         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
376         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
377
378         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
379                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
380
381         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
382         for (i = 0; i < dstW; i++) {
383             int xx = (xDstInSrc - ((int64_t)(filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
384             int j;
385             (*filterPos)[i] = xx;
386             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
387                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx << 17) - xDstInSrc)) << 13;
388                 double floatd;
389                 int64_t coeff;
390
391                 if (xInc > 1 << 16)
392                     d = d * dstW / srcW;
393                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
394
395                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
396                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
397                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
398
399                     if (d >= 1LL << 31) {
400                         coeff = 0.0;
401                     } else {
402                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
403                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
404
405                         if (d < 1LL << 30)
406                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
407                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
408                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
409                         else
410                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
411                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
412                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
413                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
414                     }
415                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
416                 }
417 #if 0
418                 else if (flags & SWS_X) {
419                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
420                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
421                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
422                 }
423 #endif
424                 else if (flags & SWS_X) {
425                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
426                     double c;
427
428                     if (floatd < 1.0)
429                         c = cos(floatd * M_PI);
430                     else
431                         c = -1.0;
432                     if (c < 0.0)
433                         c = -pow(-c, A);
434                     else
435                         c = pow(c, A);
436                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
437                 } else if (flags & SWS_AREA) {
438                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
439                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
440                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
441                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
442                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
443                     else
444                         coeff = 0.0;
445                     coeff *= fone >> (30 + 16);
446                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
447                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
448                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
449                 } else if (flags & SWS_SINC) {
450                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
451                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
452                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
453                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
454                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
455                     if (floatd > p)
456                         coeff = 0;
457                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
458                     coeff = (1 << 30) - d;
459                     if (coeff < 0)
460                         coeff = 0;
461                     coeff *= fone >> 30;
462                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
463                     double p = -2.196152422706632;
464                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
465                 } else {
466                     av_assert0(0);
467                 }
468
469                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
470                 xx++;
471             }
472             xDstInSrc += 2 * xInc;
473         }
474     }
475
476     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
477      * av_free(filter);
478      */
479     av_assert0(filterSize > 0);
480     filter2Size = filterSize;
481     if (srcFilter)
482         filter2Size += srcFilter->length - 1;
483     if (dstFilter)
484         filter2Size += dstFilter->length - 1;
485     av_assert0(filter2Size > 0);
486     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
487
488     for (i = 0; i < dstW; i++) {
489         int j, k;
490
491         if (srcFilter) {
492             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
493                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
494                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
495                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
496             }
497         } else {
498             for (j = 0; j < filterSize; j++)
499                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
500         }
501         // FIXME dstFilter
502
503         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
504     }
505     av_freep(&filter);
506
507     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
508     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
509     minFilterSize = 0;
510     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
511         int min = filter2Size;
512         int j;
513         int64_t cutOff = 0.0;
514
515         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
516         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
517             int k;
518             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
519
520             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
521                 break;
522
523             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
524              * filter otherwise */
525             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
526                 break;
527
528             // move filter coefficients left
529             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
530                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
531             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
532             (*filterPos)[i]++;
533         }
534
535         cutOff = 0;
536         /* count near zeros on the right */
537         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
538             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
539
540             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
541                 break;
542             min--;
543         }
544
545         if (min > minFilterSize)
546             minFilterSize = min;
547     }
548
549     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
550         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
551         if (minFilterSize < 5)
552             filterAlign = 4;
553
554         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
555          * fall back on the scalar C code for very small filters.
556          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
557         if (minFilterSize < 3)
558             filterAlign = 1;
559     }
560
561     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
562         // special case for unscaled vertical filtering
563         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
564             filterAlign = 1;
565     }
566
567     av_assert0(minFilterSize > 0);
568     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
569     av_assert0(filterSize > 0);
570     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
571     if (!filter)
572         goto fail;
573     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
574                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
575         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
576         goto fail;
577     }
578     *outFilterSize = filterSize;
579
580     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
581         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
582                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
583                filter2Size, filterSize);
584     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
585     for (i = 0; i < dstW; i++) {
586         int j;
587
588         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
589             if (j >= filter2Size)
590                 filter[i * filterSize + j] = 0;
591             else
592                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
593             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
594                 filter[i * filterSize + j] = 0;
595         }
596     }
597
598     // FIXME try to align filterPos if possible
599
600     // fix borders
601     for (i = 0; i < dstW; i++) {
602         int j;
603         if ((*filterPos)[i] < 0) {
604             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
605             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
606                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
607                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
608                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
609             }
610             (*filterPos)[i]= 0;
611         }
612
613         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
614             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
615
616             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
617             for (j = filterSize - 2; j >= 0; j--) {
618                 int right = FFMIN(j + shift, filterSize - 1);
619                 filter[i * filterSize + right] += filter[i * filterSize + j];
620                 filter[i * filterSize + j]      = 0;
621             }
622             (*filterPos)[i]-= shift;
623         }
624     }
625
626     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
627     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
628     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
629                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
630
631     /* normalize & store in outFilter */
632     for (i = 0; i < dstW; i++) {
633         int j;
634         int64_t error = 0;
635         int64_t sum   = 0;
636
637         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
638             sum += filter[i * filterSize + j];
639         }
640         sum = (sum + one / 2) / one;
641         if (!sum) {
642             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
643             sum = 1;
644         }
645         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
646             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
647             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
648             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
649             error                                  = v - intV * sum;
650         }
651     }
652
653     (*filterPos)[dstW + 0] =
654     (*filterPos)[dstW + 1] =
655     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
656                                                       * read over the end */
657     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
658         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
659         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
660         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
661         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
662     }
663
664     ret = 0;
665
666 fail:
667     if(ret < 0)
668         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
669     av_free(filter);
670     av_free(filter2);
671     return ret;
672 }
673
674 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
675 {
676     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
677     int64_t vr =  table[0];
678     int64_t ub =  table[1];
679     int64_t ug = -table[2];
680     int64_t vg = -table[3];
681     int64_t ONE = 65536;
682     int64_t cy = ONE;
683     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
684     int i;
685     static const int8_t map[] = {
686     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
687     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
688     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
689     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
690     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
691     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
692     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
693     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
694     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
695     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
696     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
697     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
698     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
699     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
700     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
701     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
702     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
703     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
704     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
705     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
706     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
707     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
708     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
709     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
710     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
711     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
712     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
713     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
714     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
715     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
716     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
717     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
718     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
719     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
720     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
721     };
722
723     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
724
725     if (!dstRange) {
726         cy = cy * 255 / 219;
727     } else {
728         vr = vr * 224 / 255;
729         ub = ub * 224 / 255;
730         ug = ug * 224 / 255;
731         vg = vg * 224 / 255;
732     }
733     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
734     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
735     Z = ONE*ONE-W-V;
736
737     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
738     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
739     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
740
741     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
742     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
743     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
744
745     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
746     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
747     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
748
749     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
750     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
751     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
752
753     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
754         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
755         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
756         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
757         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
758         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
759         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
760         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
761         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
762         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
763     }
764     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
765         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
766 }
767
768 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
769 {
770     int i;
771     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
772     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
773     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
774     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
775     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
776         {13270, -6295, -2041},
777         {-3969,  7682,   170},
778         {  228,  -835,  4329} };
779     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
780         {1689, 1464,  739},
781         { 871, 2929,  296},
782         {  79,  488, 3891} };
783     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
784
785     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
786     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
787     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
788     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
789     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
790     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
791
792     if (rgbgamma_tab[4095])
793         return;
794
795     /* set gamma vectors */
796     for (i = 0; i < 4096; i++) {
797         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
798         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
799         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
800         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
801     }
802 }
803
804 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
805                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
806                              int brightness, int contrast, int saturation)
807 {
808     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
809     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
810     int need_reinit = 0;
811     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
812     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
813
814     handle_formats(c);
815     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
816     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
817
818     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
819         dstRange = 0;
820     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
821         srcRange = 0;
822
823     c->brightness = brightness;
824     c->contrast   = contrast;
825     c->saturation = saturation;
826     if (c->srcRange != srcRange || c->dstRange != dstRange)
827         need_reinit = 1;
828     c->srcRange   = srcRange;
829     c->dstRange   = dstRange;
830
831     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
832     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
833     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
834         ff_sws_init_range_convert(c);
835
836     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat)))
837         return -1;
838
839     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
840     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
841
842     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
843         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
844                                  contrast, saturation);
845         // FIXME factorize
846
847         if (ARCH_PPC)
848             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
849                                        contrast, saturation);
850     }
851
852     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
853
854     return 0;
855 }
856
857 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
858                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
859                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
860 {
861     if (!c )
862         return -1;
863
864     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
865     *table      = c->dstColorspaceTable;
866     *srcRange   = c->srcRange;
867     *dstRange   = c->dstRange;
868     *brightness = c->brightness;
869     *contrast   = c->contrast;
870     *saturation = c->saturation;
871
872     return 0;
873 }
874
875 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
876 {
877     switch (*format) {
878     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
879         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
880         return 1;
881     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
882         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
883         return 1;
884     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
885         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
886         return 1;
887     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
888         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
889         return 1;
890     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
891         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
892         return 1;
893     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
894     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
895     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
896         return 1;
897     default:
898         return 0;
899     }
900 }
901
902 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
903 {
904     switch (*format) {
905     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
906     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
907     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
908     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
909     default:                                          return 0;
910     }
911 }
912
913 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
914 {
915     switch (*format) {
916     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
917     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
918     default:                                                return 0;
919     }
920 }
921
922 static void handle_formats(SwsContext *c)
923 {
924     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
925     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
926     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
927     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
928     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
929         fill_xyztables(c);
930 }
931
932 SwsContext *sws_alloc_context(void)
933 {
934     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
935
936     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
937
938     if (c) {
939         c->av_class = &sws_context_class;
940         av_opt_set_defaults(c);
941     }
942
943     return c;
944 }
945
946 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
947                              SwsFilter *dstFilter)
948 {
949     int i, j;
950     int usesVFilter, usesHFilter;
951     int unscaled;
952     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
953     int srcW              = c->srcW;
954     int srcH              = c->srcH;
955     int dstW              = c->dstW;
956     int dstH              = c->dstH;
957     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
958     int flags, cpu_flags;
959     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
960     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
961     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
962     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
963     int ret = 0;
964
965     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
966     flags     = c->flags;
967     emms_c();
968     if (!rgb15to16)
969         sws_rgb2rgb_init();
970
971     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
972
973     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
974     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
975
976     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
977         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
978
979     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
980         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
981                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
982                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
983
984     handle_formats(c);
985     srcFormat = c->srcFormat;
986     dstFormat = c->dstFormat;
987     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
988     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
989
990     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
991           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
992     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
993         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
994                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
995         return AVERROR(EINVAL);
996     }
997     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
998         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
999                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1000         return AVERROR(EINVAL);
1001     }
1002     }
1003
1004     i = flags & (SWS_POINT         |
1005                  SWS_AREA          |
1006                  SWS_BILINEAR      |
1007                  SWS_FAST_BILINEAR |
1008                  SWS_BICUBIC       |
1009                  SWS_X             |
1010                  SWS_GAUSS         |
1011                  SWS_LANCZOS       |
1012                  SWS_SINC          |
1013                  SWS_SPLINE        |
1014                  SWS_BICUBLIN);
1015
1016     /* provide a default scaler if not set by caller */
1017     if (!i) {
1018         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1019             flags |= SWS_BICUBIC;
1020         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1021             flags |= SWS_BICUBIC;
1022         else
1023             flags |= SWS_BICUBIC;
1024         c->flags = flags;
1025     } else if (i & (i - 1)) {
1026         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1027                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1028         return AVERROR(EINVAL);
1029     }
1030     /* sanity check */
1031     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1032         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1033          * fixing the relevant parts of the code */
1034         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1035                srcW, srcH, dstW, dstH);
1036         return AVERROR(EINVAL);
1037     }
1038
1039     if (!dstFilter)
1040         dstFilter = &dummyFilter;
1041     if (!srcFilter)
1042         srcFilter = &dummyFilter;
1043
1044     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1045     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1046     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1047     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1048     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1049
1050     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1051                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1052                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1053                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1054     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1055                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1056                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1057                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1058
1059     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1060     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1061
1062     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1063         if (dstW&1) {
1064             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1065             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1066             c->flags = flags;
1067         }
1068
1069         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1070             && c->chrSrcVSubSample == 0
1071             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1072             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1073         ) {
1074             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1075             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1076             c->flags = flags;
1077         }
1078     }
1079
1080     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1081         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1082             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1083     }
1084
1085     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1086        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1087        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1088        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1089         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1090             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1091         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1092             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1093                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1094                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1095                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1096                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1097                 c->flags = flags;
1098             }
1099         }
1100         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1101             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1102                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1103                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1104                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1105                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1106             }
1107         }
1108     }
1109     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1110         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1111             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1112                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1113                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1114             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1115             c->flags = flags;
1116         }
1117     }
1118
1119     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1120      * chroma interpolation */
1121     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1122         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1123         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1124         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1125         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1126         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1127         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1128         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1129         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1130         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1131         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1132         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1133         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1134     ) {
1135         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1136                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1137                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1138         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1139         c->flags = flags;
1140     }
1141     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1142         c->chrDstHSubSample = 1;
1143
1144     // drop some chroma lines if the user wants it
1145     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1146                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1147     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1148
1149     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1150      * wants full chroma */
1151     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1152         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1153         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1154         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1155         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1156         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1157         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1158         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1159         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1160         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1161          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1162         c->chrSrcHSubSample = 1;
1163
1164     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1165     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1166     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1167     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1168     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1169
1170     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1171
1172     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1173     if (c->srcBpc < 8)
1174         c->srcBpc = 8;
1175     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1176     if (c->dstBpc < 8)
1177         c->dstBpc = 8;
1178     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1179         c->srcBpc = 16;
1180     if (c->dstBpc == 16)
1181         dst_stride <<= 1;
1182
1183     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1184         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1185                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1186                              (srcW & 15) == 0;
1187         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1188
1189             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1190             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1191                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1192                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1193         }
1194         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1195             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1196     } else
1197         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1198
1199     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1200     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1201
1202     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1203      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1204      * correct scaling.
1205      * n-2 is the last chrominance sample available.
1206      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1207      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1208      * some special code for the first and last pixel */
1209     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1210         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1211             c->lumXInc += 20;
1212             c->chrXInc += 20;
1213         }
1214         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1215         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1216             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1217             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1218         }
1219     }
1220
1221     if (isBayer(srcFormat)) {
1222         if (!unscaled ||
1223             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1224             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1225
1226             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1227                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1228             if (ret < 0)
1229                 return ret;
1230
1231             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1232                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1233                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1234             if (!c->cascaded_context[0])
1235                 return -1;
1236
1237             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1238                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1239                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1240             if (!c->cascaded_context[1])
1241                 return -1;
1242             return 0;
1243         }
1244     }
1245
1246 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1247
1248     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1249     {
1250 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1251 // can't downscale !!!
1252         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1253             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1254                                                              NULL, NULL, 8);
1255             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1256                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1257
1258 #if USE_MMAP
1259             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1260                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1261                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1262                                           -1, 0);
1263             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1264                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1265                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1266                                           -1, 0);
1267 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1268             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1269                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1270                                                   MEM_COMMIT,
1271                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1272             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1273                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1274                                                   MEM_COMMIT,
1275                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1276 #else
1277             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1278             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1279 #endif
1280
1281 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1282             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1283 #else
1284             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1285 #endif
1286             {
1287                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1288                 return AVERROR(ENOMEM);
1289             }
1290
1291             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1292             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1293             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1294             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1295
1296             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1297                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1298             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1299                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1300
1301 #if USE_MMAP
1302             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1303                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1304                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1305                 goto fail;
1306             }
1307 #endif
1308         } else
1309 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1310         {
1311             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1312                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1313
1314             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1315                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1316                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1317                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1318                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1319                            c->param,
1320                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1321                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1322                 goto fail;
1323             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1324                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1325                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1326                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1327                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1328                            c->param,
1329                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1330                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1331                 goto fail;
1332         }
1333     } // initialize horizontal stuff
1334
1335     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1336     {
1337         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1338                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1339
1340         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1341                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1342                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1343                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1344                        c->param,
1345                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1346                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1347             goto fail;
1348         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1349                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1350                        filterAlign, (1 << 12),
1351                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1352                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1353                        c->param,
1354                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1355                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1356
1357             goto fail;
1358
1359 #if HAVE_ALTIVEC
1360         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1361         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1362
1363         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1364             int j;
1365             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1366             for (j = 0; j < 8; j++)
1367                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1368         }
1369
1370         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1371             int j;
1372             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1373             for (j = 0; j < 8; j++)
1374                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1375         }
1376 #endif
1377     }
1378
1379     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1380     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1381     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1382     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1383         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1384         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1385                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1386                                << c->chrSrcVSubSample));
1387
1388         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1389         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1390         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1391             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1392         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1393             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1394             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1395                              c->vChrFilterPos[chrI];
1396     }
1397
1398     for (i = 0; i < 4; i++)
1399         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1400
1401     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1402      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1403     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1404     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1405     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1406     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1407         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1408     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1409      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1410     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1411     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1412         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1413                           dst_stride + 16, fail);
1414         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1415     }
1416     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1417     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1418     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1419     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1420         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1421                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1422         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1423         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1424                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1425     }
1426     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1427         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1428             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1429                               dst_stride + 16, fail);
1430             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1431         }
1432
1433     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1434     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1435         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1436             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1437             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1438                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1439         } else
1440             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1441                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1442
1443     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1444
1445     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1446         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1447
1448         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1449             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1450                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1451                 break;
1452             }
1453         }
1454         if (!scaler)
1455             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1456         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1457                scaler,
1458                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1459 #ifdef DITHER1XBPP
1460                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1461                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1462                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1463                                                              "dithered " : "",
1464 #else
1465                "",
1466 #endif
1467                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1468
1469         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1470             cpucaps = "MMXEXT";
1471         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1472             cpucaps = "3DNOW";
1473         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1474             cpucaps = "MMX";
1475         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1476             cpucaps = "AltiVec";
1477         else
1478             cpucaps = "C";
1479
1480         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1481
1482         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1483         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1484                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1485                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1486         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1487                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1488                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1489                c->chrXInc, c->chrYInc);
1490     }
1491
1492     /* unscaled special cases */
1493     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1494         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1495         ff_get_unscaled_swscale(c);
1496
1497         if (c->swscale) {
1498             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1499                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1500                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1501                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1502             return 0;
1503         }
1504     }
1505
1506     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1507     return 0;
1508 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1509     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1510         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1511         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1512         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1513
1514         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1515             return AVERROR(EINVAL);
1516
1517         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1518                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1519         if (ret < 0)
1520             return ret;
1521
1522         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1523                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1524                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1525         if (!c->cascaded_context[0])
1526             return -1;
1527
1528         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1529                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1530                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1531         if (!c->cascaded_context[1])
1532             return -1;
1533         return 0;
1534     }
1535     return -1;
1536 }
1537
1538 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1539                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1540                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1541                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1542 {
1543     SwsContext *c;
1544
1545     if (!(c = sws_alloc_context()))
1546         return NULL;
1547
1548     c->flags     = flags;
1549     c->srcW      = srcW;
1550     c->srcH      = srcH;
1551     c->dstW      = dstW;
1552     c->dstH      = dstH;
1553     c->srcFormat = srcFormat;
1554     c->dstFormat = dstFormat;
1555
1556     if (param) {
1557         c->param[0] = param[0];
1558         c->param[1] = param[1];
1559     }
1560
1561     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1562         sws_freeContext(c);
1563         return NULL;
1564     }
1565
1566     return c;
1567 }
1568
1569 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1570                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1571                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1572                                 int verbose)
1573 {
1574     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1575     if (!filter)
1576         return NULL;
1577
1578     if (lumaGBlur != 0.0) {
1579         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1580         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1581     } else {
1582         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1583         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1584     }
1585
1586     if (chromaGBlur != 0.0) {
1587         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1588         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1589     } else {
1590         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1591         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1592     }
1593
1594     if (chromaSharpen != 0.0) {
1595         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1596         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1597         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1598         sws_addVec(filter->chrH, id);
1599         sws_addVec(filter->chrV, id);
1600         sws_freeVec(id);
1601     }
1602
1603     if (lumaSharpen != 0.0) {
1604         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1605         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1606         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1607         sws_addVec(filter->lumH, id);
1608         sws_addVec(filter->lumV, id);
1609         sws_freeVec(id);
1610     }
1611
1612     if (chromaHShift != 0.0)
1613         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1614
1615     if (chromaVShift != 0.0)
1616         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1617
1618     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1619     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1620     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1621     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1622
1623     if (verbose)
1624         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1625     if (verbose)
1626         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1627
1628     return filter;
1629 }
1630
1631 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1632 {
1633     SwsVector *vec;
1634
1635     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1636         return NULL;
1637
1638     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1639     if (!vec)
1640         return NULL;
1641     vec->length = length;
1642     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1643     if (!vec->coeff)
1644         av_freep(&vec);
1645     return vec;
1646 }
1647
1648 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1649 {
1650     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1651     int i;
1652     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1653     SwsVector *vec;
1654
1655     if(variance < 0 || quality < 0)
1656         return NULL;
1657
1658     vec = sws_allocVec(length);
1659
1660     if (!vec)
1661         return NULL;
1662
1663     for (i = 0; i < length; i++) {
1664         double dist = i - middle;
1665         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1666                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1667     }
1668
1669     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1670
1671     return vec;
1672 }
1673
1674 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1675 {
1676     int i;
1677     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1678
1679     if (!vec)
1680         return NULL;
1681
1682     for (i = 0; i < length; i++)
1683         vec->coeff[i] = c;
1684
1685     return vec;
1686 }
1687
1688 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1689 {
1690     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1691 }
1692
1693 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1694 {
1695     int i;
1696     double sum = 0;
1697
1698     for (i = 0; i < a->length; i++)
1699         sum += a->coeff[i];
1700
1701     return sum;
1702 }
1703
1704 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1705 {
1706     int i;
1707
1708     for (i = 0; i < a->length; i++)
1709         a->coeff[i] *= scalar;
1710 }
1711
1712 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1713 {
1714     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
1715 }
1716
1717 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1718 {
1719     int length = a->length + b->length - 1;
1720     int i, j;
1721     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1722
1723     if (!vec)
1724         return NULL;
1725
1726     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1727         for (j = 0; j < b->length; j++) {
1728             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
1729         }
1730     }
1731
1732     return vec;
1733 }
1734
1735 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1736 {
1737     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1738     int i;
1739     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1740
1741     if (!vec)
1742         return NULL;
1743
1744     for (i = 0; i < a->length; i++)
1745         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1746     for (i = 0; i < b->length; i++)
1747         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
1748
1749     return vec;
1750 }
1751
1752 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1753 {
1754     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1755     int i;
1756     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1757
1758     if (!vec)
1759         return NULL;
1760
1761     for (i = 0; i < a->length; i++)
1762         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1763     for (i = 0; i < b->length; i++)
1764         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
1765
1766     return vec;
1767 }
1768
1769 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1770 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1771 {
1772     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
1773     int i;
1774     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1775
1776     if (!vec)
1777         return NULL;
1778
1779     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1780         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
1781                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
1782     }
1783
1784     return vec;
1785 }
1786
1787 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1788 {
1789     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
1790     av_free(a->coeff);
1791     a->coeff  = shifted->coeff;
1792     a->length = shifted->length;
1793     av_free(shifted);
1794 }
1795
1796 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1797 {
1798     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
1799     av_free(a->coeff);
1800     a->coeff  = sum->coeff;
1801     a->length = sum->length;
1802     av_free(sum);
1803 }
1804
1805 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1806 {
1807     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
1808     av_free(a->coeff);
1809     a->coeff  = diff->coeff;
1810     a->length = diff->length;
1811     av_free(diff);
1812 }
1813
1814 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1815 {
1816     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
1817     av_free(a->coeff);
1818     a->coeff  = conv->coeff;
1819     a->length = conv->length;
1820     av_free(conv);
1821 }
1822
1823 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1824 {
1825     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
1826
1827     if (!vec)
1828         return NULL;
1829
1830     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
1831
1832     return vec;
1833 }
1834
1835 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1836 {
1837     int i;
1838     double max = 0;
1839     double min = 0;
1840     double range;
1841
1842     for (i = 0; i < a->length; i++)
1843         if (a->coeff[i] > max)
1844             max = a->coeff[i];
1845
1846     for (i = 0; i < a->length; i++)
1847         if (a->coeff[i] < min)
1848             min = a->coeff[i];
1849
1850     range = max - min;
1851
1852     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1853         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
1854         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1855         for (; x > 0; x--)
1856             av_log(log_ctx, log_level, " ");
1857         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1858     }
1859 }
1860
1861 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1862 {
1863     if (!a)
1864         return;
1865     av_freep(&a->coeff);
1866     a->length = 0;
1867     av_free(a);
1868 }
1869
1870 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1871 {
1872     if (!filter)
1873         return;
1874
1875     sws_freeVec(filter->lumH);
1876     sws_freeVec(filter->lumV);
1877     sws_freeVec(filter->chrH);
1878     sws_freeVec(filter->chrV);
1879     av_free(filter);
1880 }
1881
1882 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1883 {
1884     int i;
1885     if (!c)
1886         return;
1887
1888     if (c->lumPixBuf) {
1889         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1890             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1891         av_freep(&c->lumPixBuf);
1892     }
1893
1894     if (c->chrUPixBuf) {
1895         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1896             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1897         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1898         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1899     }
1900
1901     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1902         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1903             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1904         av_freep(&c->alpPixBuf);
1905     }
1906
1907     for (i = 0; i < 4; i++)
1908         av_freep(&c->dither_error[i]);
1909
1910     av_freep(&c->vLumFilter);
1911     av_freep(&c->vChrFilter);
1912     av_freep(&c->hLumFilter);
1913     av_freep(&c->hChrFilter);
1914 #if HAVE_ALTIVEC
1915     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1916     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1917 #endif
1918
1919     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1920     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1921     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1922     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1923
1924 #if HAVE_MMX_INLINE
1925 #if USE_MMAP
1926     if (c->lumMmxextFilterCode)
1927         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
1928     if (c->chrMmxextFilterCode)
1929         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
1930 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1931     if (c->lumMmxextFilterCode)
1932         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1933     if (c->chrMmxextFilterCode)
1934         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1935 #else
1936     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
1937     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
1938 #endif
1939     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
1940     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
1941 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
1942
1943     av_freep(&c->yuvTable);
1944     av_freep(&c->formatConvBuffer);
1945
1946     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
1947     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
1948     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
1949     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
1950
1951     av_free(c);
1952 }
1953
1954 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
1955                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1956                                         int dstW, int dstH,
1957                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
1958                                         SwsFilter *srcFilter,
1959                                         SwsFilter *dstFilter,
1960                                         const double *param)
1961 {
1962     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
1963                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
1964     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
1965             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
1966
1967     if (!param)
1968         param = default_param;
1969
1970     if (context &&
1971         (context->srcW      != srcW      ||
1972          context->srcH      != srcH      ||
1973          context->srcFormat != srcFormat ||
1974          context->dstW      != dstW      ||
1975          context->dstH      != dstH      ||
1976          context->dstFormat != dstFormat ||
1977          context->flags     != flags     ||
1978          context->param[0]  != param[0]  ||
1979          context->param[1]  != param[1])) {
1980
1981         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
1982         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
1983         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
1984         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
1985         sws_freeContext(context);
1986         context = NULL;
1987     }
1988
1989     if (!context) {
1990         if (!(context = sws_alloc_context()))
1991             return NULL;
1992         context->srcW      = srcW;
1993         context->srcH      = srcH;
1994         context->srcFormat = srcFormat;
1995         context->dstW      = dstW;
1996         context->dstH      = dstH;
1997         context->dstFormat = dstFormat;
1998         context->flags     = flags;
1999         context->param[0]  = param[0];
2000         context->param[1]  = param[1];
2001
2002         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2003         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2004         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2005         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2006
2007         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2008             sws_freeContext(context);
2009             return NULL;
2010         }
2011     }
2012     return context;
2013 }