sws/aarch64: add ff_hscale_8_to_15_neon
[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 _DEFAULT_SOURCE
24 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
25 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
26 #include <inttypes.h>
27 #include <math.h>
28 #include <stdio.h>
29 #include <string.h>
30 #if HAVE_SYS_MMAN_H
31 #include <sys/mman.h>
32 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
33 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
34 #endif
35 #endif
36 #if HAVE_VIRTUALALLOC
37 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
38 #include <windows.h>
39 #endif
40
41 #include "libavutil/attributes.h"
42 #include "libavutil/avassert.h"
43 #include "libavutil/avutil.h"
44 #include "libavutil/bswap.h"
45 #include "libavutil/cpu.h"
46 #include "libavutil/imgutils.h"
47 #include "libavutil/intreadwrite.h"
48 #include "libavutil/libm.h"
49 #include "libavutil/mathematics.h"
50 #include "libavutil/opt.h"
51 #include "libavutil/pixdesc.h"
52 #include "libavutil/aarch64/cpu.h"
53 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
54 #include "libavutil/x86/asm.h"
55 #include "libavutil/x86/cpu.h"
56 #include "rgb2rgb.h"
57 #include "swscale.h"
58 #include "swscale_internal.h"
59
60 static void handle_formats(SwsContext *c);
61
62 unsigned swscale_version(void)
63 {
64     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
65     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
66 }
67
68 const char *swscale_configuration(void)
69 {
70     return FFMPEG_CONFIGURATION;
71 }
72
73 const char *swscale_license(void)
74 {
75 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
76     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
77 }
78
79 typedef struct FormatEntry {
80     uint8_t is_supported_in         :1;
81     uint8_t is_supported_out        :1;
82     uint8_t is_supported_endianness :1;
83 } FormatEntry;
84
85 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
86     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
95     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
105     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUV440P10LE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUV440P10BE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUV440P12LE] = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUV440P12BE] = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
174     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
175     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
210     [AV_PIX_FMT_GBRAP12LE]   = { 1, 0 },
211     [AV_PIX_FMT_GBRAP12BE]   = { 1, 0 },
212     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
213     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
214     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
217     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
222     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
223     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
224     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
225     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
226     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
227     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
228     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
229     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
230     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
231     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
232     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
233     [AV_PIX_FMT_AYUV64LE]    = { 1, 1},
234     [AV_PIX_FMT_P010LE]      = { 1, 0 },
235     [AV_PIX_FMT_P010BE]      = { 1, 0 },
236 };
237
238 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
239 {
240     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
241            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
242 }
243
244 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
245 {
246     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
247            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
248 }
249
250 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
251 {
252     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
253            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
254 }
255
256 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
257                              double dist)
258 {
259     if (dist <= 1.0)
260         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
261     else
262         return getSplineCoeff(0.0,
263                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
264                                c + 3.0 * d,
265                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
266                               dist - 1.0);
267 }
268
269 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
270 {
271     if (pos == -1 || pos <= -513) {
272         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
273     }
274     pos += 128; // relative to ideal left edge
275     return pos >> chr_subsample;
276 }
277
278 typedef struct {
279     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
280     const char *description;    ///< human-readable description
281     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
282 } ScaleAlgorithm;
283
284 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
285     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
286     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
287     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
288     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
289     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
290     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
291     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
292     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
293     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
294     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
295     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
296 };
297
298 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
299                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
300                               int dstW, int filterAlign, int one,
301                               int flags, int cpu_flags,
302                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
303                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
304 {
305     int i;
306     int filterSize;
307     int filter2Size;
308     int minFilterSize;
309     int64_t *filter    = NULL;
310     int64_t *filter2   = NULL;
311     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
312     int ret            = -1;
313
314     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
315
316     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
317     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
318
319     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
320         int i;
321         filterSize = 1;
322         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
323                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
324
325         for (i = 0; i < dstW; i++) {
326             filter[i * filterSize] = fone;
327             (*filterPos)[i]        = i;
328         }
329     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
330         int i;
331         int64_t xDstInSrc;
332         filterSize = 1;
333         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
334                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
335
336         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
337         for (i = 0; i < dstW; i++) {
338             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
339
340             (*filterPos)[i] = xx;
341             filter[i]       = fone;
342             xDstInSrc      += xInc;
343         }
344     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
345                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
346         int i;
347         int64_t xDstInSrc;
348         filterSize = 2;
349         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
350                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
351
352         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
353         for (i = 0; i < dstW; i++) {
354             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
355             int j;
356
357             (*filterPos)[i] = xx;
358             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
359             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
360                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
361                 if (coeff < 0)
362                     coeff = 0;
363                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
364                 xx++;
365             }
366             xDstInSrc += xInc;
367         }
368     } else {
369         int64_t xDstInSrc;
370         int sizeFactor = -1;
371
372         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
373             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
374                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
375                 break;
376             }
377         }
378         if (flags & SWS_LANCZOS)
379             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
380         av_assert0(sizeFactor > 0);
381
382         if (xInc <= 1 << 16)
383             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
384         else
385             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
386
387         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
388         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
389
390         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
391                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
392
393         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
394         for (i = 0; i < dstW; i++) {
395             int xx = (xDstInSrc - (filterSize - 2) * (1LL<<16)) / (1 << 17);
396             int j;
397             (*filterPos)[i] = xx;
398             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
399                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx * (1 << 17)) - xDstInSrc)) << 13;
400                 double floatd;
401                 int64_t coeff;
402
403                 if (xInc > 1 << 16)
404                     d = d * dstW / srcW;
405                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
406
407                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
408                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
409                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
410
411                     if (d >= 1LL << 31) {
412                         coeff = 0.0;
413                     } else {
414                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
415                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
416
417                         if (d < 1LL << 30)
418                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
419                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
420                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
421                         else
422                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
423                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
424                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
425                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
426                     }
427                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
428                 }
429 #if 0
430                 else if (flags & SWS_X) {
431                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
432                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
433                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
434                 }
435 #endif
436                 else if (flags & SWS_X) {
437                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
438                     double c;
439
440                     if (floatd < 1.0)
441                         c = cos(floatd * M_PI);
442                     else
443                         c = -1.0;
444                     if (c < 0.0)
445                         c = -pow(-c, A);
446                     else
447                         c = pow(c, A);
448                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
449                 } else if (flags & SWS_AREA) {
450                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
451                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
452                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
453                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
454                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
455                     else
456                         coeff = 0.0;
457                     coeff *= fone >> (30 + 16);
458                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
459                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
460                     coeff = exp2(-p * floatd * floatd) * fone;
461                 } else if (flags & SWS_SINC) {
462                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
463                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
464                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
465                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
466                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
467                     if (floatd > p)
468                         coeff = 0;
469                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
470                     coeff = (1 << 30) - d;
471                     if (coeff < 0)
472                         coeff = 0;
473                     coeff *= fone >> 30;
474                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
475                     double p = -2.196152422706632;
476                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
477                 } else {
478                     av_assert0(0);
479                 }
480
481                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
482                 xx++;
483             }
484             xDstInSrc += 2 * xInc;
485         }
486     }
487
488     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
489      * av_free(filter);
490      */
491     av_assert0(filterSize > 0);
492     filter2Size = filterSize;
493     if (srcFilter)
494         filter2Size += srcFilter->length - 1;
495     if (dstFilter)
496         filter2Size += dstFilter->length - 1;
497     av_assert0(filter2Size > 0);
498     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
499
500     for (i = 0; i < dstW; i++) {
501         int j, k;
502
503         if (srcFilter) {
504             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
505                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
506                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
507                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
508             }
509         } else {
510             for (j = 0; j < filterSize; j++)
511                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
512         }
513         // FIXME dstFilter
514
515         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
516     }
517     av_freep(&filter);
518
519     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
520     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
521     minFilterSize = 0;
522     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
523         int min = filter2Size;
524         int j;
525         int64_t cutOff = 0.0;
526
527         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
528         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
529             int k;
530             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
531
532             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
533                 break;
534
535             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
536              * filter otherwise */
537             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
538                 break;
539
540             // move filter coefficients left
541             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
542                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
543             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
544             (*filterPos)[i]++;
545         }
546
547         cutOff = 0;
548         /* count near zeros on the right */
549         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
550             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
551
552             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
553                 break;
554             min--;
555         }
556
557         if (min > minFilterSize)
558             minFilterSize = min;
559     }
560
561     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
562         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
563         if (minFilterSize < 5)
564             filterAlign = 4;
565
566         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
567          * fall back on the scalar C code for very small filters.
568          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
569         if (minFilterSize < 3)
570             filterAlign = 1;
571     }
572
573     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
574         // special case for unscaled vertical filtering
575         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
576             filterAlign = 1;
577     }
578
579     av_assert0(minFilterSize > 0);
580     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
581     av_assert0(filterSize > 0);
582     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
583     if (!filter)
584         goto fail;
585     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
586                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
587         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
588         goto fail;
589     }
590     *outFilterSize = filterSize;
591
592     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
593         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
594                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
595                filter2Size, filterSize);
596     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
597     for (i = 0; i < dstW; i++) {
598         int j;
599
600         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
601             if (j >= filter2Size)
602                 filter[i * filterSize + j] = 0;
603             else
604                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
605             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
606                 filter[i * filterSize + j] = 0;
607         }
608     }
609
610     // FIXME try to align filterPos if possible
611
612     // fix borders
613     for (i = 0; i < dstW; i++) {
614         int j;
615         if ((*filterPos)[i] < 0) {
616             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
617             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
618                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
619                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
620                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
621             }
622             (*filterPos)[i]= 0;
623         }
624
625         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
626             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
627             int64_t acc = 0;
628
629             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
630                 if ((*filterPos)[i] + j >= srcW) {
631                     acc += filter[i * filterSize + j];
632                     filter[i * filterSize + j] = 0;
633                 }
634             }
635             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
636                 if (j < shift) {
637                     filter[i * filterSize + j] = 0;
638                 } else {
639                     filter[i * filterSize + j] = filter[i * filterSize + j - shift];
640                 }
641             }
642
643             (*filterPos)[i]-= shift;
644             filter[i * filterSize + srcW - 1 - (*filterPos)[i]] += acc;
645         }
646         av_assert0((*filterPos)[i] >= 0);
647         av_assert0((*filterPos)[i] < srcW);
648         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
649             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
650                 av_assert0((*filterPos)[i] + j < srcW || !filter[i * filterSize + j]);
651             }
652         }
653     }
654
655     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
656     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
657     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
658                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
659
660     /* normalize & store in outFilter */
661     for (i = 0; i < dstW; i++) {
662         int j;
663         int64_t error = 0;
664         int64_t sum   = 0;
665
666         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
667             sum += filter[i * filterSize + j];
668         }
669         sum = (sum + one / 2) / one;
670         if (!sum) {
671             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
672             sum = 1;
673         }
674         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
675             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
676             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
677             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
678             error                                  = v - intV * sum;
679         }
680     }
681
682     (*filterPos)[dstW + 0] =
683     (*filterPos)[dstW + 1] =
684     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
685                                                       * read over the end */
686     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
687         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
688         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
689         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
690         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
691     }
692
693     ret = 0;
694
695 fail:
696     if(ret < 0)
697         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
698     av_free(filter);
699     av_free(filter2);
700     return ret;
701 }
702
703 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
704 {
705     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
706     int64_t vr =  table[0];
707     int64_t ub =  table[1];
708     int64_t ug = -table[2];
709     int64_t vg = -table[3];
710     int64_t ONE = 65536;
711     int64_t cy = ONE;
712     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
713     int i;
714     static const int8_t map[] = {
715     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
716     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
717     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
718     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
719     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
720     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
721     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
722     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
723     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
724     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
725     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
726     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
727     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
728     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
729     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
730     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
731     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
732     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
733     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
734     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
735     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
736     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
737     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
738     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
739     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
740     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
741     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
742     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
743     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
744     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
745     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
746     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
747     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
748     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
749     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
750     };
751
752     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
753
754     if (!dstRange) {
755         cy = cy * 255 / 219;
756     } else {
757         vr = vr * 224 / 255;
758         ub = ub * 224 / 255;
759         ug = ug * 224 / 255;
760         vg = vg * 224 / 255;
761     }
762     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
763     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
764     Z = ONE*ONE-W-V;
765
766     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
767     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
768     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
769
770     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
771     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
772     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
773
774     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
775     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
776     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
777
778     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
779     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
780     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
781
782     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
783         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
784         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
785         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
786         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
787         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
788         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
789         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
790         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
791         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
792     }
793     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
794         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
795 }
796
797 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
798 {
799     int i;
800     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
801     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
802     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
803     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
804     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
805         {13270, -6295, -2041},
806         {-3969,  7682,   170},
807         {  228,  -835,  4329} };
808     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
809         {1689, 1464,  739},
810         { 871, 2929,  296},
811         {  79,  488, 3891} };
812     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
813
814     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
815     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
816     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
817     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
818     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
819     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
820
821     if (rgbgamma_tab[4095])
822         return;
823
824     /* set gamma vectors */
825     for (i = 0; i < 4096; i++) {
826         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
827         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
828         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
829         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
830     }
831 }
832
833 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
834                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
835                              int brightness, int contrast, int saturation)
836 {
837     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
838     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
839     int need_reinit = 0;
840
841     handle_formats(c);
842     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
843     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
844
845     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
846         dstRange = 0;
847     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
848         srcRange = 0;
849
850     if (c->srcRange != srcRange ||
851         c->dstRange != dstRange ||
852         c->brightness != brightness ||
853         c->contrast   != contrast ||
854         c->saturation != saturation ||
855         memcmp(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4) ||
856         memcmp(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int) * 4)
857     )
858         need_reinit = 1;
859
860     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
861     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
862
863
864
865     c->brightness = brightness;
866     c->contrast   = contrast;
867     c->saturation = saturation;
868     c->srcRange   = srcRange;
869     c->dstRange   = dstRange;
870
871     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
872     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
873     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
874         ff_sws_init_range_convert(c);
875
876     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
877     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
878
879     if (c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex])
880         return sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex],inv_table, srcRange,table, dstRange, brightness,  contrast, saturation);
881
882     if (!need_reinit)
883         return 0;
884
885     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
886         if (!c->cascaded_context[0] &&
887             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
888             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
889             enum AVPixelFormat tmp_format;
890             int tmp_width, tmp_height;
891             int srcW = c->srcW;
892             int srcH = c->srcH;
893             int dstW = c->dstW;
894             int dstH = c->dstH;
895             int ret;
896             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
897
898             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
899                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
900                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
901                 } else {
902                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
903                 }
904             } else {
905                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
906                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
907                 } else {
908                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
909                 }
910             }
911
912             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
913                 tmp_width  = dstW;
914                 tmp_height = dstH;
915             } else {
916                 tmp_width  = srcW;
917                 tmp_height = srcH;
918             }
919
920             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
921                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
922             if (ret < 0)
923                 return ret;
924
925             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
926                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
927                                                         c->flags, c->param);
928             if (!c->cascaded_context[0])
929                 return -1;
930
931             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
932             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
933             if (ret < 0)
934                 return ret;
935             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
936             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
937                                      srcRange, table, dstRange,
938                                      brightness, contrast, saturation);
939
940             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
941                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
942                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
943             if (!c->cascaded_context[1])
944                 return -1;
945             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
946                                      srcRange, table, dstRange,
947                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
948             return 0;
949         }
950         return -1;
951     }
952
953     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
954         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
955                                  contrast, saturation);
956         // FIXME factorize
957
958         if (ARCH_PPC)
959             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
960                                        contrast, saturation);
961     }
962
963     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
964
965     return 0;
966 }
967
968 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
969                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
970                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
971 {
972     if (!c )
973         return -1;
974
975     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
976     *table      = c->dstColorspaceTable;
977     *srcRange   = c->srcRange;
978     *dstRange   = c->dstRange;
979     *brightness = c->brightness;
980     *contrast   = c->contrast;
981     *saturation = c->saturation;
982
983     return 0;
984 }
985
986 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
987 {
988     switch (*format) {
989     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
990         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
991         return 1;
992     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
993         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
994         return 1;
995     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
996         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
997         return 1;
998     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
999         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
1000         return 1;
1001     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
1002         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
1003         return 1;
1004     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
1005     case AV_PIX_FMT_YA8:
1006     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
1007     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
1008     case AV_PIX_FMT_YA16BE:
1009     case AV_PIX_FMT_YA16LE:
1010         return 1;
1011     default:
1012         return 0;
1013     }
1014 }
1015
1016 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
1017 {
1018     switch (*format) {
1019     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1020     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1021     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1022     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1023     default:                                          return 0;
1024     }
1025 }
1026
1027 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1028 {
1029     switch (*format) {
1030     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1031     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1032     default:                                                return 0;
1033     }
1034 }
1035
1036 static void handle_formats(SwsContext *c)
1037 {
1038     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1039     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1040     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1041     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1042     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1043         fill_xyztables(c);
1044 }
1045
1046 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1047 {
1048     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1049
1050     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1051
1052     if (c) {
1053         c->av_class = &ff_sws_context_class;
1054         av_opt_set_defaults(c);
1055     }
1056
1057     return c;
1058 }
1059
1060 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1061 {
1062     int i = 0;
1063     uint16_t * tbl;
1064     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1065     if (!tbl)
1066         return NULL;
1067
1068     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1069         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1070     }
1071     return tbl;
1072 }
1073
1074 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1075 {
1076     switch(fmt) {
1077     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1078     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1079     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1080     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1081     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1082
1083     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1084     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1085     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1086
1087     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1088
1089     case AV_PIX_FMT_GBRAP12LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP12;
1090     case AV_PIX_FMT_GBRAP12BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP12;
1091
1092     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1093     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1094
1095     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1096     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1097     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1098     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1099
1100     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1101     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1102
1103     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1104     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1105     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1106     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1107     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1108     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1109     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1110     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1111     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1112     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1113     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1114     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1115     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1116     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1117     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1118     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1119     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1120     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1121
1122 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1123 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1124 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1125     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1126     }
1127 }
1128
1129 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1130                              SwsFilter *dstFilter)
1131 {
1132     int i, j;
1133     int usesVFilter, usesHFilter;
1134     int unscaled;
1135     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1136     int srcW              = c->srcW;
1137     int srcH              = c->srcH;
1138     int dstW              = c->dstW;
1139     int dstH              = c->dstH;
1140     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1141     int flags, cpu_flags;
1142     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1143     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1144     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1145     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1146     int ret = 0;
1147     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1148
1149     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1150     flags     = c->flags;
1151     emms_c();
1152     if (!rgb15to16)
1153         ff_sws_rgb2rgb_init();
1154
1155     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1156
1157     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1158     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1159
1160     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1161         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1162
1163     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1164         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1165                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1166                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1167
1168     handle_formats(c);
1169     srcFormat = c->srcFormat;
1170     dstFormat = c->dstFormat;
1171     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1172     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1173
1174     // If the source has no alpha then disable alpha blendaway
1175     if (c->src0Alpha)
1176         c->alphablend = SWS_ALPHA_BLEND_NONE;
1177
1178     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1179           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1180     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1181         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1182                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1183         return AVERROR(EINVAL);
1184     }
1185     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1186         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1187                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1188         return AVERROR(EINVAL);
1189     }
1190     }
1191     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1192
1193     i = flags & (SWS_POINT         |
1194                  SWS_AREA          |
1195                  SWS_BILINEAR      |
1196                  SWS_FAST_BILINEAR |
1197                  SWS_BICUBIC       |
1198                  SWS_X             |
1199                  SWS_GAUSS         |
1200                  SWS_LANCZOS       |
1201                  SWS_SINC          |
1202                  SWS_SPLINE        |
1203                  SWS_BICUBLIN);
1204
1205     /* provide a default scaler if not set by caller */
1206     if (!i) {
1207         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1208             flags |= SWS_BICUBIC;
1209         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1210             flags |= SWS_BICUBIC;
1211         else
1212             flags |= SWS_BICUBIC;
1213         c->flags = flags;
1214     } else if (i & (i - 1)) {
1215         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1216                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1217         return AVERROR(EINVAL);
1218     }
1219     /* sanity check */
1220     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1221         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1222          * fixing the relevant parts of the code */
1223         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1224                srcW, srcH, dstW, dstH);
1225         return AVERROR(EINVAL);
1226     }
1227     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1228         if (srcW < 8 || dstW < 8) {
1229             flags ^= SWS_FAST_BILINEAR | SWS_BILINEAR;
1230             c->flags = flags;
1231         }
1232     }
1233
1234     if (!dstFilter)
1235         dstFilter = &dummyFilter;
1236     if (!srcFilter)
1237         srcFilter = &dummyFilter;
1238
1239     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1240     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1241     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1242     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1243     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1244
1245     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1246                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1247                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1248                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1249     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1250                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1251                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1252                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1253
1254     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1255     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1256
1257     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1258         if (dstW&1) {
1259             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1260             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1261             c->flags = flags;
1262         }
1263
1264         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1265             && c->chrSrcVSubSample == 0
1266             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1267             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1268         ) {
1269             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1270             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1271             c->flags = flags;
1272         }
1273     }
1274
1275     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1276         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1277             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1278     }
1279
1280     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1281        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1282        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1283        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1284         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1285             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1286         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1287             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1288                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1289                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1290                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1291                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1292                 c->flags = flags;
1293             }
1294         }
1295         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1296             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1297                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1298                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1299                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1300                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1301             }
1302         }
1303     }
1304     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1305         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1306             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1307                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1308                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1309             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1310             c->flags = flags;
1311         }
1312     }
1313
1314     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1315      * chroma interpolation */
1316     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1317         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1318         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1319         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1320         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1321         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1322         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1323         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1324         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1325         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1326         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1327         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1328         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1329         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1330         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1331         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1332         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1333         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1334         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1335         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1336         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1337     ) {
1338         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1339                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1340                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1341         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1342         c->flags = flags;
1343     }
1344     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1345         c->chrDstHSubSample = 1;
1346
1347     // drop some chroma lines if the user wants it
1348     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1349                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1350     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1351
1352     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1353      * wants full chroma */
1354     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1355         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1356         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1357         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1358         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1359         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1360         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1361         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP12BE && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP12LE &&
1362         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1363         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1364         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP16LE &&
1365         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1366          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1367         c->chrSrcHSubSample = 1;
1368
1369     // Note the AV_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1370     c->chrSrcW = AV_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1371     c->chrSrcH = AV_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1372     c->chrDstW = AV_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1373     c->chrDstH = AV_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1374
1375     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1376
1377     c->srcBpc = desc_src->comp[0].depth;
1378     if (c->srcBpc < 8)
1379         c->srcBpc = 8;
1380     c->dstBpc = desc_dst->comp[0].depth;
1381     if (c->dstBpc < 8)
1382         c->dstBpc = 8;
1383     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1384         c->srcBpc = 16;
1385     if (c->dstBpc == 16)
1386         dst_stride <<= 1;
1387
1388     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1389         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1390                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1391                              (srcW & 15) == 0;
1392         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1393
1394             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1395             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1396                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1397                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1398         }
1399         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1400             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1401     } else
1402         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1403
1404     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1405     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1406
1407     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1408      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1409      * correct scaling.
1410      * n-2 is the last chrominance sample available.
1411      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1412      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1413      * some special code for the first and last pixel */
1414     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1415         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1416             c->lumXInc += 20;
1417             c->chrXInc += 20;
1418         }
1419         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1420         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1421             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1422             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1423         }
1424     }
1425
1426     // hardcoded for now
1427     c->gamma_value = 2.2;
1428     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1429
1430
1431     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1432         SwsContext *c2;
1433         c->cascaded_context[0] = NULL;
1434
1435         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1436                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1437         if (ret < 0)
1438             return ret;
1439
1440         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1441                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1442                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1443         if (!c->cascaded_context[0]) {
1444             return -1;
1445         }
1446
1447         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1448                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1449                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1450
1451         if (!c->cascaded_context[1])
1452             return -1;
1453
1454         c2 = c->cascaded_context[1];
1455         c2->is_internal_gamma = 1;
1456         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1457         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1458         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1459             return AVERROR(ENOMEM);
1460
1461         // is_internal_flag is set after creating the context
1462         // to properly create the gamma convert FilterDescriptor
1463         // we have to re-initialize it
1464         ff_free_filters(c2);
1465         if (ff_init_filters(c2) < 0) {
1466             sws_freeContext(c2);
1467             return -1;
1468         }
1469
1470         c->cascaded_context[2] = NULL;
1471         if (dstFormat != tmpFmt) {
1472             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1473                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1474             if (ret < 0)
1475                 return ret;
1476
1477             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1478                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1479                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1480             if (!c->cascaded_context[2])
1481                 return -1;
1482         }
1483         return 0;
1484     }
1485
1486     if (isBayer(srcFormat)) {
1487         if (!unscaled ||
1488             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1489             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1490
1491             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1492                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1493             if (ret < 0)
1494                 return ret;
1495
1496             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1497                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1498                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1499             if (!c->cascaded_context[0])
1500                 return -1;
1501
1502             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1503                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1504                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1505             if (!c->cascaded_context[1])
1506                 return -1;
1507             return 0;
1508         }
1509     }
1510
1511     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1512         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1513
1514         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1515         if (!unscaled ||
1516             dstFormat != tmpFormat ||
1517             usesHFilter || usesVFilter ||
1518             c->srcRange != c->dstRange
1519         ) {
1520             c->cascaded_mainindex = 1;
1521             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1522                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1523             if (ret < 0)
1524                 return ret;
1525
1526             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1527                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1528                                                         flags, c->param);
1529             if (!c->cascaded_context[0])
1530                 return -1;
1531             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1532             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1533             if (ret < 0)
1534                 return ret;
1535
1536             c->cascaded_context[1] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, tmpFormat,
1537                                                         dstW, dstH, dstFormat,
1538                                                         flags, c->param);
1539             if (!c->cascaded_context[1])
1540                 return -1;
1541
1542             c->cascaded_context[1]->srcRange = c->srcRange;
1543             c->cascaded_context[1]->dstRange = c->dstRange;
1544             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[1], srcFilter , dstFilter);
1545             if (ret < 0)
1546                 return ret;
1547
1548             return 0;
1549         }
1550     }
1551
1552 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1553
1554     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1555     {
1556 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1557 // can't downscale !!!
1558         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1559             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1560                                                              NULL, NULL, 8);
1561             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1562                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1563
1564 #if USE_MMAP
1565             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1566                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1567                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1568                                           -1, 0);
1569             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1570                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1571                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1572                                           -1, 0);
1573 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1574             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1575                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1576                                                   MEM_COMMIT,
1577                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1578             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1579                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1580                                                   MEM_COMMIT,
1581                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1582 #else
1583             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1584             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1585 #endif
1586
1587 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1588             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1589 #else
1590             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1591 #endif
1592             {
1593                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1594                 return AVERROR(ENOMEM);
1595             }
1596
1597             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1598             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1599             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1600             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1601
1602             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1603                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1604             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1605                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1606
1607 #if USE_MMAP
1608             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1609                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1610                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1611                 goto fail;
1612             }
1613 #endif
1614         } else
1615 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1616         {
1617             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1618                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 :
1619                                     have_neon(cpu_flags)   ? 4 : 1;
1620
1621             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1622                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1623                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1624                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1625                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1626                            c->param,
1627                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1628                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1629                 goto fail;
1630             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1631                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1632                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1633                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1634                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1635                            c->param,
1636                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1637                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1638                 goto fail;
1639         }
1640     } // initialize horizontal stuff
1641
1642     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1643     {
1644         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1645                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1646
1647         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1648                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1649                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1650                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1651                        c->param,
1652                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1653                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1654             goto fail;
1655         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1656                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1657                        filterAlign, (1 << 12),
1658                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1659                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1660                        c->param,
1661                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1662                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1663
1664             goto fail;
1665
1666 #if HAVE_ALTIVEC
1667         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1668         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1669
1670         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1671             int j;
1672             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1673             for (j = 0; j < 8; j++)
1674                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1675         }
1676
1677         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1678             int j;
1679             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1680             for (j = 0; j < 8; j++)
1681                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1682         }
1683 #endif
1684     }
1685
1686     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1687     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1688     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1689     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1690         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1691         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1692                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1693                                << c->chrSrcVSubSample));
1694
1695         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1696         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1697         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1698             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1699         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1700             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1701             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1702                              c->vChrFilterPos[chrI];
1703     }
1704
1705     for (i = 0; i < 4; i++)
1706         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1707
1708     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1709      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1710     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1711     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1712     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1713     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1714         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1715     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1716      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1717     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1718     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1719         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1720                           dst_stride + 16, fail);
1721         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1722     }
1723     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1724     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1725     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1726     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1727         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1728                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1729         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1730         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1731                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1732     }
1733     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1734         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1735             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1736                               dst_stride + 16, fail);
1737             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1738         }
1739
1740     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1741     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1742         if(desc_dst->comp[0].depth == 16){
1743             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1744             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1745                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1746         } else
1747             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1748                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1749
1750     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1751
1752     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1753         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1754
1755         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1756             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1757                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1758                 break;
1759             }
1760         }
1761         if (!scaler)
1762             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1763         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1764                scaler,
1765                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1766 #ifdef DITHER1XBPP
1767                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1768                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1769                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1770                                                              "dithered " : "",
1771 #else
1772                "",
1773 #endif
1774                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1775
1776         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1777             cpucaps = "MMXEXT";
1778         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1779             cpucaps = "3DNOW";
1780         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1781             cpucaps = "MMX";
1782         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1783             cpucaps = "AltiVec";
1784         else
1785             cpucaps = "C";
1786
1787         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1788
1789         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1790         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1791                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1792                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1793         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1794                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1795                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1796                c->chrXInc, c->chrYInc);
1797     }
1798
1799     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1800     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1801         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1802         isALPHA(srcFormat) &&
1803         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1804         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1805     ) {
1806         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1807
1808         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1809             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1810                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1811                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1812         return 0;
1813     }
1814
1815     /* unscaled special cases */
1816     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1817         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1818         ff_get_unscaled_swscale(c);
1819
1820         if (c->swscale) {
1821             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1822                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1823                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1824                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1825             return 0;
1826         }
1827     }
1828
1829     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1830     return ff_init_filters(c);
1831 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1832     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1833         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1834         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1835         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1836
1837         if (isALPHA(srcFormat))
1838             tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
1839
1840         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1841             return AVERROR(EINVAL);
1842
1843         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1844                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1845         if (ret < 0)
1846             return ret;
1847
1848         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1849                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1850                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1851         if (!c->cascaded_context[0])
1852             return -1;
1853
1854         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1855                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1856                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1857         if (!c->cascaded_context[1])
1858             return -1;
1859         return 0;
1860     }
1861     return -1;
1862 }
1863
1864 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1865                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1866                                int flags, const double *param)
1867 {
1868     SwsContext *c;
1869
1870     if (!(c = sws_alloc_context()))
1871         return NULL;
1872
1873     c->flags     = flags;
1874     c->srcW      = srcW;
1875     c->srcH      = srcH;
1876     c->dstW      = dstW;
1877     c->dstH      = dstH;
1878     c->srcFormat = srcFormat;
1879     c->dstFormat = dstFormat;
1880
1881     if (param) {
1882         c->param[0] = param[0];
1883         c->param[1] = param[1];
1884     }
1885
1886     return c;
1887 }
1888
1889 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1890                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1891                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1892                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1893 {
1894     SwsContext *c;
1895
1896     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1897                            dstW, dstH, dstFormat,
1898                            flags, param);
1899     if (!c)
1900         return NULL;
1901
1902     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1903         sws_freeContext(c);
1904         return NULL;
1905     }
1906
1907     return c;
1908 }
1909
1910 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1911 {
1912     int i;
1913     for (i=0; i<a->length; i++)
1914         if (isnan(a->coeff[i]))
1915             return 1;
1916     return 0;
1917 }
1918
1919 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1920 {
1921     int i;
1922     for (i=0; i<a->length; i++)
1923         a->coeff[i] = NAN;
1924 }
1925
1926 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1927                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1928                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1929                                 int verbose)
1930 {
1931     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1932     if (!filter)
1933         return NULL;
1934
1935     if (lumaGBlur != 0.0) {
1936         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1937         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1938     } else {
1939         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1940         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1941     }
1942
1943     if (chromaGBlur != 0.0) {
1944         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1945         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1946     } else {
1947         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1948         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1949     }
1950
1951     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1952         goto fail;
1953
1954     if (chromaSharpen != 0.0) {
1955         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1956         if (!id)
1957             goto fail;
1958         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1959         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1960         sws_addVec(filter->chrH, id);
1961         sws_addVec(filter->chrV, id);
1962         sws_freeVec(id);
1963     }
1964
1965     if (lumaSharpen != 0.0) {
1966         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1967         if (!id)
1968             goto fail;
1969         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1970         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1971         sws_addVec(filter->lumH, id);
1972         sws_addVec(filter->lumV, id);
1973         sws_freeVec(id);
1974     }
1975
1976     if (chromaHShift != 0.0)
1977         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1978
1979     if (chromaVShift != 0.0)
1980         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1981
1982     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1983     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1984     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1985     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1986
1987     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1988         isnan_vec(filter->chrV) ||
1989         isnan_vec(filter->lumH) ||
1990         isnan_vec(filter->lumV))
1991         goto fail;
1992
1993     if (verbose)
1994         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1995     if (verbose)
1996         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1997
1998     return filter;
1999
2000 fail:
2001     sws_freeVec(filter->lumH);
2002     sws_freeVec(filter->lumV);
2003     sws_freeVec(filter->chrH);
2004     sws_freeVec(filter->chrV);
2005     av_freep(&filter);
2006     return NULL;
2007 }
2008
2009 SwsVector *sws_allocVec(int length)
2010 {
2011     SwsVector *vec;
2012
2013     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
2014         return NULL;
2015
2016     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
2017     if (!vec)
2018         return NULL;
2019     vec->length = length;
2020     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
2021     if (!vec->coeff)
2022         av_freep(&vec);
2023     return vec;
2024 }
2025
2026 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
2027 {
2028     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
2029     int i;
2030     double middle  = (length - 1) * 0.5;
2031     SwsVector *vec;
2032
2033     if(variance < 0 || quality < 0)
2034         return NULL;
2035
2036     vec = sws_allocVec(length);
2037
2038     if (!vec)
2039         return NULL;
2040
2041     for (i = 0; i < length; i++) {
2042         double dist = i - middle;
2043         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
2044                         sqrt(2 * variance * M_PI);
2045     }
2046
2047     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
2048
2049     return vec;
2050 }
2051
2052 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
2053 {
2054     int i;
2055     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
2056
2057     if (!vec)
2058         return NULL;
2059
2060     for (i = 0; i < length; i++)
2061         vec->coeff[i] = c;
2062
2063     return vec;
2064 }
2065
2066 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2067 {
2068     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2069 }
2070
2071 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2072 {
2073     int i;
2074     double sum = 0;
2075
2076     for (i = 0; i < a->length; i++)
2077         sum += a->coeff[i];
2078
2079     return sum;
2080 }
2081
2082 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2083 {
2084     int i;
2085
2086     for (i = 0; i < a->length; i++)
2087         a->coeff[i] *= scalar;
2088 }
2089
2090 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2091 {
2092     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2093 }
2094
2095 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2096 {
2097     int length = a->length + b->length - 1;
2098     int i, j;
2099     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2100
2101     if (!vec)
2102         return NULL;
2103
2104     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2105         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2106             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2107         }
2108     }
2109
2110     return vec;
2111 }
2112
2113 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2114 {
2115     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2116     int i;
2117     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2118
2119     if (!vec)
2120         return NULL;
2121
2122     for (i = 0; i < a->length; i++)
2123         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2124     for (i = 0; i < b->length; i++)
2125         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2126
2127     return vec;
2128 }
2129
2130 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2131 {
2132     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2133     int i;
2134     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2135
2136     if (!vec)
2137         return NULL;
2138
2139     for (i = 0; i < a->length; i++)
2140         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2141     for (i = 0; i < b->length; i++)
2142         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2143
2144     return vec;
2145 }
2146
2147 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2148 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2149 {
2150     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2151     int i;
2152     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2153
2154     if (!vec)
2155         return NULL;
2156
2157     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2158         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2159                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2160     }
2161
2162     return vec;
2163 }
2164
2165 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2166 {
2167     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2168     if (!shifted) {
2169         makenan_vec(a);
2170         return;
2171     }
2172     av_free(a->coeff);
2173     a->coeff  = shifted->coeff;
2174     a->length = shifted->length;
2175     av_free(shifted);
2176 }
2177
2178 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2179 {
2180     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2181     if (!sum) {
2182         makenan_vec(a);
2183         return;
2184     }
2185     av_free(a->coeff);
2186     a->coeff  = sum->coeff;
2187     a->length = sum->length;
2188     av_free(sum);
2189 }
2190
2191 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2192 {
2193     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2194     if (!diff) {
2195         makenan_vec(a);
2196         return;
2197     }
2198     av_free(a->coeff);
2199     a->coeff  = diff->coeff;
2200     a->length = diff->length;
2201     av_free(diff);
2202 }
2203
2204 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2205 {
2206     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2207     if (!conv) {
2208         makenan_vec(a);
2209         return;
2210     }
2211     av_free(a->coeff);
2212     a->coeff  = conv->coeff;
2213     a->length = conv->length;
2214     av_free(conv);
2215 }
2216
2217 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2218 {
2219     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2220
2221     if (!vec)
2222         return NULL;
2223
2224     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2225
2226     return vec;
2227 }
2228
2229 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2230 {
2231     int i;
2232     double max = 0;
2233     double min = 0;
2234     double range;
2235
2236     for (i = 0; i < a->length; i++)
2237         if (a->coeff[i] > max)
2238             max = a->coeff[i];
2239
2240     for (i = 0; i < a->length; i++)
2241         if (a->coeff[i] < min)
2242             min = a->coeff[i];
2243
2244     range = max - min;
2245
2246     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2247         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2248         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2249         for (; x > 0; x--)
2250             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2251         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2252     }
2253 }
2254
2255 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2256 {
2257     if (!a)
2258         return;
2259     av_freep(&a->coeff);
2260     a->length = 0;
2261     av_free(a);
2262 }
2263
2264 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2265 {
2266     if (!filter)
2267         return;
2268
2269     sws_freeVec(filter->lumH);
2270     sws_freeVec(filter->lumV);
2271     sws_freeVec(filter->chrH);
2272     sws_freeVec(filter->chrV);
2273     av_free(filter);
2274 }
2275
2276 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2277 {
2278     int i;
2279     if (!c)
2280         return;
2281
2282     if (c->lumPixBuf) {
2283         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2284             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2285         av_freep(&c->lumPixBuf);
2286     }
2287
2288     if (c->chrUPixBuf) {
2289         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2290             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2291         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2292         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2293     }
2294
2295     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2296         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2297             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2298         av_freep(&c->alpPixBuf);
2299     }
2300
2301     for (i = 0; i < 4; i++)
2302         av_freep(&c->dither_error[i]);
2303
2304     av_freep(&c->vLumFilter);
2305     av_freep(&c->vChrFilter);
2306     av_freep(&c->hLumFilter);
2307     av_freep(&c->hChrFilter);
2308 #if HAVE_ALTIVEC
2309     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2310     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2311 #endif
2312
2313     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2314     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2315     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2316     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2317
2318 #if HAVE_MMX_INLINE
2319 #if USE_MMAP
2320     if (c->lumMmxextFilterCode)
2321         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2322     if (c->chrMmxextFilterCode)
2323         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2324 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2325     if (c->lumMmxextFilterCode)
2326         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2327     if (c->chrMmxextFilterCode)
2328         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2329 #else
2330     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2331     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2332 #endif
2333     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2334     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2335 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2336
2337     av_freep(&c->yuvTable);
2338     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2339
2340     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2341     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2342     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2343     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2344     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2345     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2346
2347     av_freep(&c->gamma);
2348     av_freep(&c->inv_gamma);
2349
2350     ff_free_filters(c);
2351
2352     av_free(c);
2353 }
2354
2355 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2356                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2357                                         int dstW, int dstH,
2358                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2359                                         SwsFilter *srcFilter,
2360                                         SwsFilter *dstFilter,
2361                                         const double *param)
2362 {
2363     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2364                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2365     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2366             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2367
2368     if (!param)
2369         param = default_param;
2370
2371     if (context &&
2372         (context->srcW      != srcW      ||
2373          context->srcH      != srcH      ||
2374          context->srcFormat != srcFormat ||
2375          context->dstW      != dstW      ||
2376          context->dstH      != dstH      ||
2377          context->dstFormat != dstFormat ||
2378          context->flags     != flags     ||
2379          context->param[0]  != param[0]  ||
2380          context->param[1]  != param[1])) {
2381
2382         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2383         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2384         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2385         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2386         sws_freeContext(context);
2387         context = NULL;
2388     }
2389
2390     if (!context) {
2391         if (!(context = sws_alloc_context()))
2392             return NULL;
2393         context->srcW      = srcW;
2394         context->srcH      = srcH;
2395         context->srcFormat = srcFormat;
2396         context->dstW      = dstW;
2397         context->dstH      = dstH;
2398         context->dstFormat = dstFormat;
2399         context->flags     = flags;
2400         context->param[0]  = param[0];
2401         context->param[1]  = param[1];
2402
2403         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2404         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2405         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2406         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2407
2408         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2409             sws_freeContext(context);
2410             return NULL;
2411         }
2412     }
2413     return context;
2414 }