4664de42e344b9f7ea1dad07ff2260a3415d49d2
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "config.h"
22
23 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
24 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
25 #include <inttypes.h>
26 #include <math.h>
27 #include <stdio.h>
28 #include <string.h>
29 #if HAVE_SYS_MMAN_H
30 #include <sys/mman.h>
31 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
32 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
33 #endif
34 #endif
35 #if HAVE_VIRTUALALLOC
36 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
37 #include <windows.h>
38 #endif
39
40 #include "libavutil/attributes.h"
41 #include "libavutil/avassert.h"
42 #include "libavutil/avutil.h"
43 #include "libavutil/bswap.h"
44 #include "libavutil/cpu.h"
45 #include "libavutil/imgutils.h"
46 #include "libavutil/intreadwrite.h"
47 #include "libavutil/mathematics.h"
48 #include "libavutil/opt.h"
49 #include "libavutil/pixdesc.h"
50 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
51 #include "libavutil/x86/asm.h"
52 #include "libavutil/x86/cpu.h"
53 #include "rgb2rgb.h"
54 #include "swscale.h"
55 #include "swscale_internal.h"
56
57 static void handle_formats(SwsContext *c);
58
59 unsigned swscale_version(void)
60 {
61     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
62     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
63 }
64
65 const char *swscale_configuration(void)
66 {
67     return FFMPEG_CONFIGURATION;
68 }
69
70 const char *swscale_license(void)
71 {
72 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
73     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
74 }
75
76 typedef struct FormatEntry {
77     uint8_t is_supported_in         :1;
78     uint8_t is_supported_out        :1;
79     uint8_t is_supported_endianness :1;
80 } FormatEntry;
81
82 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
83     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
84     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
85     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
95     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
102     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUV440P10LE] = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUV440P10BE] = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUV440P12LE] = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUV440P12BE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
171     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
172     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
210     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
211     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
212     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
213     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
214     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
217     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
222     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
223     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
224     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
225     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
226     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
227     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
228     [AV_PIX_FMT_AYUV64LE]    = { 1, 1},
229 };
230
231 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
232 {
233     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
234            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
235 }
236
237 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
238 {
239     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
240            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
241 }
242
243 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
244 {
245     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
246            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
247 }
248
249 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
250                              double dist)
251 {
252     if (dist <= 1.0)
253         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
254     else
255         return getSplineCoeff(0.0,
256                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
257                                c + 3.0 * d,
258                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
259                               dist - 1.0);
260 }
261
262 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
263 {
264     if (pos == -1 || pos <= -513) {
265         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
266     }
267     pos += 128; // relative to ideal left edge
268     return pos >> chr_subsample;
269 }
270
271 typedef struct {
272     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
273     const char *description;    ///< human-readable description
274     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
275 } ScaleAlgorithm;
276
277 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
278     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
279     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
280     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
281     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
282     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
283     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
284     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
285     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
286     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
287     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
288     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
289 };
290
291 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
292                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
293                               int dstW, int filterAlign, int one,
294                               int flags, int cpu_flags,
295                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
296                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
297 {
298     int i;
299     int filterSize;
300     int filter2Size;
301     int minFilterSize;
302     int64_t *filter    = NULL;
303     int64_t *filter2   = NULL;
304     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
305     int ret            = -1;
306
307     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
308
309     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
310     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
311
312     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
313         int i;
314         filterSize = 1;
315         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
316                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
317
318         for (i = 0; i < dstW; i++) {
319             filter[i * filterSize] = fone;
320             (*filterPos)[i]        = i;
321         }
322     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
323         int i;
324         int64_t xDstInSrc;
325         filterSize = 1;
326         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
327                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
328
329         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
330         for (i = 0; i < dstW; i++) {
331             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
332
333             (*filterPos)[i] = xx;
334             filter[i]       = fone;
335             xDstInSrc      += xInc;
336         }
337     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
338                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
339         int i;
340         int64_t xDstInSrc;
341         filterSize = 2;
342         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
343                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
344
345         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
346         for (i = 0; i < dstW; i++) {
347             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
348             int j;
349
350             (*filterPos)[i] = xx;
351             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
352             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
353                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
354                 if (coeff < 0)
355                     coeff = 0;
356                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
357                 xx++;
358             }
359             xDstInSrc += xInc;
360         }
361     } else {
362         int64_t xDstInSrc;
363         int sizeFactor = -1;
364
365         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
366             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
367                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
368                 break;
369             }
370         }
371         if (flags & SWS_LANCZOS)
372             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
373         av_assert0(sizeFactor > 0);
374
375         if (xInc <= 1 << 16)
376             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
377         else
378             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
379
380         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
381         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
382
383         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
384                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
385
386         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
387         for (i = 0; i < dstW; i++) {
388             int xx = (xDstInSrc - ((int64_t)(filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
389             int j;
390             (*filterPos)[i] = xx;
391             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
392                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx * (1 << 17)) - xDstInSrc)) << 13;
393                 double floatd;
394                 int64_t coeff;
395
396                 if (xInc > 1 << 16)
397                     d = d * dstW / srcW;
398                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
399
400                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
401                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
402                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
403
404                     if (d >= 1LL << 31) {
405                         coeff = 0.0;
406                     } else {
407                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
408                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
409
410                         if (d < 1LL << 30)
411                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
412                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
413                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
414                         else
415                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
416                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
417                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
418                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
419                     }
420                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
421                 }
422 #if 0
423                 else if (flags & SWS_X) {
424                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
425                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
426                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
427                 }
428 #endif
429                 else if (flags & SWS_X) {
430                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
431                     double c;
432
433                     if (floatd < 1.0)
434                         c = cos(floatd * M_PI);
435                     else
436                         c = -1.0;
437                     if (c < 0.0)
438                         c = -pow(-c, A);
439                     else
440                         c = pow(c, A);
441                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
442                 } else if (flags & SWS_AREA) {
443                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
444                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
445                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
446                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
447                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
448                     else
449                         coeff = 0.0;
450                     coeff *= fone >> (30 + 16);
451                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
452                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
453                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
454                 } else if (flags & SWS_SINC) {
455                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
456                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
457                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
458                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
459                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
460                     if (floatd > p)
461                         coeff = 0;
462                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
463                     coeff = (1 << 30) - d;
464                     if (coeff < 0)
465                         coeff = 0;
466                     coeff *= fone >> 30;
467                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
468                     double p = -2.196152422706632;
469                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
470                 } else {
471                     av_assert0(0);
472                 }
473
474                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
475                 xx++;
476             }
477             xDstInSrc += 2 * xInc;
478         }
479     }
480
481     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
482      * av_free(filter);
483      */
484     av_assert0(filterSize > 0);
485     filter2Size = filterSize;
486     if (srcFilter)
487         filter2Size += srcFilter->length - 1;
488     if (dstFilter)
489         filter2Size += dstFilter->length - 1;
490     av_assert0(filter2Size > 0);
491     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
492
493     for (i = 0; i < dstW; i++) {
494         int j, k;
495
496         if (srcFilter) {
497             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
498                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
499                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
500                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
501             }
502         } else {
503             for (j = 0; j < filterSize; j++)
504                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
505         }
506         // FIXME dstFilter
507
508         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
509     }
510     av_freep(&filter);
511
512     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
513     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
514     minFilterSize = 0;
515     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
516         int min = filter2Size;
517         int j;
518         int64_t cutOff = 0.0;
519
520         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
521         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
522             int k;
523             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
524
525             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
526                 break;
527
528             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
529              * filter otherwise */
530             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
531                 break;
532
533             // move filter coefficients left
534             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
535                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
536             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
537             (*filterPos)[i]++;
538         }
539
540         cutOff = 0;
541         /* count near zeros on the right */
542         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
543             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
544
545             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
546                 break;
547             min--;
548         }
549
550         if (min > minFilterSize)
551             minFilterSize = min;
552     }
553
554     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
555         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
556         if (minFilterSize < 5)
557             filterAlign = 4;
558
559         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
560          * fall back on the scalar C code for very small filters.
561          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
562         if (minFilterSize < 3)
563             filterAlign = 1;
564     }
565
566     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
567         // special case for unscaled vertical filtering
568         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
569             filterAlign = 1;
570     }
571
572     av_assert0(minFilterSize > 0);
573     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
574     av_assert0(filterSize > 0);
575     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
576     if (!filter)
577         goto fail;
578     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
579                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
580         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
581         goto fail;
582     }
583     *outFilterSize = filterSize;
584
585     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
586         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
587                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
588                filter2Size, filterSize);
589     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
590     for (i = 0; i < dstW; i++) {
591         int j;
592
593         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
594             if (j >= filter2Size)
595                 filter[i * filterSize + j] = 0;
596             else
597                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
598             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
599                 filter[i * filterSize + j] = 0;
600         }
601     }
602
603     // FIXME try to align filterPos if possible
604
605     // fix borders
606     for (i = 0; i < dstW; i++) {
607         int j;
608         if ((*filterPos)[i] < 0) {
609             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
610             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
611                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
612                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
613                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
614             }
615             (*filterPos)[i]= 0;
616         }
617
618         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
619             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
620             int64_t acc = 0;
621
622             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
623                 if ((*filterPos)[i] + j >= srcW) {
624                     acc += filter[i * filterSize + j];
625                     filter[i * filterSize + j] = 0;
626                 }
627             }
628             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
629                 if (j < shift) {
630                     filter[i * filterSize + j] = 0;
631                 } else {
632                     filter[i * filterSize + j] = filter[i * filterSize + j - shift];
633                 }
634             }
635
636             (*filterPos)[i]-= shift;
637             filter[i * filterSize + srcW - 1 - (*filterPos)[i]] += acc;
638         }
639         av_assert0((*filterPos)[i] >= 0);
640         av_assert0((*filterPos)[i] < srcW);
641         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
642             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
643                 av_assert0((*filterPos)[i] + j < srcW || !filter[i * filterSize + j]);
644             }
645         }
646     }
647
648     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
649     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
650     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
651                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
652
653     /* normalize & store in outFilter */
654     for (i = 0; i < dstW; i++) {
655         int j;
656         int64_t error = 0;
657         int64_t sum   = 0;
658
659         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
660             sum += filter[i * filterSize + j];
661         }
662         sum = (sum + one / 2) / one;
663         if (!sum) {
664             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
665             sum = 1;
666         }
667         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
668             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
669             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
670             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
671             error                                  = v - intV * sum;
672         }
673     }
674
675     (*filterPos)[dstW + 0] =
676     (*filterPos)[dstW + 1] =
677     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
678                                                       * read over the end */
679     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
680         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
681         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
682         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
683         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
684     }
685
686     ret = 0;
687
688 fail:
689     if(ret < 0)
690         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
691     av_free(filter);
692     av_free(filter2);
693     return ret;
694 }
695
696 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
697 {
698     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
699     int64_t vr =  table[0];
700     int64_t ub =  table[1];
701     int64_t ug = -table[2];
702     int64_t vg = -table[3];
703     int64_t ONE = 65536;
704     int64_t cy = ONE;
705     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
706     int i;
707     static const int8_t map[] = {
708     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
709     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
710     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
711     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
712     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
713     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
714     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
715     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
716     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
717     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
718     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
719     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
720     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
721     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
722     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
723     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
724     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
725     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
726     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
727     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
728     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
729     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
730     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
731     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
732     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
733     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
734     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
735     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
736     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
737     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
738     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
739     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
740     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
741     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
742     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
743     };
744
745     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
746
747     if (!dstRange) {
748         cy = cy * 255 / 219;
749     } else {
750         vr = vr * 224 / 255;
751         ub = ub * 224 / 255;
752         ug = ug * 224 / 255;
753         vg = vg * 224 / 255;
754     }
755     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
756     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
757     Z = ONE*ONE-W-V;
758
759     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
760     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
761     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
762
763     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
764     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
765     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
766
767     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
768     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
769     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
770
771     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
772     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
773     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
774
775     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
776         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
777         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
778         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
779         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
780         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
781         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
782         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
783         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
784         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
785     }
786     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
787         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
788 }
789
790 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
791 {
792     int i;
793     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
794     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
795     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
796     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
797     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
798         {13270, -6295, -2041},
799         {-3969,  7682,   170},
800         {  228,  -835,  4329} };
801     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
802         {1689, 1464,  739},
803         { 871, 2929,  296},
804         {  79,  488, 3891} };
805     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
806
807     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
808     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
809     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
810     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
811     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
812     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
813
814     if (rgbgamma_tab[4095])
815         return;
816
817     /* set gamma vectors */
818     for (i = 0; i < 4096; i++) {
819         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
820         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
821         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
822         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
823     }
824 }
825
826 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
827                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
828                              int brightness, int contrast, int saturation)
829 {
830     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
831     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
832     int need_reinit = 0;
833     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
834     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
835
836     handle_formats(c);
837     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
838     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
839
840     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
841         dstRange = 0;
842     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
843         srcRange = 0;
844
845     c->brightness = brightness;
846     c->contrast   = contrast;
847     c->saturation = saturation;
848     if (c->srcRange != srcRange || c->dstRange != dstRange)
849         need_reinit = 1;
850     c->srcRange   = srcRange;
851     c->dstRange   = dstRange;
852
853     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
854     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
855     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
856         ff_sws_init_range_convert(c);
857
858     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
859     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
860
861     if (c->cascaded_context[0])
862         return sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0],inv_table, srcRange,table, dstRange, brightness,  contrast, saturation);
863
864     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
865         if (!c->cascaded_context[0] &&
866             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
867             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
868             enum AVPixelFormat tmp_format;
869             int tmp_width, tmp_height;
870             int srcW = c->srcW;
871             int srcH = c->srcH;
872             int dstW = c->dstW;
873             int dstH = c->dstH;
874             int ret;
875             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
876
877             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
878                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
879                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
880                 } else {
881                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
882                 }
883             } else {
884                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
885                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
886                 } else {
887                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
888                 }
889             }
890
891             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
892                 tmp_width  = dstW;
893                 tmp_height = dstH;
894             } else {
895                 tmp_width  = srcW;
896                 tmp_height = srcH;
897             }
898
899             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
900                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
901             if (ret < 0)
902                 return ret;
903
904             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
905                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
906                                                         c->flags, c->param);
907             if (!c->cascaded_context[0])
908                 return -1;
909
910             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
911             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
912             if (ret < 0)
913                 return ret;
914             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
915             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
916                                      srcRange, table, dstRange,
917                                      brightness, contrast, saturation);
918
919             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
920                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
921                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
922             if (!c->cascaded_context[1])
923                 return -1;
924             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
925                                      srcRange, table, dstRange,
926                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
927             return 0;
928         }
929         return -1;
930     }
931
932     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
933         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
934                                  contrast, saturation);
935         // FIXME factorize
936
937         if (ARCH_PPC)
938             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
939                                        contrast, saturation);
940     }
941
942     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
943
944     return 0;
945 }
946
947 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
948                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
949                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
950 {
951     if (!c )
952         return -1;
953
954     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
955     *table      = c->dstColorspaceTable;
956     *srcRange   = c->srcRange;
957     *dstRange   = c->dstRange;
958     *brightness = c->brightness;
959     *contrast   = c->contrast;
960     *saturation = c->saturation;
961
962     return 0;
963 }
964
965 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
966 {
967     switch (*format) {
968     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
969         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
970         return 1;
971     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
972         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
973         return 1;
974     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
975         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
976         return 1;
977     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
978         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
979         return 1;
980     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
981         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
982         return 1;
983     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
984     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
985     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
986         return 1;
987     default:
988         return 0;
989     }
990 }
991
992 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
993 {
994     switch (*format) {
995     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
996     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
997     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
998     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
999     default:                                          return 0;
1000     }
1001 }
1002
1003 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1004 {
1005     switch (*format) {
1006     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1007     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1008     default:                                                return 0;
1009     }
1010 }
1011
1012 static void handle_formats(SwsContext *c)
1013 {
1014     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1015     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1016     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1017     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1018     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1019         fill_xyztables(c);
1020 }
1021
1022 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1023 {
1024     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1025
1026     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1027
1028     if (c) {
1029         c->av_class = &sws_context_class;
1030         av_opt_set_defaults(c);
1031     }
1032
1033     return c;
1034 }
1035
1036 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1037 {
1038     int i = 0;
1039     uint16_t * tbl;
1040     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1041     if (!tbl)
1042         return NULL;
1043
1044     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1045         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1046     }
1047     return tbl;
1048 }
1049
1050 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1051 {
1052     switch(fmt) {
1053     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1054     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1055     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1056     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1057     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1058
1059     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1060     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1061     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1062
1063     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1064
1065     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1066     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1067
1068     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1069     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1070     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1071     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1072
1073     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1074     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1075
1076     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1077     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1078     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1079     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1080     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1081     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1082     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1083     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1084     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1085     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1086     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1087     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1088     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1089     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1090     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1091     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1092     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1093     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1094
1095 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1096 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1097 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1098     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1099     }
1100 }
1101
1102 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1103                              SwsFilter *dstFilter)
1104 {
1105     int i, j;
1106     int usesVFilter, usesHFilter;
1107     int unscaled;
1108     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1109     int srcW              = c->srcW;
1110     int srcH              = c->srcH;
1111     int dstW              = c->dstW;
1112     int dstH              = c->dstH;
1113     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1114     int flags, cpu_flags;
1115     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1116     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1117     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1118     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1119     int ret = 0;
1120     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1121
1122     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1123     flags     = c->flags;
1124     emms_c();
1125     if (!rgb15to16)
1126         sws_rgb2rgb_init();
1127
1128     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1129
1130     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1131     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1132
1133     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1134         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1135
1136     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1137         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1138                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1139                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1140
1141     handle_formats(c);
1142     srcFormat = c->srcFormat;
1143     dstFormat = c->dstFormat;
1144     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1145     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1146
1147     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1148           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1149     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1150         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1151                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1152         return AVERROR(EINVAL);
1153     }
1154     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1155         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1156                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1157         return AVERROR(EINVAL);
1158     }
1159     }
1160     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1161
1162     i = flags & (SWS_POINT         |
1163                  SWS_AREA          |
1164                  SWS_BILINEAR      |
1165                  SWS_FAST_BILINEAR |
1166                  SWS_BICUBIC       |
1167                  SWS_X             |
1168                  SWS_GAUSS         |
1169                  SWS_LANCZOS       |
1170                  SWS_SINC          |
1171                  SWS_SPLINE        |
1172                  SWS_BICUBLIN);
1173
1174     /* provide a default scaler if not set by caller */
1175     if (!i) {
1176         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1177             flags |= SWS_BICUBIC;
1178         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1179             flags |= SWS_BICUBIC;
1180         else
1181             flags |= SWS_BICUBIC;
1182         c->flags = flags;
1183     } else if (i & (i - 1)) {
1184         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1185                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1186         return AVERROR(EINVAL);
1187     }
1188     /* sanity check */
1189     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1190         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1191          * fixing the relevant parts of the code */
1192         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1193                srcW, srcH, dstW, dstH);
1194         return AVERROR(EINVAL);
1195     }
1196
1197     if (!dstFilter)
1198         dstFilter = &dummyFilter;
1199     if (!srcFilter)
1200         srcFilter = &dummyFilter;
1201
1202     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1203     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1204     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1205     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1206     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1207
1208     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1209                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1210                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1211                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1212     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1213                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1214                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1215                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1216
1217     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1218     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1219
1220     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1221         if (dstW&1) {
1222             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1223             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1224             c->flags = flags;
1225         }
1226
1227         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1228             && c->chrSrcVSubSample == 0
1229             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1230             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1231         ) {
1232             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1233             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1234             c->flags = flags;
1235         }
1236     }
1237
1238     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1239         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1240             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1241     }
1242
1243     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1244        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1245        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1246        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1247         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1248             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1249         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1250             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1251                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1252                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1253                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1254                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1255                 c->flags = flags;
1256             }
1257         }
1258         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1259             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1260                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1261                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1262                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1263                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1264             }
1265         }
1266     }
1267     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1268         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1269             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1270                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1271                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1272             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1273             c->flags = flags;
1274         }
1275     }
1276
1277     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1278      * chroma interpolation */
1279     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1280         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1281         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1282         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1283         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1284         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1285         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1286         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1287         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1288         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1289         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1290         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1291         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1292         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1293         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1294         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1295         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1296         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1297         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1298         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1299         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1300     ) {
1301         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1302                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1303                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1304         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1305         c->flags = flags;
1306     }
1307     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1308         c->chrDstHSubSample = 1;
1309
1310     // drop some chroma lines if the user wants it
1311     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1312                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1313     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1314
1315     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1316      * wants full chroma */
1317     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1318         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1319         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1320         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1321         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1322         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1323         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1324         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1325         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1326         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1327          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1328         c->chrSrcHSubSample = 1;
1329
1330     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1331     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1332     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1333     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1334     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1335
1336     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1337
1338     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1339     if (c->srcBpc < 8)
1340         c->srcBpc = 8;
1341     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1342     if (c->dstBpc < 8)
1343         c->dstBpc = 8;
1344     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1345         c->srcBpc = 16;
1346     if (c->dstBpc == 16)
1347         dst_stride <<= 1;
1348
1349     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1350         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1351                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1352                              (srcW & 15) == 0;
1353         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1354
1355             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1356             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1357                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1358                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1359         }
1360         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1361             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1362     } else
1363         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1364
1365     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1366     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1367
1368     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1369      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1370      * correct scaling.
1371      * n-2 is the last chrominance sample available.
1372      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1373      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1374      * some special code for the first and last pixel */
1375     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1376         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1377             c->lumXInc += 20;
1378             c->chrXInc += 20;
1379         }
1380         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1381         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1382             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1383             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1384         }
1385     }
1386
1387     // hardcoded for now
1388     c->gamma_value = 2.2;
1389     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1390
1391
1392     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1393         SwsContext *c2;
1394         c->cascaded_context[0] = NULL;
1395
1396         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1397                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1398         if (ret < 0)
1399             return ret;
1400
1401         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1402                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1403                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1404         if (!c->cascaded_context[0]) {
1405             return -1;
1406         }
1407
1408         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1409                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1410                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1411
1412         if (!c->cascaded_context[1])
1413             return -1;
1414
1415         c2 = c->cascaded_context[1];
1416         c2->is_internal_gamma = 1;
1417         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1418         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1419         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1420             return AVERROR(ENOMEM);
1421
1422         c->cascaded_context[2] = NULL;
1423         if (dstFormat != tmpFmt) {
1424             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1425                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1426             if (ret < 0)
1427                 return ret;
1428
1429             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1430                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1431                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1432             if (!c->cascaded_context[2])
1433                 return -1;
1434         }
1435         return 0;
1436     }
1437
1438     if (isBayer(srcFormat)) {
1439         if (!unscaled ||
1440             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1441             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1442
1443             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1444                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1445             if (ret < 0)
1446                 return ret;
1447
1448             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1449                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1450                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1451             if (!c->cascaded_context[0])
1452                 return -1;
1453
1454             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1455                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1456                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1457             if (!c->cascaded_context[1])
1458                 return -1;
1459             return 0;
1460         }
1461     }
1462
1463     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1464         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1465
1466         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1467         if (!unscaled ||
1468             dstFormat != tmpFormat ||
1469             usesHFilter || usesVFilter ||
1470             c->srcRange != c->dstRange
1471         ) {
1472             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1473                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1474             if (ret < 0)
1475                 return ret;
1476
1477             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1478                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1479                                                         flags, c->param);
1480             if (!c->cascaded_context[0])
1481                 return -1;
1482             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1483             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1484             if (ret < 0)
1485                 return ret;
1486
1487             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1488                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1489                                                     flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1490             if (!c->cascaded_context[1])
1491                 return -1;
1492             return 0;
1493         }
1494     }
1495
1496 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1497
1498     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1499     {
1500 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1501 // can't downscale !!!
1502         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1503             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1504                                                              NULL, NULL, 8);
1505             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1506                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1507
1508 #if USE_MMAP
1509             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1510                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1511                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1512                                           -1, 0);
1513             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1514                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1515                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1516                                           -1, 0);
1517 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1518             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1519                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1520                                                   MEM_COMMIT,
1521                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1522             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1523                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1524                                                   MEM_COMMIT,
1525                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1526 #else
1527             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1528             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1529 #endif
1530
1531 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1532             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1533 #else
1534             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1535 #endif
1536             {
1537                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1538                 return AVERROR(ENOMEM);
1539             }
1540
1541             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1542             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1543             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1544             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1545
1546             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1547                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1548             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1549                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1550
1551 #if USE_MMAP
1552             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1553                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1554                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1555                 goto fail;
1556             }
1557 #endif
1558         } else
1559 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1560         {
1561             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1562                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1563
1564             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1565                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1566                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1567                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1568                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1569                            c->param,
1570                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1571                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1572                 goto fail;
1573             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1574                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1575                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1576                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1577                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1578                            c->param,
1579                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1580                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1581                 goto fail;
1582         }
1583     } // initialize horizontal stuff
1584
1585     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1586     {
1587         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1588                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1589
1590         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1591                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1592                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1593                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1594                        c->param,
1595                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1596                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1597             goto fail;
1598         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1599                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1600                        filterAlign, (1 << 12),
1601                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1602                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1603                        c->param,
1604                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1605                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1606
1607             goto fail;
1608
1609 #if HAVE_ALTIVEC
1610         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1611         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1612
1613         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1614             int j;
1615             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1616             for (j = 0; j < 8; j++)
1617                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1618         }
1619
1620         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1621             int j;
1622             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1623             for (j = 0; j < 8; j++)
1624                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1625         }
1626 #endif
1627     }
1628
1629     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1630     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1631     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1632     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1633         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1634         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1635                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1636                                << c->chrSrcVSubSample));
1637
1638         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1639         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1640         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1641             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1642         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1643             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1644             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1645                              c->vChrFilterPos[chrI];
1646     }
1647
1648     for (i = 0; i < 4; i++)
1649         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1650
1651     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1652      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1653     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1654     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1655     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1656     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1657         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1658     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1659      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1660     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1661     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1662         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1663                           dst_stride + 16, fail);
1664         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1665     }
1666     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1667     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1668     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1669     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1670         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1671                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1672         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1673         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1674                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1675     }
1676     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1677         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1678             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1679                               dst_stride + 16, fail);
1680             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1681         }
1682
1683     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1684     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1685         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1686             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1687             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1688                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1689         } else
1690             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1691                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1692
1693     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1694
1695     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1696         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1697
1698         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1699             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1700                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1701                 break;
1702             }
1703         }
1704         if (!scaler)
1705             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1706         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1707                scaler,
1708                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1709 #ifdef DITHER1XBPP
1710                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1711                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1712                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1713                                                              "dithered " : "",
1714 #else
1715                "",
1716 #endif
1717                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1718
1719         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1720             cpucaps = "MMXEXT";
1721         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1722             cpucaps = "3DNOW";
1723         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1724             cpucaps = "MMX";
1725         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1726             cpucaps = "AltiVec";
1727         else
1728             cpucaps = "C";
1729
1730         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1731
1732         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1733         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1734                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1735                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1736         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1737                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1738                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1739                c->chrXInc, c->chrYInc);
1740     }
1741
1742     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1743     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1744         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1745         isALPHA(srcFormat) &&
1746         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1747         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1748     ) {
1749         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1750
1751         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1752             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1753                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1754                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1755         return 0;
1756     }
1757
1758     /* unscaled special cases */
1759     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1760         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1761         ff_get_unscaled_swscale(c);
1762
1763         if (c->swscale) {
1764             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1765                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1766                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1767                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1768             return 0;
1769         }
1770     }
1771
1772     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1773     return ff_init_filters(c);
1774 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1775     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1776         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1777         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1778         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1779
1780         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1781             return AVERROR(EINVAL);
1782
1783         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1784                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1785         if (ret < 0)
1786             return ret;
1787
1788         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1789                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1790                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1791         if (!c->cascaded_context[0])
1792             return -1;
1793
1794         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1795                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1796                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1797         if (!c->cascaded_context[1])
1798             return -1;
1799         return 0;
1800     }
1801     return -1;
1802 }
1803
1804 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1805                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1806                                int flags, const double *param)
1807 {
1808     SwsContext *c;
1809
1810     if (!(c = sws_alloc_context()))
1811         return NULL;
1812
1813     c->flags     = flags;
1814     c->srcW      = srcW;
1815     c->srcH      = srcH;
1816     c->dstW      = dstW;
1817     c->dstH      = dstH;
1818     c->srcFormat = srcFormat;
1819     c->dstFormat = dstFormat;
1820
1821     if (param) {
1822         c->param[0] = param[0];
1823         c->param[1] = param[1];
1824     }
1825
1826     return c;
1827 }
1828
1829 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1830                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1831                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1832                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1833 {
1834     SwsContext *c;
1835
1836     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1837                            dstW, dstH, dstFormat,
1838                            flags, param);
1839     if (!c)
1840         return NULL;
1841
1842     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1843         sws_freeContext(c);
1844         return NULL;
1845     }
1846
1847     return c;
1848 }
1849
1850 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1851 {
1852     int i;
1853     for (i=0; i<a->length; i++)
1854         if (isnan(a->coeff[i]))
1855             return 1;
1856     return 0;
1857 }
1858
1859 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1860 {
1861     int i;
1862     for (i=0; i<a->length; i++)
1863         a->coeff[i] = NAN;
1864 }
1865
1866 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1867                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1868                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1869                                 int verbose)
1870 {
1871     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1872     if (!filter)
1873         return NULL;
1874
1875     if (lumaGBlur != 0.0) {
1876         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1877         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1878     } else {
1879         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1880         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1881     }
1882
1883     if (chromaGBlur != 0.0) {
1884         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1885         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1886     } else {
1887         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1888         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1889     }
1890
1891     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1892         goto fail;
1893
1894     if (chromaSharpen != 0.0) {
1895         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1896         if (!id)
1897             goto fail;
1898         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1899         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1900         sws_addVec(filter->chrH, id);
1901         sws_addVec(filter->chrV, id);
1902         sws_freeVec(id);
1903     }
1904
1905     if (lumaSharpen != 0.0) {
1906         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1907         if (!id)
1908             goto fail;
1909         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1910         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1911         sws_addVec(filter->lumH, id);
1912         sws_addVec(filter->lumV, id);
1913         sws_freeVec(id);
1914     }
1915
1916     if (chromaHShift != 0.0)
1917         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1918
1919     if (chromaVShift != 0.0)
1920         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1921
1922     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1923     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1924     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1925     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1926
1927     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1928         isnan_vec(filter->chrV) ||
1929         isnan_vec(filter->lumH) ||
1930         isnan_vec(filter->lumV))
1931         goto fail;
1932
1933     if (verbose)
1934         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1935     if (verbose)
1936         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1937
1938     return filter;
1939
1940 fail:
1941     sws_freeVec(filter->lumH);
1942     sws_freeVec(filter->lumV);
1943     sws_freeVec(filter->chrH);
1944     sws_freeVec(filter->chrV);
1945     av_freep(&filter);
1946     return NULL;
1947 }
1948
1949 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1950 {
1951     SwsVector *vec;
1952
1953     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1954         return NULL;
1955
1956     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1957     if (!vec)
1958         return NULL;
1959     vec->length = length;
1960     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1961     if (!vec->coeff)
1962         av_freep(&vec);
1963     return vec;
1964 }
1965
1966 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1967 {
1968     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1969     int i;
1970     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1971     SwsVector *vec;
1972
1973     if(variance < 0 || quality < 0)
1974         return NULL;
1975
1976     vec = sws_allocVec(length);
1977
1978     if (!vec)
1979         return NULL;
1980
1981     for (i = 0; i < length; i++) {
1982         double dist = i - middle;
1983         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1984                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1985     }
1986
1987     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1988
1989     return vec;
1990 }
1991
1992 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1993 {
1994     int i;
1995     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1996
1997     if (!vec)
1998         return NULL;
1999
2000     for (i = 0; i < length; i++)
2001         vec->coeff[i] = c;
2002
2003     return vec;
2004 }
2005
2006 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2007 {
2008     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2009 }
2010
2011 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2012 {
2013     int i;
2014     double sum = 0;
2015
2016     for (i = 0; i < a->length; i++)
2017         sum += a->coeff[i];
2018
2019     return sum;
2020 }
2021
2022 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2023 {
2024     int i;
2025
2026     for (i = 0; i < a->length; i++)
2027         a->coeff[i] *= scalar;
2028 }
2029
2030 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2031 {
2032     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2033 }
2034
2035 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2036 {
2037     int length = a->length + b->length - 1;
2038     int i, j;
2039     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2040
2041     if (!vec)
2042         return NULL;
2043
2044     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2045         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2046             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2047         }
2048     }
2049
2050     return vec;
2051 }
2052
2053 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2054 {
2055     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2056     int i;
2057     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2058
2059     if (!vec)
2060         return NULL;
2061
2062     for (i = 0; i < a->length; i++)
2063         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2064     for (i = 0; i < b->length; i++)
2065         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2066
2067     return vec;
2068 }
2069
2070 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2071 {
2072     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2073     int i;
2074     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2075
2076     if (!vec)
2077         return NULL;
2078
2079     for (i = 0; i < a->length; i++)
2080         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2081     for (i = 0; i < b->length; i++)
2082         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2083
2084     return vec;
2085 }
2086
2087 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2088 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2089 {
2090     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2091     int i;
2092     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2093
2094     if (!vec)
2095         return NULL;
2096
2097     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2098         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2099                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2100     }
2101
2102     return vec;
2103 }
2104
2105 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2106 {
2107     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2108     if (!shifted) {
2109         makenan_vec(a);
2110         return;
2111     }
2112     av_free(a->coeff);
2113     a->coeff  = shifted->coeff;
2114     a->length = shifted->length;
2115     av_free(shifted);
2116 }
2117
2118 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2119 {
2120     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2121     if (!sum) {
2122         makenan_vec(a);
2123         return;
2124     }
2125     av_free(a->coeff);
2126     a->coeff  = sum->coeff;
2127     a->length = sum->length;
2128     av_free(sum);
2129 }
2130
2131 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2132 {
2133     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2134     if (!diff) {
2135         makenan_vec(a);
2136         return;
2137     }
2138     av_free(a->coeff);
2139     a->coeff  = diff->coeff;
2140     a->length = diff->length;
2141     av_free(diff);
2142 }
2143
2144 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2145 {
2146     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2147     if (!conv) {
2148         makenan_vec(a);
2149         return;
2150     }
2151     av_free(a->coeff);
2152     a->coeff  = conv->coeff;
2153     a->length = conv->length;
2154     av_free(conv);
2155 }
2156
2157 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2158 {
2159     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2160
2161     if (!vec)
2162         return NULL;
2163
2164     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2165
2166     return vec;
2167 }
2168
2169 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2170 {
2171     int i;
2172     double max = 0;
2173     double min = 0;
2174     double range;
2175
2176     for (i = 0; i < a->length; i++)
2177         if (a->coeff[i] > max)
2178             max = a->coeff[i];
2179
2180     for (i = 0; i < a->length; i++)
2181         if (a->coeff[i] < min)
2182             min = a->coeff[i];
2183
2184     range = max - min;
2185
2186     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2187         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2188         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2189         for (; x > 0; x--)
2190             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2191         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2192     }
2193 }
2194
2195 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2196 {
2197     if (!a)
2198         return;
2199     av_freep(&a->coeff);
2200     a->length = 0;
2201     av_free(a);
2202 }
2203
2204 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2205 {
2206     if (!filter)
2207         return;
2208
2209     sws_freeVec(filter->lumH);
2210     sws_freeVec(filter->lumV);
2211     sws_freeVec(filter->chrH);
2212     sws_freeVec(filter->chrV);
2213     av_free(filter);
2214 }
2215
2216 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2217 {
2218     int i;
2219     if (!c)
2220         return;
2221
2222     if (c->lumPixBuf) {
2223         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2224             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2225         av_freep(&c->lumPixBuf);
2226     }
2227
2228     if (c->chrUPixBuf) {
2229         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2230             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2231         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2232         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2233     }
2234
2235     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2236         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2237             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2238         av_freep(&c->alpPixBuf);
2239     }
2240
2241     for (i = 0; i < 4; i++)
2242         av_freep(&c->dither_error[i]);
2243
2244     av_freep(&c->vLumFilter);
2245     av_freep(&c->vChrFilter);
2246     av_freep(&c->hLumFilter);
2247     av_freep(&c->hChrFilter);
2248 #if HAVE_ALTIVEC
2249     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2250     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2251 #endif
2252
2253     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2254     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2255     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2256     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2257
2258 #if HAVE_MMX_INLINE
2259 #if USE_MMAP
2260     if (c->lumMmxextFilterCode)
2261         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2262     if (c->chrMmxextFilterCode)
2263         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2264 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2265     if (c->lumMmxextFilterCode)
2266         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2267     if (c->chrMmxextFilterCode)
2268         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2269 #else
2270     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2271     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2272 #endif
2273     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2274     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2275 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2276
2277     av_freep(&c->yuvTable);
2278     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2279
2280     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2281     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2282     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2283     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2284     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2285     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2286
2287     av_freep(&c->gamma);
2288     av_freep(&c->inv_gamma);
2289
2290     ff_free_filters(c);
2291
2292     av_free(c);
2293 }
2294
2295 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2296                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2297                                         int dstW, int dstH,
2298                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2299                                         SwsFilter *srcFilter,
2300                                         SwsFilter *dstFilter,
2301                                         const double *param)
2302 {
2303     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2304                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2305     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2306             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2307
2308     if (!param)
2309         param = default_param;
2310
2311     if (context &&
2312         (context->srcW      != srcW      ||
2313          context->srcH      != srcH      ||
2314          context->srcFormat != srcFormat ||
2315          context->dstW      != dstW      ||
2316          context->dstH      != dstH      ||
2317          context->dstFormat != dstFormat ||
2318          context->flags     != flags     ||
2319          context->param[0]  != param[0]  ||
2320          context->param[1]  != param[1])) {
2321
2322         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2323         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2324         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2325         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2326         sws_freeContext(context);
2327         context = NULL;
2328     }
2329
2330     if (!context) {
2331         if (!(context = sws_alloc_context()))
2332             return NULL;
2333         context->srcW      = srcW;
2334         context->srcH      = srcH;
2335         context->srcFormat = srcFormat;
2336         context->dstW      = dstW;
2337         context->dstH      = dstH;
2338         context->dstFormat = dstFormat;
2339         context->flags     = flags;
2340         context->param[0]  = param[0];
2341         context->param[1]  = param[1];
2342
2343         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2344         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2345         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2346         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2347
2348         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2349             sws_freeContext(context);
2350             return NULL;
2351         }
2352     }
2353     return context;
2354 }