lsws: remove optimization debug logs in sws_init_context()
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of Libav.
5  *
6  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include <inttypes.h>
22 #include <string.h>
23 #include <math.h>
24 #include <stdio.h>
25 #include "config.h"
26 #include <assert.h>
27 #if HAVE_SYS_MMAN_H
28 #include <sys/mman.h>
29 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
30 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
31 #endif
32 #endif
33 #if HAVE_VIRTUALALLOC
34 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
35 #include <windows.h>
36 #endif
37 #include "swscale.h"
38 #include "swscale_internal.h"
39 #include "rgb2rgb.h"
40 #include "libavutil/intreadwrite.h"
41 #include "libavutil/x86_cpu.h"
42 #include "libavutil/cpu.h"
43 #include "libavutil/avutil.h"
44 #include "libavutil/bswap.h"
45 #include "libavutil/opt.h"
46 #include "libavutil/pixdesc.h"
47
48 unsigned swscale_version(void)
49 {
50     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
51 }
52
53 const char *swscale_configuration(void)
54 {
55     return LIBAV_CONFIGURATION;
56 }
57
58 const char *swscale_license(void)
59 {
60 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
61     return LICENSE_PREFIX LIBAV_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
62 }
63
64 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
65
66 typedef struct FormatEntry {
67     int is_supported_in, is_supported_out;
68 } FormatEntry;
69
70 const static FormatEntry format_entries[PIX_FMT_NB] = {
71     [PIX_FMT_YUV420P]     = { 1 , 1 },
72     [PIX_FMT_YUYV422]     = { 1 , 1 },
73     [PIX_FMT_RGB24]       = { 1 , 1 },
74     [PIX_FMT_BGR24]       = { 1 , 1 },
75     [PIX_FMT_YUV422P]     = { 1 , 1 },
76     [PIX_FMT_YUV444P]     = { 1 , 1 },
77     [PIX_FMT_YUV410P]     = { 1 , 1 },
78     [PIX_FMT_YUV411P]     = { 1 , 1 },
79     [PIX_FMT_GRAY8]       = { 1 , 1 },
80     [PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1 , 1 },
81     [PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1 , 1 },
82     [PIX_FMT_PAL8]        = { 1 , 0 },
83     [PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1 , 1 },
84     [PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1 , 1 },
85     [PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1 , 1 },
86     [PIX_FMT_UYVY422]     = { 1 , 1 },
87     [PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0 , 0 },
88     [PIX_FMT_BGR8]        = { 1 , 1 },
89     [PIX_FMT_BGR4]        = { 0 , 1 },
90     [PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1 , 1 },
91     [PIX_FMT_RGB8]        = { 1 , 1 },
92     [PIX_FMT_RGB4]        = { 0 , 1 },
93     [PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1 , 1 },
94     [PIX_FMT_NV12]        = { 1 , 1 },
95     [PIX_FMT_NV21]        = { 1 , 1 },
96     [PIX_FMT_ARGB]        = { 1 , 1 },
97     [PIX_FMT_RGBA]        = { 1 , 1 },
98     [PIX_FMT_ABGR]        = { 1 , 1 },
99     [PIX_FMT_BGRA]        = { 1 , 1 },
100     [PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1 , 1 },
101     [PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1 , 1 },
102     [PIX_FMT_YUV440P]     = { 1 , 1 },
103     [PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1 , 1 },
104     [PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1 , 1 },
105     [PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1 , 1 },
106     [PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1 , 1 },
107     [PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1 , 1 },
108     [PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1 , 1 },
109     [PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1 , 1 },
110     [PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1 , 1 },
111     [PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1 , 1 },
112     [PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1 , 1 },
113     [PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1 , 1 },
114     [PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1 , 1 },
115     [PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1 , 1 },
116     [PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1 , 1 },
117     [PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1 , 1 },
118     [PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1 , 1 },
119     [PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1 , 1 },
120     [PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1 , 1 },
121     [PIX_FMT_RGB444LE]    = { 0 , 1 },
122     [PIX_FMT_RGB444BE]    = { 0 , 1 },
123     [PIX_FMT_BGR444LE]    = { 0 , 1 },
124     [PIX_FMT_BGR444BE]    = { 0 , 1 },
125     [PIX_FMT_Y400A]       = { 1 , 0 },
126     [PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1 , 1 },
127     [PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1 , 1 },
128     [PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1 , 1 },
129     [PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1 , 1 },
130     [PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1 , 1 },
131     [PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1 , 1 },
132     [PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1 , 1 },
133     [PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1 , 1 },
134     [PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1 , 0 },
135     [PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1 , 0 },
136     [PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1 , 0 },
137     [PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1 , 0 },
138 };
139
140 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
141 {
142     return (unsigned)pix_fmt < PIX_FMT_NB ?
143         format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
144 }
145
146 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
147 {
148     return (unsigned)pix_fmt < PIX_FMT_NB ?
149         format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
150 }
151
152 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
153
154 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
155 {
156     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
157         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
158     else
159         return "Unknown format";
160 }
161
162 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
163 {
164     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
165     else           return getSplineCoeff(        0.0,
166                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
167                                                  c + 3.0*d,
168                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
169                                          dist-1.0);
170 }
171
172 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
173                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags, int cpu_flags,
174                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
175 {
176     int i;
177     int filterSize;
178     int filter2Size;
179     int minFilterSize;
180     int64_t *filter=NULL;
181     int64_t *filter2=NULL;
182     const int64_t fone= 1LL<<54;
183     int ret= -1;
184
185     emms_c(); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
186
187     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
188     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
189
190     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
191         int i;
192         filterSize= 1;
193         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
194
195         for (i=0; i<dstW; i++) {
196             filter[i*filterSize]= fone;
197             (*filterPos)[i]=i;
198         }
199
200     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
201         int i;
202         int xDstInSrc;
203         filterSize= 1;
204         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
205
206         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
207         for (i=0; i<dstW; i++) {
208             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
209
210             (*filterPos)[i]= xx;
211             filter[i]= fone;
212             xDstInSrc+= xInc;
213         }
214     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
215         int i;
216         int xDstInSrc;
217         filterSize= 2;
218         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
219
220         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
221         for (i=0; i<dstW; i++) {
222             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
223             int j;
224
225             (*filterPos)[i]= xx;
226             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
227             for (j=0; j<filterSize; j++) {
228                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
229                 if (coeff<0) coeff=0;
230                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
231                 xx++;
232             }
233             xDstInSrc+= xInc;
234         }
235     } else {
236         int xDstInSrc;
237         int sizeFactor;
238
239         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
240         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
241         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
242         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
243         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
244         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
245         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
246         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
247         else {
248             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
249             assert(0);
250         }
251
252         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
253         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
254
255         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
256
257         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
258
259         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
260         for (i=0; i<dstW; i++) {
261             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
262             int j;
263             (*filterPos)[i]= xx;
264             for (j=0; j<filterSize; j++) {
265                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
266                 double floatd;
267                 int64_t coeff;
268
269                 if (xInc > 1<<16)
270                     d= d*dstW/srcW;
271                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
272
273                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
274                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
275                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
276                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
277                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
278
279                     if      (d < 1LL<<30)
280                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
281                     else if (d < 1LL<<31)
282                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
283                     else
284                         coeff=0.0;
285                     coeff *= fone>>(30+24);
286                 }
287 /*                else if (flags & SWS_X) {
288                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
289                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
290                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
291                 }*/
292                 else if (flags & SWS_X) {
293                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
294                     double c;
295
296                     if (floatd<1.0)
297                         c = cos(floatd*M_PI);
298                     else
299                         c=-1.0;
300                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
301                     else            c=  pow( c, A);
302                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
303                 } else if (flags & SWS_AREA) {
304                     int64_t d2= d - (1<<29);
305                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
306                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
307                     else coeff=0.0;
308                     coeff *= fone>>(30+16);
309                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
310                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
311                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
312                 } else if (flags & SWS_SINC) {
313                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
314                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
315                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
316                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
317                     if (floatd>p) coeff=0;
318                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
319                     coeff= (1<<30) - d;
320                     if (coeff<0) coeff=0;
321                     coeff *= fone >> 30;
322                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
323                     double p=-2.196152422706632;
324                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
325                 } else {
326                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
327                     assert(0);
328                 }
329
330                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
331                 xx++;
332             }
333             xDstInSrc+= 2*xInc;
334         }
335     }
336
337     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
338        av_free(filter);
339     */
340     assert(filterSize>0);
341     filter2Size= filterSize;
342     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
343     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
344     assert(filter2Size>0);
345     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
346
347     for (i=0; i<dstW; i++) {
348         int j, k;
349
350         if(srcFilter) {
351             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
352                 for (j=0; j<filterSize; j++)
353                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
354             }
355         } else {
356             for (j=0; j<filterSize; j++)
357                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
358         }
359         //FIXME dstFilter
360
361         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
362     }
363     av_freep(&filter);
364
365     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
366     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
367     minFilterSize= 0;
368     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
369         int min= filter2Size;
370         int j;
371         int64_t cutOff=0.0;
372
373         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
374         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
375             int k;
376             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
377
378             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
379
380             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
381             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
382
383             // move filter coefficients left
384             for (k=1; k<filter2Size; k++)
385                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
386             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
387             (*filterPos)[i]++;
388         }
389
390         cutOff=0;
391         /* count near zeros on the right */
392         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
393             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
394
395             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
396             min--;
397         }
398
399         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
400     }
401
402     if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) {
403         // we can handle the special case 4,
404         // so we don't want to go to the full 8
405         if (minFilterSize < 5)
406             filterAlign = 4;
407
408         // We really don't want to waste our time
409         // doing useless computation, so fall back on
410         // the scalar C code for very small filters.
411         // Vectorizing is worth it only if you have a
412         // decent-sized vector.
413         if (minFilterSize < 3)
414             filterAlign = 1;
415     }
416
417     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
418         // special case for unscaled vertical filtering
419         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
420             filterAlign= 1;
421     }
422
423     assert(minFilterSize > 0);
424     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
425     assert(filterSize > 0);
426     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
427     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
428         goto fail;
429     *outFilterSize= filterSize;
430
431     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
432         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
433     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
434     for (i=0; i<dstW; i++) {
435         int j;
436
437         for (j=0; j<filterSize; j++) {
438             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
439             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
440             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
441                 filter[i*filterSize + j]= 0;
442         }
443     }
444
445     //FIXME try to align filterPos if possible
446
447     //fix borders
448     for (i=0; i<dstW; i++) {
449         int j;
450         if ((*filterPos)[i] < 0) {
451             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
452             for (j=1; j<filterSize; j++) {
453                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
454                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
455                 filter[i*filterSize + j]=0;
456             }
457             (*filterPos)[i]= 0;
458         }
459
460         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
461             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
462             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
463             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
464                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
465                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
466                 filter[i*filterSize +j]=0;
467             }
468             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
469         }
470     }
471
472     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
473     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
474     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
475
476     /* normalize & store in outFilter */
477     for (i=0; i<dstW; i++) {
478         int j;
479         int64_t error=0;
480         int64_t sum=0;
481
482         for (j=0; j<filterSize; j++) {
483             sum+= filter[i*filterSize + j];
484         }
485         sum= (sum + one/2)/ one;
486         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
487             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
488             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
489             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
490             error= v - intV*sum;
491         }
492     }
493
494     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
495     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
496         int j= dstW*(*outFilterSize);
497         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
498     }
499
500     ret=0;
501 fail:
502     av_free(filter);
503     av_free(filter2);
504     return ret;
505 }
506
507 #if HAVE_MMX2
508 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
509 {
510     uint8_t *fragmentA;
511     x86_reg imm8OfPShufW1A;
512     x86_reg imm8OfPShufW2A;
513     x86_reg fragmentLengthA;
514     uint8_t *fragmentB;
515     x86_reg imm8OfPShufW1B;
516     x86_reg imm8OfPShufW2B;
517     x86_reg fragmentLengthB;
518     int fragmentPos;
519
520     int xpos, i;
521
522     // create an optimized horizontal scaling routine
523     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
524      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
525      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
526      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
527      * of fragmentA is used.
528      */
529
530     //code fragment
531
532     __asm__ volatile(
533         "jmp                         9f                 \n\t"
534     // Begin
535         "0:                                             \n\t"
536         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
537         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
538         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
539         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
540         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
541         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
542         "1:                                             \n\t"
543         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
544         "2:                                             \n\t"
545         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
546         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
547         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
548         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
549         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
550
551         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
552
553         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
554     // End
555         "9:                                             \n\t"
556 //        "int $3                                         \n\t"
557         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
558         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
559         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
560         "dec                         %1                 \n\t"
561         "dec                         %2                 \n\t"
562         "sub                         %0, %1             \n\t"
563         "sub                         %0, %2             \n\t"
564         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
565         "sub                         %0, %3             \n\t"
566
567
568         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
569         "=r" (fragmentLengthA)
570     );
571
572     __asm__ volatile(
573         "jmp                         9f                 \n\t"
574     // Begin
575         "0:                                             \n\t"
576         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
577         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
578         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
579         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
580         "1:                                             \n\t"
581         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
582         "2:                                             \n\t"
583         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
584         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
585         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
586         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
587         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
588
589         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
590
591         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
592     // End
593         "9:                                             \n\t"
594 //        "int                       $3                   \n\t"
595         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
596         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
597         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
598         "dec                         %1                 \n\t"
599         "dec                         %2                 \n\t"
600         "sub                         %0, %1             \n\t"
601         "sub                         %0, %2             \n\t"
602         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
603         "sub                         %0, %3             \n\t"
604
605
606         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
607         "=r" (fragmentLengthB)
608     );
609
610     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
611     fragmentPos=0;
612
613     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
614         int xx=xpos>>16;
615
616         if ((i&3) == 0) {
617             int a=0;
618             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
619             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
620             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
621             int inc                = (d+1<4);
622             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
623             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
624             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
625             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
626             int maxShift= 3-(d+inc);
627             int shift=0;
628
629             if (filterCode) {
630                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
631                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
632                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
633                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
634                 filterPos[i/2]= xx;
635
636                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
637
638                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
639                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
640                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
641                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
642
643                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
644                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
645
646                 if (shift && i>=shift) {
647                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
648                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
649                     filterPos[i/2]-=shift;
650                 }
651             }
652
653             fragmentPos+= fragmentLength;
654
655             if (filterCode)
656                 filterCode[fragmentPos]= RET;
657         }
658         xpos+=xInc;
659     }
660     if (filterCode)
661         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
662
663     return fragmentPos + 1;
664 }
665 #endif /* HAVE_MMX2 */
666
667 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
668 {
669     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
670     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
671 }
672
673 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
674                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
675                              int brightness, int contrast, int saturation)
676 {
677     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
678     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
679
680     c->brightness= brightness;
681     c->contrast  = contrast;
682     c->saturation= saturation;
683     c->srcRange  = srcRange;
684     c->dstRange  = dstRange;
685     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
686
687     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat]);
688     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->srcFormat]);
689
690     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
691     //FIXME factorize
692
693     if (HAVE_ALTIVEC && av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
694         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
695     return 0;
696 }
697
698 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
699                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
700                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
701 {
702     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
703
704     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
705     *table     = c->dstColorspaceTable;
706     *srcRange  = c->srcRange;
707     *dstRange  = c->dstRange;
708     *brightness= c->brightness;
709     *contrast  = c->contrast;
710     *saturation= c->saturation;
711
712     return 0;
713 }
714
715 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
716 {
717     switch (*format) {
718     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
719     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
720     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
721     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
722     default:                                          return 0;
723     }
724 }
725
726 SwsContext *sws_alloc_context(void)
727 {
728     SwsContext *c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
729
730     c->av_class = &sws_context_class;
731     av_opt_set_defaults(c);
732
733     return c;
734 }
735
736 int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter)
737 {
738     int i;
739     int usesVFilter, usesHFilter;
740     int unscaled;
741     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
742     int srcW= c->srcW;
743     int srcH= c->srcH;
744     int dstW= c->dstW;
745     int dstH= c->dstH;
746     int dst_stride = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 16, 16), dst_stride_px = dst_stride >> 1;
747     int flags, cpu_flags;
748     enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
749     enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
750
751     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
752     flags     = c->flags;
753     emms_c();
754     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init();
755
756     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
757
758     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
759         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
760         return AVERROR(EINVAL);
761     }
762     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
763         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
764         return AVERROR(EINVAL);
765     }
766
767     i= flags & ( SWS_POINT
768                 |SWS_AREA
769                 |SWS_BILINEAR
770                 |SWS_FAST_BILINEAR
771                 |SWS_BICUBIC
772                 |SWS_X
773                 |SWS_GAUSS
774                 |SWS_LANCZOS
775                 |SWS_SINC
776                 |SWS_SPLINE
777                 |SWS_BICUBLIN);
778     if(!i || (i & (i-1))) {
779         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
780         return AVERROR(EINVAL);
781     }
782     /* sanity check */
783     if (srcW<4 || srcH<1 || dstW<8 || dstH<1) { //FIXME check if these are enough and try to lowwer them after fixing the relevant parts of the code
784         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
785                srcW, srcH, dstW, dstH);
786         return AVERROR(EINVAL);
787     }
788
789     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
790     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
791
792     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
793     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
794     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
795     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
796     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
797
798     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
799                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
800                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
801                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
802     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
803                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
804                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
805                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
806
807     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
808     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
809
810     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
811     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
812         dstFormat != PIX_FMT_RGBA &&
813         dstFormat != PIX_FMT_ARGB &&
814         dstFormat != PIX_FMT_BGRA &&
815         dstFormat != PIX_FMT_ABGR &&
816         dstFormat != PIX_FMT_RGB24 &&
817         dstFormat != PIX_FMT_BGR24) {
818         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
819                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
820                sws_format_name(dstFormat));
821         flags &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
822         c->flags = flags;
823     }
824     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
825
826     // drop some chroma lines if the user wants it
827     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
828     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
829
830     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
831     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
832       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
833       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
834       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
835       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
836         c->chrSrcHSubSample=1;
837
838     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
839     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
840     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
841     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
842     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
843
844     /* unscaled special cases */
845     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
846         ff_get_unscaled_swscale(c);
847
848         if (c->swScale) {
849             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
850                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
851                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
852             return 0;
853         }
854     }
855
856     c->scalingBpp = FFMAX(av_pix_fmt_descriptors[srcFormat].comp[0].depth_minus1,
857                           av_pix_fmt_descriptors[dstFormat].comp[0].depth_minus1) >= 8 ? 16 : 8;
858     if (c->scalingBpp == 16)
859         dst_stride <<= 1;
860     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW, 16) * 2 * c->scalingBpp >> 3, fail);
861     if (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2 && c->scalingBpp == 8) {
862         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
863         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
864             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
865                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
866         }
867         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
868     }
869     else
870         c->canMMX2BeUsed=0;
871
872     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
873     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
874
875     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
876     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
877     // n-2 is the last chrominance sample available
878     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
879     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
880     // first and last pixel
881     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
882         if (c->canMMX2BeUsed) {
883             c->lumXInc+= 20;
884             c->chrXInc+= 20;
885         }
886         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
887         else if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
888             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
889             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
890         }
891     }
892
893     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
894     {
895 #if HAVE_MMX2
896 // can't downscale !!!
897         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
898             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
899             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
900
901 #ifdef MAP_ANONYMOUS
902             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
903             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
904 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
905             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
906             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
907 #else
908             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
909             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
910 #endif
911
912             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
913                 return AVERROR(ENOMEM);
914             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
915             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
916             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
917             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
918
919             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
920             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
921
922 #ifdef MAP_ANONYMOUS
923             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
924             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
925 #endif
926         } else
927 #endif /* HAVE_MMX2 */
928         {
929             const int filterAlign=
930                 (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 4 :
931                 (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
932                 1;
933
934             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
935                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
936                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
937                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
938                 goto fail;
939             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
940                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
941                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
942                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
943                 goto fail;
944         }
945     } // initialize horizontal stuff
946
947     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
948     {
949         const int filterAlign=
950             (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
951             (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
952             1;
953
954         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
955                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
956                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
957                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
958             goto fail;
959         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
960                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
961                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
962                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
963             goto fail;
964
965 #if HAVE_ALTIVEC
966         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
967         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
968
969         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
970             int j;
971             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
972             for (j=0;j<8;j++)
973                 p[j] = c->vLumFilter[i];
974         }
975
976         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
977             int j;
978             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
979             for (j=0;j<8;j++)
980                 p[j] = c->vChrFilter[i];
981         }
982 #endif
983     }
984
985     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
986     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
987     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
988     for (i=0; i<dstH; i++) {
989         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
990         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
991                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
992
993         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
994         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
995         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
996             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
997         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
998             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
999     }
1000
1001     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1002     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1003     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1004     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1005     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1006     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1007         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1008     //Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code (just in case someone wanna replace the 4000/8000)
1009     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1010     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1011         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+16, fail);
1012         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1013     }
1014     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1015     c->uv_off_px   = dst_stride_px + 64 / c->scalingBpp;
1016     c->uv_off_byte = dst_stride + 16;
1017     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1018         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize], dst_stride*2+32, fail);
1019         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1020         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i+c->vChrBufSize] = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1021     }
1022     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1023         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1024             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+16, fail);
1025             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1026         }
1027
1028     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1029     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1030         memset(c->chrUPixBuf[i], 64, dst_stride*2+1);
1031
1032     assert(c->chrDstH <= dstH);
1033
1034     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1035         if      (flags&SWS_FAST_BILINEAR) av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1036         else if (flags&SWS_BILINEAR)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1037         else if (flags&SWS_BICUBIC)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1038         else if (flags&SWS_X)             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1039         else if (flags&SWS_POINT)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1040         else if (flags&SWS_AREA)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1041         else if (flags&SWS_BICUBLIN)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1042         else if (flags&SWS_GAUSS)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1043         else if (flags&SWS_SINC)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1044         else if (flags&SWS_LANCZOS)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1045         else if (flags&SWS_SPLINE)        av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1046         else                              av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1047
1048         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1049                sws_format_name(srcFormat),
1050 #ifdef DITHER1XBPP
1051                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1052                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1053                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1054 #else
1055                "",
1056 #endif
1057                sws_format_name(dstFormat));
1058
1059         if      (HAVE_MMX2     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2)    av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1060         else if (HAVE_AMD3DNOW && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_3DNOW)   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1061         else if (HAVE_MMX      && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX)     av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1062         else if (HAVE_ALTIVEC  && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1063         else                                   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1064
1065         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1066         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1067                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1068         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1069                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1070     }
1071
1072     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1073     return 0;
1074 fail: //FIXME replace things by appropriate error codes
1075     return -1;
1076 }
1077
1078 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1079 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1080                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1081                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1082 {
1083     SwsContext *c;
1084
1085     if(!(c=sws_alloc_context()))
1086         return NULL;
1087
1088     c->flags= flags;
1089     c->srcW= srcW;
1090     c->srcH= srcH;
1091     c->dstW= dstW;
1092     c->dstH= dstH;
1093     c->srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
1094     c->dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
1095     c->srcFormat= srcFormat;
1096     c->dstFormat= dstFormat;
1097
1098     if (param) {
1099         c->param[0] = param[0];
1100         c->param[1] = param[1];
1101     }
1102     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, c->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1103
1104     if(sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0){
1105         sws_freeContext(c);
1106         return NULL;
1107     }
1108
1109     return c;
1110 }
1111 #endif
1112
1113 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1114                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1115                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1116                                 int verbose)
1117 {
1118     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1119     if (!filter)
1120         return NULL;
1121
1122     if (lumaGBlur!=0.0) {
1123         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1124         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1125     } else {
1126         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1127         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1128     }
1129
1130     if (chromaGBlur!=0.0) {
1131         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1132         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1133     } else {
1134         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1135         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1136     }
1137
1138     if (chromaSharpen!=0.0) {
1139         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1140         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1141         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1142         sws_addVec(filter->chrH, id);
1143         sws_addVec(filter->chrV, id);
1144         sws_freeVec(id);
1145     }
1146
1147     if (lumaSharpen!=0.0) {
1148         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1149         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1150         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1151         sws_addVec(filter->lumH, id);
1152         sws_addVec(filter->lumV, id);
1153         sws_freeVec(id);
1154     }
1155
1156     if (chromaHShift != 0.0)
1157         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1158
1159     if (chromaVShift != 0.0)
1160         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1161
1162     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1163     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1164     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1165     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1166
1167     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1168     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1169
1170     return filter;
1171 }
1172
1173 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1174 {
1175     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1176     if (!vec)
1177         return NULL;
1178     vec->length = length;
1179     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1180     if (!vec->coeff)
1181         av_freep(&vec);
1182     return vec;
1183 }
1184
1185 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1186 {
1187     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1188     int i;
1189     double middle= (length-1)*0.5;
1190     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1191
1192     if (!vec)
1193         return NULL;
1194
1195     for (i=0; i<length; i++) {
1196         double dist= i-middle;
1197         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1198     }
1199
1200     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1201
1202     return vec;
1203 }
1204
1205 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1206 {
1207     int i;
1208     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1209
1210     if (!vec)
1211         return NULL;
1212
1213     for (i=0; i<length; i++)
1214         vec->coeff[i]= c;
1215
1216     return vec;
1217 }
1218
1219 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1220 {
1221     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1222 }
1223
1224 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1225 {
1226     int i;
1227     double sum=0;
1228
1229     for (i=0; i<a->length; i++)
1230         sum+= a->coeff[i];
1231
1232     return sum;
1233 }
1234
1235 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1236 {
1237     int i;
1238
1239     for (i=0; i<a->length; i++)
1240         a->coeff[i]*= scalar;
1241 }
1242
1243 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1244 {
1245     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1246 }
1247
1248 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1249 {
1250     int length= a->length + b->length - 1;
1251     int i, j;
1252     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1253
1254     if (!vec)
1255         return NULL;
1256
1257     for (i=0; i<a->length; i++) {
1258         for (j=0; j<b->length; j++) {
1259             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1260         }
1261     }
1262
1263     return vec;
1264 }
1265
1266 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1267 {
1268     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1269     int i;
1270     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1271
1272     if (!vec)
1273         return NULL;
1274
1275     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1276     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1277
1278     return vec;
1279 }
1280
1281 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1282 {
1283     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1284     int i;
1285     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1286
1287     if (!vec)
1288         return NULL;
1289
1290     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1291     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1292
1293     return vec;
1294 }
1295
1296 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1297 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1298 {
1299     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1300     int i;
1301     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1302
1303     if (!vec)
1304         return NULL;
1305
1306     for (i=0; i<a->length; i++) {
1307         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1308     }
1309
1310     return vec;
1311 }
1312
1313 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1314 {
1315     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1316     av_free(a->coeff);
1317     a->coeff= shifted->coeff;
1318     a->length= shifted->length;
1319     av_free(shifted);
1320 }
1321
1322 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1323 {
1324     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1325     av_free(a->coeff);
1326     a->coeff= sum->coeff;
1327     a->length= sum->length;
1328     av_free(sum);
1329 }
1330
1331 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1332 {
1333     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1334     av_free(a->coeff);
1335     a->coeff= diff->coeff;
1336     a->length= diff->length;
1337     av_free(diff);
1338 }
1339
1340 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1341 {
1342     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1343     av_free(a->coeff);
1344     a->coeff= conv->coeff;
1345     a->length= conv->length;
1346     av_free(conv);
1347 }
1348
1349 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1350 {
1351     int i;
1352     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1353
1354     if (!vec)
1355         return NULL;
1356
1357     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1358
1359     return vec;
1360 }
1361
1362 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1363 {
1364     int i;
1365     double max=0;
1366     double min=0;
1367     double range;
1368
1369     for (i=0; i<a->length; i++)
1370         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1371
1372     for (i=0; i<a->length; i++)
1373         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1374
1375     range= max - min;
1376
1377     for (i=0; i<a->length; i++) {
1378         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1379         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1380         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1381         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1382     }
1383 }
1384
1385 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1386 {
1387     if (!a) return;
1388     av_freep(&a->coeff);
1389     a->length=0;
1390     av_free(a);
1391 }
1392
1393 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1394 {
1395     if (!filter) return;
1396
1397     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1398     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1399     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1400     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1401     av_free(filter);
1402 }
1403
1404 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1405 {
1406     int i;
1407     if (!c) return;
1408
1409     if (c->lumPixBuf) {
1410         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1411             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1412         av_freep(&c->lumPixBuf);
1413     }
1414
1415     if (c->chrUPixBuf) {
1416         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1417             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1418         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1419         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1420     }
1421
1422     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1423         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1424             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1425         av_freep(&c->alpPixBuf);
1426     }
1427
1428     av_freep(&c->vLumFilter);
1429     av_freep(&c->vChrFilter);
1430     av_freep(&c->hLumFilter);
1431     av_freep(&c->hChrFilter);
1432 #if HAVE_ALTIVEC
1433     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1434     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1435 #endif
1436
1437     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1438     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1439     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1440     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1441
1442 #if HAVE_MMX
1443 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1444     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1445     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1446 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1447     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1448     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1449 #else
1450     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1451     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1452 #endif
1453     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1454     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1455 #endif /* HAVE_MMX */
1456
1457     av_freep(&c->yuvTable);
1458     av_free(c->formatConvBuffer);
1459
1460     av_free(c);
1461 }
1462
1463 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1464                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1465                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1466                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1467 {
1468     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1469
1470     if (!param)
1471         param = default_param;
1472
1473     if (context &&
1474         (context->srcW      != srcW      ||
1475          context->srcH      != srcH      ||
1476          context->srcFormat != srcFormat ||
1477          context->dstW      != dstW      ||
1478          context->dstH      != dstH      ||
1479          context->dstFormat != dstFormat ||
1480          context->flags     != flags     ||
1481          context->param[0]  != param[0]  ||
1482          context->param[1]  != param[1])) {
1483         sws_freeContext(context);
1484         context = NULL;
1485     }
1486
1487     if (!context) {
1488         if (!(context = sws_alloc_context()))
1489             return NULL;
1490         context->srcW      = srcW;
1491         context->srcH      = srcH;
1492         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1493         context->srcFormat = srcFormat;
1494         context->dstW      = dstW;
1495         context->dstH      = dstH;
1496         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1497         context->dstFormat = dstFormat;
1498         context->flags     = flags;
1499         context->param[0]  = param[0];
1500         context->param[1]  = param[1];
1501         sws_setColorspaceDetails(context, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], context->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, context->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1502         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1503             sws_freeContext(context);
1504             return NULL;
1505         }
1506     }
1507     return context;
1508 }
1509