53f68db1b347887f673b0af1ffc5d990261c903b
[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     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
859         if (!c->cascaded_context[0] &&
860             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
861             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
862             enum AVPixelFormat tmp_format;
863             int tmp_width, tmp_height;
864             int srcW = c->srcW;
865             int srcH = c->srcH;
866             int dstW = c->dstW;
867             int dstH = c->dstH;
868             int ret;
869             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
870
871             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
872                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
873                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
874                 } else {
875                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
876                 }
877             } else {
878                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
879                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
880                 } else {
881                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
882                 }
883             }
884
885             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
886                 tmp_width  = dstW;
887                 tmp_height = dstH;
888             } else {
889                 tmp_width  = srcW;
890                 tmp_height = srcH;
891             }
892
893             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
894                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
895             if (ret < 0)
896                 return ret;
897
898             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
899                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
900                                                         c->flags, c->param);
901             if (!c->cascaded_context[0])
902                 return -1;
903
904             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
905             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
906             if (ret < 0)
907                 return ret;
908             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
909             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
910                                      srcRange, table, dstRange,
911                                      brightness, contrast, saturation);
912
913             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
914                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
915                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
916             if (!c->cascaded_context[1])
917                 return -1;
918             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
919                                      srcRange, table, dstRange,
920                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
921             return 0;
922         }
923         return -1;
924     }
925
926     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
927     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
928
929     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
930         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
931                                  contrast, saturation);
932         // FIXME factorize
933
934         if (ARCH_PPC)
935             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
936                                        contrast, saturation);
937     }
938
939     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
940
941     return 0;
942 }
943
944 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
945                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
946                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
947 {
948     if (!c )
949         return -1;
950
951     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
952     *table      = c->dstColorspaceTable;
953     *srcRange   = c->srcRange;
954     *dstRange   = c->dstRange;
955     *brightness = c->brightness;
956     *contrast   = c->contrast;
957     *saturation = c->saturation;
958
959     return 0;
960 }
961
962 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
963 {
964     switch (*format) {
965     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
966         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
967         return 1;
968     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
969         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
970         return 1;
971     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
972         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
973         return 1;
974     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
975         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
976         return 1;
977     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
978         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
979         return 1;
980     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
981     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
982     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
983         return 1;
984     default:
985         return 0;
986     }
987 }
988
989 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
990 {
991     switch (*format) {
992     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
993     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
994     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
995     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
996     default:                                          return 0;
997     }
998 }
999
1000 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1001 {
1002     switch (*format) {
1003     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1004     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1005     default:                                                return 0;
1006     }
1007 }
1008
1009 static void handle_formats(SwsContext *c)
1010 {
1011     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1012     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1013     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1014     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1015     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1016         fill_xyztables(c);
1017 }
1018
1019 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1020 {
1021     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1022
1023     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1024
1025     if (c) {
1026         c->av_class = &sws_context_class;
1027         av_opt_set_defaults(c);
1028     }
1029
1030     return c;
1031 }
1032
1033 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1034 {
1035     int i = 0;
1036     uint16_t * tbl;
1037     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1038     if (!tbl)
1039         return NULL;
1040
1041     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1042         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1043     }
1044     return tbl;
1045 }
1046
1047 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1048 {
1049     switch(fmt) {
1050     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1051     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1052     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1053     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1054     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1055
1056     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1057     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1058     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1059
1060     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1061
1062     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1063     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1064
1065     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1066     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1067     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1068     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1069
1070     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1071     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1072
1073     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1074     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1075     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1076     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1077     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1078     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1079     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1080     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1081     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1082     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1083     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1084     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1085     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1086     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1087     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1088     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1089     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1090     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1091
1092 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1093 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1094 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1095     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1096     }
1097 }
1098
1099 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1100                              SwsFilter *dstFilter)
1101 {
1102     int i, j;
1103     int usesVFilter, usesHFilter;
1104     int unscaled;
1105     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1106     int srcW              = c->srcW;
1107     int srcH              = c->srcH;
1108     int dstW              = c->dstW;
1109     int dstH              = c->dstH;
1110     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1111     int flags, cpu_flags;
1112     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1113     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1114     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1115     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1116     int ret = 0;
1117     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1118
1119     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1120     flags     = c->flags;
1121     emms_c();
1122     if (!rgb15to16)
1123         sws_rgb2rgb_init();
1124
1125     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1126
1127     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1128     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1129
1130     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1131         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1132
1133     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1134         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1135                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1136                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1137
1138     handle_formats(c);
1139     srcFormat = c->srcFormat;
1140     dstFormat = c->dstFormat;
1141     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1142     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1143
1144     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1145           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1146     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1147         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1148                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1149         return AVERROR(EINVAL);
1150     }
1151     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1152         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1153                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1154         return AVERROR(EINVAL);
1155     }
1156     }
1157     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1158
1159     i = flags & (SWS_POINT         |
1160                  SWS_AREA          |
1161                  SWS_BILINEAR      |
1162                  SWS_FAST_BILINEAR |
1163                  SWS_BICUBIC       |
1164                  SWS_X             |
1165                  SWS_GAUSS         |
1166                  SWS_LANCZOS       |
1167                  SWS_SINC          |
1168                  SWS_SPLINE        |
1169                  SWS_BICUBLIN);
1170
1171     /* provide a default scaler if not set by caller */
1172     if (!i) {
1173         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1174             flags |= SWS_BICUBIC;
1175         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1176             flags |= SWS_BICUBIC;
1177         else
1178             flags |= SWS_BICUBIC;
1179         c->flags = flags;
1180     } else if (i & (i - 1)) {
1181         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1182                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1183         return AVERROR(EINVAL);
1184     }
1185     /* sanity check */
1186     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1187         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1188          * fixing the relevant parts of the code */
1189         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1190                srcW, srcH, dstW, dstH);
1191         return AVERROR(EINVAL);
1192     }
1193
1194     if (!dstFilter)
1195         dstFilter = &dummyFilter;
1196     if (!srcFilter)
1197         srcFilter = &dummyFilter;
1198
1199     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1200     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1201     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1202     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1203     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1204
1205     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1206                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1207                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1208                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1209     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1210                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1211                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1212                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1213
1214     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1215     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1216
1217     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1218         if (dstW&1) {
1219             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1220             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1221             c->flags = flags;
1222         }
1223
1224         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1225             && c->chrSrcVSubSample == 0
1226             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1227             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1228         ) {
1229             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1230             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1231             c->flags = flags;
1232         }
1233     }
1234
1235     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1236         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1237             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1238     }
1239
1240     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1241        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1242        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1243        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1244         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1245             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1246         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1247             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1248                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1249                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1250                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1251                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1252                 c->flags = flags;
1253             }
1254         }
1255         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1256             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1257                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1258                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1259                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1260                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1261             }
1262         }
1263     }
1264     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1265         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1266             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1267                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1268                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1269             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1270             c->flags = flags;
1271         }
1272     }
1273
1274     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1275      * chroma interpolation */
1276     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1277         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1278         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1279         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1280         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1281         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1282         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1283         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1284         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1285         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1286         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1287         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1288         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1289         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1290         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1291         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1292         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1293         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1294         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1295         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1296         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1297     ) {
1298         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1299                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1300                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1301         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1302         c->flags = flags;
1303     }
1304     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1305         c->chrDstHSubSample = 1;
1306
1307     // drop some chroma lines if the user wants it
1308     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1309                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1310     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1311
1312     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1313      * wants full chroma */
1314     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1315         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1316         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1317         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1318         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1319         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1320         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1321         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1322         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1323         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1324          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1325         c->chrSrcHSubSample = 1;
1326
1327     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1328     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1329     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1330     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1331     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1332
1333     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1334
1335     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1336     if (c->srcBpc < 8)
1337         c->srcBpc = 8;
1338     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1339     if (c->dstBpc < 8)
1340         c->dstBpc = 8;
1341     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1342         c->srcBpc = 16;
1343     if (c->dstBpc == 16)
1344         dst_stride <<= 1;
1345
1346     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1347         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1348                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1349                              (srcW & 15) == 0;
1350         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1351
1352             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1353             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1354                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1355                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1356         }
1357         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1358             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1359     } else
1360         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1361
1362     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1363     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1364
1365     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1366      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1367      * correct scaling.
1368      * n-2 is the last chrominance sample available.
1369      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1370      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1371      * some special code for the first and last pixel */
1372     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1373         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1374             c->lumXInc += 20;
1375             c->chrXInc += 20;
1376         }
1377         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1378         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1379             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1380             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1381         }
1382     }
1383
1384     // hardcoded for now
1385     c->gamma_value = 2.2;
1386     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1387
1388
1389     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1390         SwsContext *c2;
1391         c->cascaded_context[0] = NULL;
1392
1393         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1394                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1395         if (ret < 0)
1396             return ret;
1397
1398         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1399                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1400                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1401         if (!c->cascaded_context[0]) {
1402             return -1;
1403         }
1404
1405         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1406                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1407                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1408
1409         if (!c->cascaded_context[1])
1410             return -1;
1411
1412         c2 = c->cascaded_context[1];
1413         c2->is_internal_gamma = 1;
1414         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1415         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1416         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1417             return AVERROR(ENOMEM);
1418
1419         c->cascaded_context[2] = NULL;
1420         if (dstFormat != tmpFmt) {
1421             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1422                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1423             if (ret < 0)
1424                 return ret;
1425
1426             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1427                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1428                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1429             if (!c->cascaded_context[2])
1430                 return -1;
1431         }
1432         return 0;
1433     }
1434
1435     if (isBayer(srcFormat)) {
1436         if (!unscaled ||
1437             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1438             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1439
1440             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1441                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1442             if (ret < 0)
1443                 return ret;
1444
1445             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1446                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1447                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1448             if (!c->cascaded_context[0])
1449                 return -1;
1450
1451             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1452                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1453                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1454             if (!c->cascaded_context[1])
1455                 return -1;
1456             return 0;
1457         }
1458     }
1459
1460     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1461         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1462
1463         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1464         if (!unscaled ||
1465             dstFormat != tmpFormat ||
1466             usesHFilter || usesVFilter ||
1467             c->srcRange != c->dstRange
1468         ) {
1469             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1470                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1471             if (ret < 0)
1472                 return ret;
1473
1474             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1475                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1476                                                         flags, c->param);
1477             if (!c->cascaded_context[0])
1478                 return -1;
1479             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1480             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1481             if (ret < 0)
1482                 return ret;
1483
1484             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1485                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1486                                                     flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1487             if (!c->cascaded_context[1])
1488                 return -1;
1489             return 0;
1490         }
1491     }
1492
1493 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1494
1495     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1496     {
1497 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1498 // can't downscale !!!
1499         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1500             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1501                                                              NULL, NULL, 8);
1502             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1503                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1504
1505 #if USE_MMAP
1506             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1507                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1508                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1509                                           -1, 0);
1510             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1511                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1512                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1513                                           -1, 0);
1514 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1515             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1516                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1517                                                   MEM_COMMIT,
1518                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1519             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1520                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1521                                                   MEM_COMMIT,
1522                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1523 #else
1524             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1525             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1526 #endif
1527
1528 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1529             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1530 #else
1531             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1532 #endif
1533             {
1534                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1535                 return AVERROR(ENOMEM);
1536             }
1537
1538             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1539             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1540             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1541             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1542
1543             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1544                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1545             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1546                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1547
1548 #if USE_MMAP
1549             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1550                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1551                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1552                 goto fail;
1553             }
1554 #endif
1555         } else
1556 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1557         {
1558             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1559                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1560
1561             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1562                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1563                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1564                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1565                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1566                            c->param,
1567                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1568                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1569                 goto fail;
1570             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1571                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1572                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1573                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1574                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1575                            c->param,
1576                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1577                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1578                 goto fail;
1579         }
1580     } // initialize horizontal stuff
1581
1582     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1583     {
1584         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1585                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1586
1587         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1588                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1589                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1590                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1591                        c->param,
1592                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1593                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1594             goto fail;
1595         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1596                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1597                        filterAlign, (1 << 12),
1598                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1599                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1600                        c->param,
1601                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1602                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1603
1604             goto fail;
1605
1606 #if HAVE_ALTIVEC
1607         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1608         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1609
1610         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1611             int j;
1612             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1613             for (j = 0; j < 8; j++)
1614                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1615         }
1616
1617         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1618             int j;
1619             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1620             for (j = 0; j < 8; j++)
1621                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1622         }
1623 #endif
1624     }
1625
1626     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1627     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1628     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1629     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1630         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1631         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1632                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1633                                << c->chrSrcVSubSample));
1634
1635         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1636         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1637         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1638             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1639         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1640             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1641             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1642                              c->vChrFilterPos[chrI];
1643     }
1644
1645     for (i = 0; i < 4; i++)
1646         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1647
1648     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1649      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1650     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1651     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1652     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1653     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1654         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1655     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1656      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1657     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1658     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1659         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1660                           dst_stride + 16, fail);
1661         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1662     }
1663     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1664     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1665     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1666     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1667         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1668                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1669         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1670         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1671                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1672     }
1673     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1674         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1675             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1676                               dst_stride + 16, fail);
1677             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1678         }
1679
1680     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1681     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1682         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1683             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1684             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1685                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1686         } else
1687             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1688                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1689
1690     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1691
1692     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1693         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1694
1695         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1696             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1697                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1698                 break;
1699             }
1700         }
1701         if (!scaler)
1702             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1703         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1704                scaler,
1705                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1706 #ifdef DITHER1XBPP
1707                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1708                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1709                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1710                                                              "dithered " : "",
1711 #else
1712                "",
1713 #endif
1714                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1715
1716         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1717             cpucaps = "MMXEXT";
1718         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1719             cpucaps = "3DNOW";
1720         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1721             cpucaps = "MMX";
1722         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1723             cpucaps = "AltiVec";
1724         else
1725             cpucaps = "C";
1726
1727         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1728
1729         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1730         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1731                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1732                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1733         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1734                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1735                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1736                c->chrXInc, c->chrYInc);
1737     }
1738
1739     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1740     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1741         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1742         isALPHA(srcFormat) &&
1743         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1744         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1745     ) {
1746         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1747
1748         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1749             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1750                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1751                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1752         return 0;
1753     }
1754
1755     /* unscaled special cases */
1756     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1757         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1758         ff_get_unscaled_swscale(c);
1759
1760         if (c->swscale) {
1761             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1762                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1763                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1764                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1765             return 0;
1766         }
1767     }
1768
1769     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1770     return ff_init_filters(c);
1771 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1772     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1773         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1774         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1775         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1776
1777         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1778             return AVERROR(EINVAL);
1779
1780         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1781                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1782         if (ret < 0)
1783             return ret;
1784
1785         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1786                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1787                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1788         if (!c->cascaded_context[0])
1789             return -1;
1790
1791         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1792                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1793                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1794         if (!c->cascaded_context[1])
1795             return -1;
1796         return 0;
1797     }
1798     return -1;
1799 }
1800
1801 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1802                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1803                                int flags, const double *param)
1804 {
1805     SwsContext *c;
1806
1807     if (!(c = sws_alloc_context()))
1808         return NULL;
1809
1810     c->flags     = flags;
1811     c->srcW      = srcW;
1812     c->srcH      = srcH;
1813     c->dstW      = dstW;
1814     c->dstH      = dstH;
1815     c->srcFormat = srcFormat;
1816     c->dstFormat = dstFormat;
1817
1818     if (param) {
1819         c->param[0] = param[0];
1820         c->param[1] = param[1];
1821     }
1822
1823     return c;
1824 }
1825
1826 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1827                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1828                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1829                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1830 {
1831     SwsContext *c;
1832
1833     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1834                            dstW, dstH, dstFormat,
1835                            flags, param);
1836     if (!c)
1837         return NULL;
1838
1839     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1840         sws_freeContext(c);
1841         return NULL;
1842     }
1843
1844     return c;
1845 }
1846
1847 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1848 {
1849     int i;
1850     for (i=0; i<a->length; i++)
1851         if (isnan(a->coeff[i]))
1852             return 1;
1853     return 0;
1854 }
1855
1856 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1857 {
1858     int i;
1859     for (i=0; i<a->length; i++)
1860         a->coeff[i] = NAN;
1861 }
1862
1863 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1864                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1865                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1866                                 int verbose)
1867 {
1868     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1869     if (!filter)
1870         return NULL;
1871
1872     if (lumaGBlur != 0.0) {
1873         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1874         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1875     } else {
1876         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1877         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1878     }
1879
1880     if (chromaGBlur != 0.0) {
1881         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1882         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1883     } else {
1884         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1885         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1886     }
1887
1888     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1889         goto fail;
1890
1891     if (chromaSharpen != 0.0) {
1892         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1893         if (!id)
1894             goto fail;
1895         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1896         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1897         sws_addVec(filter->chrH, id);
1898         sws_addVec(filter->chrV, id);
1899         sws_freeVec(id);
1900     }
1901
1902     if (lumaSharpen != 0.0) {
1903         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1904         if (!id)
1905             goto fail;
1906         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1907         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1908         sws_addVec(filter->lumH, id);
1909         sws_addVec(filter->lumV, id);
1910         sws_freeVec(id);
1911     }
1912
1913     if (chromaHShift != 0.0)
1914         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1915
1916     if (chromaVShift != 0.0)
1917         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1918
1919     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1920     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1921     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1922     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1923
1924     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1925         isnan_vec(filter->chrV) ||
1926         isnan_vec(filter->lumH) ||
1927         isnan_vec(filter->lumV))
1928         goto fail;
1929
1930     if (verbose)
1931         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1932     if (verbose)
1933         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1934
1935     return filter;
1936
1937 fail:
1938     sws_freeVec(filter->lumH);
1939     sws_freeVec(filter->lumV);
1940     sws_freeVec(filter->chrH);
1941     sws_freeVec(filter->chrV);
1942     av_freep(&filter);
1943     return NULL;
1944 }
1945
1946 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1947 {
1948     SwsVector *vec;
1949
1950     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1951         return NULL;
1952
1953     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1954     if (!vec)
1955         return NULL;
1956     vec->length = length;
1957     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1958     if (!vec->coeff)
1959         av_freep(&vec);
1960     return vec;
1961 }
1962
1963 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1964 {
1965     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1966     int i;
1967     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1968     SwsVector *vec;
1969
1970     if(variance < 0 || quality < 0)
1971         return NULL;
1972
1973     vec = sws_allocVec(length);
1974
1975     if (!vec)
1976         return NULL;
1977
1978     for (i = 0; i < length; i++) {
1979         double dist = i - middle;
1980         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1981                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1982     }
1983
1984     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1985
1986     return vec;
1987 }
1988
1989 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1990 {
1991     int i;
1992     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1993
1994     if (!vec)
1995         return NULL;
1996
1997     for (i = 0; i < length; i++)
1998         vec->coeff[i] = c;
1999
2000     return vec;
2001 }
2002
2003 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2004 {
2005     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2006 }
2007
2008 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2009 {
2010     int i;
2011     double sum = 0;
2012
2013     for (i = 0; i < a->length; i++)
2014         sum += a->coeff[i];
2015
2016     return sum;
2017 }
2018
2019 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2020 {
2021     int i;
2022
2023     for (i = 0; i < a->length; i++)
2024         a->coeff[i] *= scalar;
2025 }
2026
2027 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2028 {
2029     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2030 }
2031
2032 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2033 {
2034     int length = a->length + b->length - 1;
2035     int i, j;
2036     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2037
2038     if (!vec)
2039         return NULL;
2040
2041     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2042         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2043             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2044         }
2045     }
2046
2047     return vec;
2048 }
2049
2050 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2051 {
2052     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2053     int i;
2054     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2055
2056     if (!vec)
2057         return NULL;
2058
2059     for (i = 0; i < a->length; i++)
2060         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2061     for (i = 0; i < b->length; i++)
2062         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2063
2064     return vec;
2065 }
2066
2067 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2068 {
2069     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2070     int i;
2071     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2072
2073     if (!vec)
2074         return NULL;
2075
2076     for (i = 0; i < a->length; i++)
2077         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2078     for (i = 0; i < b->length; i++)
2079         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2080
2081     return vec;
2082 }
2083
2084 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2085 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2086 {
2087     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2088     int i;
2089     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2090
2091     if (!vec)
2092         return NULL;
2093
2094     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2095         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2096                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2097     }
2098
2099     return vec;
2100 }
2101
2102 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2103 {
2104     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2105     if (!shifted) {
2106         makenan_vec(a);
2107         return;
2108     }
2109     av_free(a->coeff);
2110     a->coeff  = shifted->coeff;
2111     a->length = shifted->length;
2112     av_free(shifted);
2113 }
2114
2115 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2116 {
2117     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2118     if (!sum) {
2119         makenan_vec(a);
2120         return;
2121     }
2122     av_free(a->coeff);
2123     a->coeff  = sum->coeff;
2124     a->length = sum->length;
2125     av_free(sum);
2126 }
2127
2128 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2129 {
2130     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2131     if (!diff) {
2132         makenan_vec(a);
2133         return;
2134     }
2135     av_free(a->coeff);
2136     a->coeff  = diff->coeff;
2137     a->length = diff->length;
2138     av_free(diff);
2139 }
2140
2141 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2142 {
2143     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2144     if (!conv) {
2145         makenan_vec(a);
2146         return;
2147     }
2148     av_free(a->coeff);
2149     a->coeff  = conv->coeff;
2150     a->length = conv->length;
2151     av_free(conv);
2152 }
2153
2154 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2155 {
2156     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2157
2158     if (!vec)
2159         return NULL;
2160
2161     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2162
2163     return vec;
2164 }
2165
2166 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2167 {
2168     int i;
2169     double max = 0;
2170     double min = 0;
2171     double range;
2172
2173     for (i = 0; i < a->length; i++)
2174         if (a->coeff[i] > max)
2175             max = a->coeff[i];
2176
2177     for (i = 0; i < a->length; i++)
2178         if (a->coeff[i] < min)
2179             min = a->coeff[i];
2180
2181     range = max - min;
2182
2183     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2184         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2185         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2186         for (; x > 0; x--)
2187             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2188         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2189     }
2190 }
2191
2192 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2193 {
2194     if (!a)
2195         return;
2196     av_freep(&a->coeff);
2197     a->length = 0;
2198     av_free(a);
2199 }
2200
2201 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2202 {
2203     if (!filter)
2204         return;
2205
2206     sws_freeVec(filter->lumH);
2207     sws_freeVec(filter->lumV);
2208     sws_freeVec(filter->chrH);
2209     sws_freeVec(filter->chrV);
2210     av_free(filter);
2211 }
2212
2213 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2214 {
2215     int i;
2216     if (!c)
2217         return;
2218
2219     if (c->lumPixBuf) {
2220         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2221             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2222         av_freep(&c->lumPixBuf);
2223     }
2224
2225     if (c->chrUPixBuf) {
2226         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2227             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2228         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2229         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2230     }
2231
2232     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2233         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2234             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2235         av_freep(&c->alpPixBuf);
2236     }
2237
2238     for (i = 0; i < 4; i++)
2239         av_freep(&c->dither_error[i]);
2240
2241     av_freep(&c->vLumFilter);
2242     av_freep(&c->vChrFilter);
2243     av_freep(&c->hLumFilter);
2244     av_freep(&c->hChrFilter);
2245 #if HAVE_ALTIVEC
2246     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2247     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2248 #endif
2249
2250     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2251     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2252     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2253     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2254
2255 #if HAVE_MMX_INLINE
2256 #if USE_MMAP
2257     if (c->lumMmxextFilterCode)
2258         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2259     if (c->chrMmxextFilterCode)
2260         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2261 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2262     if (c->lumMmxextFilterCode)
2263         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2264     if (c->chrMmxextFilterCode)
2265         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2266 #else
2267     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2268     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2269 #endif
2270     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2271     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2272 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2273
2274     av_freep(&c->yuvTable);
2275     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2276
2277     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2278     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2279     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2280     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2281     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2282     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2283
2284     av_freep(&c->gamma);
2285     av_freep(&c->inv_gamma);
2286
2287     ff_free_filters(c);
2288
2289     av_free(c);
2290 }
2291
2292 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2293                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2294                                         int dstW, int dstH,
2295                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2296                                         SwsFilter *srcFilter,
2297                                         SwsFilter *dstFilter,
2298                                         const double *param)
2299 {
2300     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2301                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2302     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2303             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2304
2305     if (!param)
2306         param = default_param;
2307
2308     if (context &&
2309         (context->srcW      != srcW      ||
2310          context->srcH      != srcH      ||
2311          context->srcFormat != srcFormat ||
2312          context->dstW      != dstW      ||
2313          context->dstH      != dstH      ||
2314          context->dstFormat != dstFormat ||
2315          context->flags     != flags     ||
2316          context->param[0]  != param[0]  ||
2317          context->param[1]  != param[1])) {
2318
2319         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2320         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2321         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2322         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2323         sws_freeContext(context);
2324         context = NULL;
2325     }
2326
2327     if (!context) {
2328         if (!(context = sws_alloc_context()))
2329             return NULL;
2330         context->srcW      = srcW;
2331         context->srcH      = srcH;
2332         context->srcFormat = srcFormat;
2333         context->dstW      = dstW;
2334         context->dstH      = dstH;
2335         context->dstFormat = dstFormat;
2336         context->flags     = flags;
2337         context->param[0]  = param[0];
2338         context->param[1]  = param[1];
2339
2340         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2341         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2342         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2343         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2344
2345         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2346             sws_freeContext(context);
2347             return NULL;
2348         }
2349     }
2350     return context;
2351 }