swscale/utils: scale filter_size in warning so that it can be used as max for the...
[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/intreadwrite.h"
46 #include "libavutil/mathematics.h"
47 #include "libavutil/opt.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
50 #include "libavutil/x86/asm.h"
51 #include "libavutil/x86/cpu.h"
52 #include "rgb2rgb.h"
53 #include "swscale.h"
54 #include "swscale_internal.h"
55
56 static void handle_formats(SwsContext *c);
57
58 unsigned swscale_version(void)
59 {
60     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
61     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
62 }
63
64 const char *swscale_configuration(void)
65 {
66     return FFMPEG_CONFIGURATION;
67 }
68
69 const char *swscale_license(void)
70 {
71 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
72     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
73 }
74
75 #define RET 0xC3 // near return opcode for x86
76
77 typedef struct FormatEntry {
78     uint8_t is_supported_in         :1;
79     uint8_t is_supported_out        :1;
80     uint8_t is_supported_endianness :1;
81 } FormatEntry;
82
83 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
84     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
85     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
95     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
96     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
102     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_Y400A]       = { 1, 0 },
166     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
205     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
210     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
211     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
212     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
213     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
214     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
217     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
222 };
223
224 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
225 {
226     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
227            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
228 }
229
230 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
231 {
232     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
233            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
234 }
235
236 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
237 {
238     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
239            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
240 }
241
242 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
243 const char *sws_format_name(enum AVPixelFormat format)
244 {
245     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
246     if (desc)
247         return desc->name;
248     else
249         return "Unknown format";
250 }
251 #endif
252
253 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
254                              double dist)
255 {
256     if (dist <= 1.0)
257         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
258     else
259         return getSplineCoeff(0.0,
260                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
261                                c + 3.0 * d,
262                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
263                               dist - 1.0);
264 }
265
266 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
267 {
268     if (pos < 0) {
269         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
270     }
271     pos += 128; // relative to ideal left edge
272     return pos >> chr_subsample;
273 }
274
275 typedef struct {
276     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
277     const char *description;    ///< human-readable description
278     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
279 } ScaleAlgorithm;
280
281 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
282     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
283     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
284     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
285     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
286     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
287     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
288     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
289     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
290     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
291     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
292     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
293 };
294
295 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
296                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
297                               int dstW, int filterAlign, int one,
298                               int flags, int cpu_flags,
299                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
300                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
301 {
302     int i;
303     int filterSize;
304     int filter2Size;
305     int minFilterSize;
306     int64_t *filter    = NULL;
307     int64_t *filter2   = NULL;
308     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
309     int ret            = -1;
310
311     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
312
313     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
314     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3) * sizeof(**filterPos), fail);
315
316     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
317         int i;
318         filterSize = 1;
319         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter,
320                           dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
321
322         for (i = 0; i < dstW; i++) {
323             filter[i * filterSize] = fone;
324             (*filterPos)[i]        = i;
325         }
326     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
327         int i;
328         int64_t xDstInSrc;
329         filterSize = 1;
330         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
331                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
332
333         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
334         for (i = 0; i < dstW; i++) {
335             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
336
337             (*filterPos)[i] = xx;
338             filter[i]       = fone;
339             xDstInSrc      += xInc;
340         }
341     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
342                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
343         int i;
344         int64_t xDstInSrc;
345         filterSize = 2;
346         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
347                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
348
349         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
350         for (i = 0; i < dstW; i++) {
351             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
352             int j;
353
354             (*filterPos)[i] = xx;
355             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
356             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
357                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
358                 if (coeff < 0)
359                     coeff = 0;
360                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
361                 xx++;
362             }
363             xDstInSrc += xInc;
364         }
365     } else {
366         int64_t xDstInSrc;
367         int sizeFactor = -1;
368
369         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
370             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
371                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
372                 break;
373             }
374         }
375         if (flags & SWS_LANCZOS)
376             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
377         av_assert0(sizeFactor > 0);
378
379         if (xInc <= 1 << 16)
380             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
381         else
382             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
383
384         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
385         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
386
387         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
388                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
389
390         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
391         for (i = 0; i < dstW; i++) {
392             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
393             int j;
394             (*filterPos)[i] = xx;
395             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
396                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx << 17) - xDstInSrc)) << 13;
397                 double floatd;
398                 int64_t coeff;
399
400                 if (xInc > 1 << 16)
401                     d = d * dstW / srcW;
402                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
403
404                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
405                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
406                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
407
408                     if (d >= 1LL << 31) {
409                         coeff = 0.0;
410                     } else {
411                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
412                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
413
414                         if (d < 1LL << 30)
415                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
416                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
417                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
418                         else
419                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
420                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
421                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
422                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
423                     }
424                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
425                 }
426 #if 0
427                 else if (flags & SWS_X) {
428                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
429                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
430                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
431                 }
432 #endif
433                 else if (flags & SWS_X) {
434                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
435                     double c;
436
437                     if (floatd < 1.0)
438                         c = cos(floatd * M_PI);
439                     else
440                         c = -1.0;
441                     if (c < 0.0)
442                         c = -pow(-c, A);
443                     else
444                         c = pow(c, A);
445                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
446                 } else if (flags & SWS_AREA) {
447                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
448                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
449                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
450                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
451                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
452                     else
453                         coeff = 0.0;
454                     coeff *= fone >> (30 + 16);
455                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
456                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
457                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
458                 } else if (flags & SWS_SINC) {
459                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
460                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
461                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
462                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
463                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
464                     if (floatd > p)
465                         coeff = 0;
466                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
467                     coeff = (1 << 30) - d;
468                     if (coeff < 0)
469                         coeff = 0;
470                     coeff *= fone >> 30;
471                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
472                     double p = -2.196152422706632;
473                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
474                 } else {
475                     av_assert0(0);
476                 }
477
478                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
479                 xx++;
480             }
481             xDstInSrc += 2 * xInc;
482         }
483     }
484
485     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
486      * av_free(filter);
487      */
488     av_assert0(filterSize > 0);
489     filter2Size = filterSize;
490     if (srcFilter)
491         filter2Size += srcFilter->length - 1;
492     if (dstFilter)
493         filter2Size += dstFilter->length - 1;
494     av_assert0(filter2Size > 0);
495     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size * dstW * sizeof(*filter2), fail);
496
497     for (i = 0; i < dstW; i++) {
498         int j, k;
499
500         if (srcFilter) {
501             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
502                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
503                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
504                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
505             }
506         } else {
507             for (j = 0; j < filterSize; j++)
508                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
509         }
510         // FIXME dstFilter
511
512         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
513     }
514     av_freep(&filter);
515
516     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
517     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
518     minFilterSize = 0;
519     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
520         int min = filter2Size;
521         int j;
522         int64_t cutOff = 0.0;
523
524         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
525         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
526             int k;
527             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
528
529             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
530                 break;
531
532             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
533              * filter otherwise */
534             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
535                 break;
536
537             // move filter coefficients left
538             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
539                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
540             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
541             (*filterPos)[i]++;
542         }
543
544         cutOff = 0;
545         /* count near zeros on the right */
546         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
547             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
548
549             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
550                 break;
551             min--;
552         }
553
554         if (min > minFilterSize)
555             minFilterSize = min;
556     }
557
558     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
559         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
560         if (minFilterSize < 5)
561             filterAlign = 4;
562
563         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
564          * fall back on the scalar C code for very small filters.
565          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
566         if (minFilterSize < 3)
567             filterAlign = 1;
568     }
569
570     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
571         // special case for unscaled vertical filtering
572         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
573             filterAlign = 1;
574     }
575
576     av_assert0(minFilterSize > 0);
577     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
578     av_assert0(filterSize > 0);
579     filter = av_malloc(filterSize * dstW * sizeof(*filter));
580     if (!filter)
581         goto fail;
582     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
583                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
584         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: filterSize %d is too large, try less extreme scaling or increase MAX_FILTER_SIZE and recompile\n",
585                FF_CEIL_RSHIFT((filterSize+1) * ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16), 4));
586         goto fail;
587     }
588     *outFilterSize = filterSize;
589
590     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
591         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
592                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
593                filter2Size, filterSize);
594     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
595     for (i = 0; i < dstW; i++) {
596         int j;
597
598         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
599             if (j >= filter2Size)
600                 filter[i * filterSize + j] = 0;
601             else
602                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
603             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
604                 filter[i * filterSize + j] = 0;
605         }
606     }
607
608     // FIXME try to align filterPos if possible
609
610     // fix borders
611     for (i = 0; i < dstW; i++) {
612         int j;
613         if ((*filterPos)[i] < 0) {
614             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
615             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
616                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
617                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
618                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
619             }
620             (*filterPos)[i]= 0;
621         }
622
623         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
624             int shift = (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
625             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
626             for (j = filterSize - 2; j >= 0; j--) {
627                 int right = FFMIN(j + shift, filterSize - 1);
628                 filter[i * filterSize + right] += filter[i * filterSize + j];
629                 filter[i * filterSize + j]      = 0;
630             }
631             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
632         }
633     }
634
635     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
636     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
637     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
638                       *outFilterSize * (dstW + 3) * sizeof(int16_t), fail);
639
640     /* normalize & store in outFilter */
641     for (i = 0; i < dstW; i++) {
642         int j;
643         int64_t error = 0;
644         int64_t sum   = 0;
645
646         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
647             sum += filter[i * filterSize + j];
648         }
649         sum = (sum + one / 2) / one;
650         if (!sum) {
651             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
652             sum = 1;
653         }
654         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
655             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
656             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
657             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
658             error                                  = v - intV * sum;
659         }
660     }
661
662     (*filterPos)[dstW + 0] =
663     (*filterPos)[dstW + 1] =
664     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
665                                                       * read over the end */
666     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
667         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
668         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
669         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
670         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
671     }
672
673     ret = 0;
674
675 fail:
676     if(ret < 0)
677         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
678     av_free(filter);
679     av_free(filter2);
680     return ret;
681 }
682
683 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
684 static av_cold int init_hscaler_mmxext(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode,
685                                        int16_t *filter, int32_t *filterPos,
686                                        int numSplits)
687 {
688     uint8_t *fragmentA;
689     x86_reg imm8OfPShufW1A;
690     x86_reg imm8OfPShufW2A;
691     x86_reg fragmentLengthA;
692     uint8_t *fragmentB;
693     x86_reg imm8OfPShufW1B;
694     x86_reg imm8OfPShufW2B;
695     x86_reg fragmentLengthB;
696     int fragmentPos;
697
698     int xpos, i;
699
700     // create an optimized horizontal scaling routine
701     /* This scaler is made of runtime-generated MMXEXT code using specially tuned
702      * pshufw instructions. For every four output pixels, if four input pixels
703      * are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk of fragmentB is
704      * used. If five input pixels are needed, then a chunk of fragmentA is used.
705      */
706
707     // code fragment
708
709     __asm__ volatile (
710         "jmp                         9f                 \n\t"
711         // Begin
712         "0:                                             \n\t"
713         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
714         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
715         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
716         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
717         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
718         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
719         "1:                                             \n\t"
720         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
721         "2:                                             \n\t"
722         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
723         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
724         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
725         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
726         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
727
728         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
729
730         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
731         // End
732         "9:                                             \n\t"
733         // "int $3                                         \n\t"
734         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
735         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
736         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
737         "dec                         %1                 \n\t"
738         "dec                         %2                 \n\t"
739         "sub                         %0, %1             \n\t"
740         "sub                         %0, %2             \n\t"
741         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
742         "sub                         %0, %3             \n\t"
743
744
745         : "=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
746           "=r" (fragmentLengthA)
747         );
748
749     __asm__ volatile (
750         "jmp                         9f                 \n\t"
751         // Begin
752         "0:                                             \n\t"
753         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
754         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
755         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
756         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
757         "1:                                             \n\t"
758         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
759         "2:                                             \n\t"
760         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
761         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
762         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
763         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
764         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
765
766         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
767
768         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
769         // End
770         "9:                                             \n\t"
771         // "int                       $3                   \n\t"
772         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
773         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
774         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
775         "dec                         %1                 \n\t"
776         "dec                         %2                 \n\t"
777         "sub                         %0, %1             \n\t"
778         "sub                         %0, %2             \n\t"
779         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
780         "sub                         %0, %3             \n\t"
781
782
783         : "=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
784           "=r" (fragmentLengthB)
785         );
786
787     xpos        = 0; // lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
788     fragmentPos = 0;
789
790     for (i = 0; i < dstW / numSplits; i++) {
791         int xx = xpos >> 16;
792
793         if ((i & 3) == 0) {
794             int a                  = 0;
795             int b                  = ((xpos + xInc) >> 16) - xx;
796             int c                  = ((xpos + xInc * 2) >> 16) - xx;
797             int d                  = ((xpos + xInc * 3) >> 16) - xx;
798             int inc                = (d + 1 < 4);
799             uint8_t *fragment      = inc ? fragmentB : fragmentA;
800             x86_reg imm8OfPShufW1  = inc ? imm8OfPShufW1B : imm8OfPShufW1A;
801             x86_reg imm8OfPShufW2  = inc ? imm8OfPShufW2B : imm8OfPShufW2A;
802             x86_reg fragmentLength = inc ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
803             int maxShift           = 3 - (d + inc);
804             int shift              = 0;
805
806             if (filterCode) {
807                 filter[i]        = ((xpos              & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
808                 filter[i + 1]    = (((xpos + xInc)     & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
809                 filter[i + 2]    = (((xpos + xInc * 2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
810                 filter[i + 3]    = (((xpos + xInc * 3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
811                 filterPos[i / 2] = xx;
812
813                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
814
815                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] =  (a + inc)       |
816                                                           ((b + inc) << 2) |
817                                                           ((c + inc) << 4) |
818                                                           ((d + inc) << 6);
819                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] =  a | (b << 2) |
820                                                                (c << 4) |
821                                                                (d << 6);
822
823                 if (i + 4 - inc >= dstW)
824                     shift = maxShift;               // avoid overread
825                 else if ((filterPos[i / 2] & 3) <= maxShift)
826                     shift = filterPos[i / 2] & 3;   // align
827
828                 if (shift && i >= shift) {
829                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] += 0x55 * shift;
830                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] += 0x55 * shift;
831                     filterPos[i / 2]                        -= shift;
832                 }
833             }
834
835             fragmentPos += fragmentLength;
836
837             if (filterCode)
838                 filterCode[fragmentPos] = RET;
839         }
840         xpos += xInc;
841     }
842     if (filterCode)
843         filterPos[((i / 2) + 1) & (~1)] = xpos >> 16;  // needed to jump to the next part
844
845     return fragmentPos + 1;
846 }
847 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
848
849 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
850 {
851     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
852     int64_t vr =  table[0];
853     int64_t ub =  table[1];
854     int64_t ug = -table[2];
855     int64_t vg = -table[3];
856     int64_t ONE = 65536;
857     int64_t cy = ONE;
858     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
859     int i;
860     static const int8_t map[] = {
861     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
862     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
863     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
864     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
865     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
866     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
867     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
868     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
869     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
870     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
871     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
872     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
873     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
874     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
875     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
876     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
877     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
878     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
879     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
880     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
881     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
882     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
883     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
884     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
885     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
886     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
887     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
888     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
889     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
890     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
891     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
892     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
893     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
894     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
895     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
896     };
897
898     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
899
900     if (!dstRange) {
901         cy = cy * 255 / 219;
902     } else {
903         vr = vr * 224 / 255;
904         ub = ub * 224 / 255;
905         ug = ug * 224 / 255;
906         vg = vg * 224 / 255;
907     }
908     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
909     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
910     Z = ONE*ONE-W-V;
911
912     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
913     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
914     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
915
916     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
917     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
918     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
919
920     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
921     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
922     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
923
924     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
925     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
926     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
927
928     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
929         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
930         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
931         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
932         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
933         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
934         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
935         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
936         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
937         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
938     }
939     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
940         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
941 }
942
943 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
944 {
945     int i;
946     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
947     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
948     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
949     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
950     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
951         {13270, -6295, -2041},
952         {-3969,  7682,   170},
953         {  228,  -835,  4329} };
954     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
955         {1689, 1464,  739},
956         { 871, 2929,  296},
957         {  79,  488, 3891} };
958     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
959
960     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
961     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
962     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
963     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
964     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
965     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
966
967     if (rgbgamma_tab[4095])
968         return;
969
970     /* set gamma vectors */
971     for (i = 0; i < 4096; i++) {
972         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
973         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
974         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
975         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
976     }
977 }
978
979 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
980                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
981                              int brightness, int contrast, int saturation)
982 {
983     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
984     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
985     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
986     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
987
988     handle_formats(c);
989     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
990     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
991
992     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
993         dstRange = 0;
994     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
995         srcRange = 0;
996
997     c->brightness = brightness;
998     c->contrast   = contrast;
999     c->saturation = saturation;
1000     c->srcRange   = srcRange;
1001     c->dstRange   = dstRange;
1002
1003     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat)))
1004         return -1;
1005
1006     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1007     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1008
1009     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
1010         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
1011                                  contrast, saturation);
1012         // FIXME factorize
1013
1014         if (ARCH_PPC)
1015             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
1016                                        contrast, saturation);
1017     }
1018
1019     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
1020
1021     return 0;
1022 }
1023
1024 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
1025                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
1026                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
1027 {
1028     if (!c )
1029         return -1;
1030
1031     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
1032     *table      = c->dstColorspaceTable;
1033     *srcRange   = c->srcRange;
1034     *dstRange   = c->dstRange;
1035     *brightness = c->brightness;
1036     *contrast   = c->contrast;
1037     *saturation = c->saturation;
1038
1039     return 0;
1040 }
1041
1042 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
1043 {
1044     switch (*format) {
1045     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
1046         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1047         return 1;
1048     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
1049         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
1050         return 1;
1051     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
1052         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
1053         return 1;
1054     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
1055         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
1056         return 1;
1057     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
1058         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
1059         return 1;
1060     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
1061     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
1062     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
1063         return 1;
1064     default:
1065         return 0;
1066     }
1067 }
1068
1069 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
1070 {
1071     switch (*format) {
1072     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1073     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1074     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1075     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1076     default:                                          return 0;
1077     }
1078 }
1079
1080 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1081 {
1082     switch (*format) {
1083     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1084     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1085     default:                                                return 0;
1086     }
1087 }
1088
1089 static void handle_formats(SwsContext *c)
1090 {
1091     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1092     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1093     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1094     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1095     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1096         fill_xyztables(c);
1097 }
1098
1099 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1100 {
1101     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1102
1103     if (c) {
1104         c->av_class = &sws_context_class;
1105         av_opt_set_defaults(c);
1106     }
1107
1108     return c;
1109 }
1110
1111 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1112                              SwsFilter *dstFilter)
1113 {
1114     int i, j;
1115     int usesVFilter, usesHFilter;
1116     int unscaled;
1117     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1118     int srcW              = c->srcW;
1119     int srcH              = c->srcH;
1120     int dstW              = c->dstW;
1121     int dstH              = c->dstH;
1122     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1123     int flags, cpu_flags;
1124     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1125     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1126     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1127     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1128
1129     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1130     flags     = c->flags;
1131     emms_c();
1132     if (!rgb15to16)
1133         sws_rgb2rgb_init();
1134
1135     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1136
1137     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1138     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1139
1140     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1141         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1142
1143     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1144         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1145                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1146                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1147
1148     handle_formats(c);
1149     srcFormat = c->srcFormat;
1150     dstFormat = c->dstFormat;
1151     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1152     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1153
1154     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1155           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1156     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1157         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1158                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1159         return AVERROR(EINVAL);
1160     }
1161     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1162         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1163                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1164         return AVERROR(EINVAL);
1165     }
1166     }
1167
1168     i = flags & (SWS_POINT         |
1169                  SWS_AREA          |
1170                  SWS_BILINEAR      |
1171                  SWS_FAST_BILINEAR |
1172                  SWS_BICUBIC       |
1173                  SWS_X             |
1174                  SWS_GAUSS         |
1175                  SWS_LANCZOS       |
1176                  SWS_SINC          |
1177                  SWS_SPLINE        |
1178                  SWS_BICUBLIN);
1179
1180     /* provide a default scaler if not set by caller */
1181     if (!i) {
1182         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1183             flags |= SWS_BICUBIC;
1184         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1185             flags |= SWS_BICUBIC;
1186         else
1187             flags |= SWS_BICUBIC;
1188         c->flags = flags;
1189     } else if (i & (i - 1)) {
1190         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1191                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1192         return AVERROR(EINVAL);
1193     }
1194     /* sanity check */
1195     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1196         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1197          * fixing the relevant parts of the code */
1198         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1199                srcW, srcH, dstW, dstH);
1200         return AVERROR(EINVAL);
1201     }
1202
1203     if (!dstFilter)
1204         dstFilter = &dummyFilter;
1205     if (!srcFilter)
1206         srcFilter = &dummyFilter;
1207
1208     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1209     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1210     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1211     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1212     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1213
1214     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1215                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1216                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1217                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1218     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1219                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1220                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1221                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1222
1223     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1224     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1225
1226     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1227         if (dstW&1) {
1228             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1229             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1230             c->flags = flags;
1231         }
1232
1233         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1234             && c->chrSrcVSubSample == 0
1235             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1236             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1237         ) {
1238             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1239             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1240             c->flags = flags;
1241         }
1242     }
1243
1244     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1245         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1246             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1247     }
1248
1249     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1250        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1251        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1252        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1253         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1254             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1255         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1256             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1257                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1258                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1259                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1260                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1261                 c->flags = flags;
1262             }
1263         }
1264         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1265             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1266                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1267                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1268                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1269                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1270             }
1271         }
1272     }
1273     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1274         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1275             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1276                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1277                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1278             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1279             c->flags = flags;
1280         }
1281     }
1282
1283     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1284      * chroma interpolation */
1285     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1286         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1287         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1288         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1289         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1290         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1291         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1292         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1293         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1294         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1295         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1296         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1297         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1298     ) {
1299         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1300                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1301                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1302         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1303         c->flags = flags;
1304     }
1305     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1306         c->chrDstHSubSample = 1;
1307
1308     // drop some chroma lines if the user wants it
1309     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1310                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1311     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1312
1313     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1314      * wants full chroma */
1315     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1316         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1317         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1318         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1319         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1320         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1321         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1322         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1323         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1324         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1325          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1326         c->chrSrcHSubSample = 1;
1327
1328     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1329     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1330     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1331     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1332     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1333
1334     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1335
1336     /* unscaled special cases */
1337     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1338         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1339         ff_get_unscaled_swscale(c);
1340
1341         if (c->swscale) {
1342             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1343                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1344                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1345                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1346             return 0;
1347         }
1348     }
1349
1350     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1351     if (c->srcBpc < 8)
1352         c->srcBpc = 8;
1353     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1354     if (c->dstBpc < 8)
1355         c->dstBpc = 8;
1356     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1357         c->srcBpc = 16;
1358     if (c->dstBpc == 16)
1359         dst_stride <<= 1;
1360
1361     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1362         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1363                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1364                              (srcW & 15) == 0;
1365         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1366
1367             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1368             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1369                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1370                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1371         }
1372         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1373             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1374     } else
1375         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1376
1377     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1378     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1379
1380     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1381      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1382      * correct scaling.
1383      * n-2 is the last chrominance sample available.
1384      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1385      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1386      * some special code for the first and last pixel */
1387     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1388         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1389             c->lumXInc += 20;
1390             c->chrXInc += 20;
1391         }
1392         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1393         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1394             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1395             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1396         }
1397     }
1398
1399 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1400
1401     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1402     {
1403 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1404 // can't downscale !!!
1405         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1406             c->lumMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1407                                                              NULL, NULL, 8);
1408             c->chrMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1409                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1410
1411 #if USE_MMAP
1412             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1413                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1414                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1415                                           -1, 0);
1416             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1417                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1418                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1419                                           -1, 0);
1420 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1421             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1422                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1423                                                   MEM_COMMIT,
1424                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1425             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1426                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1427                                                   MEM_COMMIT,
1428                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1429 #else
1430             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1431             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1432 #endif
1433
1434 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1435             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1436 #else
1437             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1438 #endif
1439             {
1440                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1441                 return AVERROR(ENOMEM);
1442             }
1443
1444             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1445             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1446             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1447             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1448
1449             init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1450                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1451             init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1452                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1453
1454 #if USE_MMAP
1455             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1456                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1457                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1458                 goto fail;
1459             }
1460 #endif
1461         } else
1462 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1463         {
1464             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1465                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1466
1467             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1468                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1469                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1470                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1471                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1472                            c->param,
1473                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1474                            get_local_pos(c, 0, 0, 0)) < 0)
1475                 goto fail;
1476             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1477                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1478                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1479                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1480                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1481                            c->param,
1482                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1483                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0)) < 0)
1484                 goto fail;
1485         }
1486     } // initialize horizontal stuff
1487
1488     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1489     {
1490         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1491                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1492
1493         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1494                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1495                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1496                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1497                        c->param,
1498                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1499                        get_local_pos(c, 0, 0, 1)) < 0)
1500             goto fail;
1501         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1502                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1503                        filterAlign, (1 << 12),
1504                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1505                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1506                        c->param,
1507                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1508                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1)) < 0)
1509
1510             goto fail;
1511
1512 #if HAVE_ALTIVEC
1513         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1514         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1515
1516         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1517             int j;
1518             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1519             for (j = 0; j < 8; j++)
1520                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1521         }
1522
1523         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1524             int j;
1525             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1526             for (j = 0; j < 8; j++)
1527                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1528         }
1529 #endif
1530     }
1531
1532     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1533     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1534     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1535     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1536         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1537         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1538                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1539                                << c->chrSrcVSubSample));
1540
1541         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1542         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1543         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1544             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1545         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1546             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1547             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1548                              c->vChrFilterPos[chrI];
1549     }
1550
1551     for (i = 0; i < 4; i++)
1552         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1553
1554     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1555      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1556     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1557     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1558     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1559     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1560         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1561     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1562      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1563     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1564     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1565         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1566                           dst_stride + 16, fail);
1567         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1568     }
1569     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1570     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1571     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1572     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1573         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1574                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1575         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1576         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1577                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1578     }
1579     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1580         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1581             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1582                               dst_stride + 16, fail);
1583             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1584         }
1585
1586     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1587     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1588         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1589             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1590             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1591                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1592         } else
1593             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1594                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1595
1596     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1597
1598     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1599         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1600
1601         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1602             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1603                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1604                 break;
1605             }
1606         }
1607         if (!scaler)
1608             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1609         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1610                scaler,
1611                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1612 #ifdef DITHER1XBPP
1613                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1614                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1615                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1616                                                              "dithered " : "",
1617 #else
1618                "",
1619 #endif
1620                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1621
1622         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1623             cpucaps = "MMXEXT";
1624         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1625             cpucaps = "3DNOW";
1626         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1627             cpucaps = "MMX";
1628         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1629             cpucaps = "AltiVec";
1630         else
1631             cpucaps = "C";
1632
1633         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1634
1635         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1636         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1637                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1638                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1639         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1640                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1641                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1642                c->chrXInc, c->chrYInc);
1643     }
1644
1645     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1646     return 0;
1647 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1648     return -1;
1649 }
1650
1651 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1652 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1653                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1654                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1655                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1656 {
1657     SwsContext *c;
1658
1659     if (!(c = sws_alloc_context()))
1660         return NULL;
1661
1662     c->flags     = flags;
1663     c->srcW      = srcW;
1664     c->srcH      = srcH;
1665     c->dstW      = dstW;
1666     c->dstH      = dstH;
1667     c->srcFormat = srcFormat;
1668     c->dstFormat = dstFormat;
1669
1670     if (param) {
1671         c->param[0] = param[0];
1672         c->param[1] = param[1];
1673     }
1674
1675     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1676         sws_freeContext(c);
1677         return NULL;
1678     }
1679
1680     return c;
1681 }
1682 #endif
1683
1684 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1685                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1686                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1687                                 int verbose)
1688 {
1689     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1690     if (!filter)
1691         return NULL;
1692
1693     if (lumaGBlur != 0.0) {
1694         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1695         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1696     } else {
1697         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1698         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1699     }
1700
1701     if (chromaGBlur != 0.0) {
1702         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1703         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1704     } else {
1705         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1706         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1707     }
1708
1709     if (chromaSharpen != 0.0) {
1710         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1711         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1712         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1713         sws_addVec(filter->chrH, id);
1714         sws_addVec(filter->chrV, id);
1715         sws_freeVec(id);
1716     }
1717
1718     if (lumaSharpen != 0.0) {
1719         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1720         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1721         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1722         sws_addVec(filter->lumH, id);
1723         sws_addVec(filter->lumV, id);
1724         sws_freeVec(id);
1725     }
1726
1727     if (chromaHShift != 0.0)
1728         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1729
1730     if (chromaVShift != 0.0)
1731         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1732
1733     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1734     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1735     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1736     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1737
1738     if (verbose)
1739         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1740     if (verbose)
1741         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1742
1743     return filter;
1744 }
1745
1746 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1747 {
1748     SwsVector *vec;
1749
1750     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1751         return NULL;
1752
1753     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1754     if (!vec)
1755         return NULL;
1756     vec->length = length;
1757     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1758     if (!vec->coeff)
1759         av_freep(&vec);
1760     return vec;
1761 }
1762
1763 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1764 {
1765     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1766     int i;
1767     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1768     SwsVector *vec;
1769
1770     if(variance < 0 || quality < 0)
1771         return NULL;
1772
1773     vec = sws_allocVec(length);
1774
1775     if (!vec)
1776         return NULL;
1777
1778     for (i = 0; i < length; i++) {
1779         double dist = i - middle;
1780         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1781                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1782     }
1783
1784     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1785
1786     return vec;
1787 }
1788
1789 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1790 {
1791     int i;
1792     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1793
1794     if (!vec)
1795         return NULL;
1796
1797     for (i = 0; i < length; i++)
1798         vec->coeff[i] = c;
1799
1800     return vec;
1801 }
1802
1803 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1804 {
1805     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1806 }
1807
1808 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1809 {
1810     int i;
1811     double sum = 0;
1812
1813     for (i = 0; i < a->length; i++)
1814         sum += a->coeff[i];
1815
1816     return sum;
1817 }
1818
1819 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1820 {
1821     int i;
1822
1823     for (i = 0; i < a->length; i++)
1824         a->coeff[i] *= scalar;
1825 }
1826
1827 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1828 {
1829     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
1830 }
1831
1832 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1833 {
1834     int length = a->length + b->length - 1;
1835     int i, j;
1836     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1837
1838     if (!vec)
1839         return NULL;
1840
1841     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1842         for (j = 0; j < b->length; j++) {
1843             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
1844         }
1845     }
1846
1847     return vec;
1848 }
1849
1850 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1851 {
1852     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1853     int i;
1854     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1855
1856     if (!vec)
1857         return NULL;
1858
1859     for (i = 0; i < a->length; i++)
1860         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1861     for (i = 0; i < b->length; i++)
1862         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
1863
1864     return vec;
1865 }
1866
1867 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1868 {
1869     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1870     int i;
1871     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1872
1873     if (!vec)
1874         return NULL;
1875
1876     for (i = 0; i < a->length; i++)
1877         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1878     for (i = 0; i < b->length; i++)
1879         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
1880
1881     return vec;
1882 }
1883
1884 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1885 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1886 {
1887     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
1888     int i;
1889     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1890
1891     if (!vec)
1892         return NULL;
1893
1894     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1895         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
1896                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
1897     }
1898
1899     return vec;
1900 }
1901
1902 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1903 {
1904     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
1905     av_free(a->coeff);
1906     a->coeff  = shifted->coeff;
1907     a->length = shifted->length;
1908     av_free(shifted);
1909 }
1910
1911 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1912 {
1913     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
1914     av_free(a->coeff);
1915     a->coeff  = sum->coeff;
1916     a->length = sum->length;
1917     av_free(sum);
1918 }
1919
1920 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1921 {
1922     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
1923     av_free(a->coeff);
1924     a->coeff  = diff->coeff;
1925     a->length = diff->length;
1926     av_free(diff);
1927 }
1928
1929 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1930 {
1931     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
1932     av_free(a->coeff);
1933     a->coeff  = conv->coeff;
1934     a->length = conv->length;
1935     av_free(conv);
1936 }
1937
1938 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1939 {
1940     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
1941
1942     if (!vec)
1943         return NULL;
1944
1945     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
1946
1947     return vec;
1948 }
1949
1950 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1951 {
1952     int i;
1953     double max = 0;
1954     double min = 0;
1955     double range;
1956
1957     for (i = 0; i < a->length; i++)
1958         if (a->coeff[i] > max)
1959             max = a->coeff[i];
1960
1961     for (i = 0; i < a->length; i++)
1962         if (a->coeff[i] < min)
1963             min = a->coeff[i];
1964
1965     range = max - min;
1966
1967     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1968         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
1969         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1970         for (; x > 0; x--)
1971             av_log(log_ctx, log_level, " ");
1972         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1973     }
1974 }
1975
1976 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1977 {
1978     if (!a)
1979         return;
1980     av_freep(&a->coeff);
1981     a->length = 0;
1982     av_free(a);
1983 }
1984
1985 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1986 {
1987     if (!filter)
1988         return;
1989
1990     sws_freeVec(filter->lumH);
1991     sws_freeVec(filter->lumV);
1992     sws_freeVec(filter->chrH);
1993     sws_freeVec(filter->chrV);
1994     av_free(filter);
1995 }
1996
1997 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1998 {
1999     int i;
2000     if (!c)
2001         return;
2002
2003     if (c->lumPixBuf) {
2004         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2005             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2006         av_freep(&c->lumPixBuf);
2007     }
2008
2009     if (c->chrUPixBuf) {
2010         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2011             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2012         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2013         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2014     }
2015
2016     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2017         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2018             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2019         av_freep(&c->alpPixBuf);
2020     }
2021
2022     for (i = 0; i < 4; i++)
2023         av_freep(&c->dither_error[i]);
2024
2025     av_freep(&c->vLumFilter);
2026     av_freep(&c->vChrFilter);
2027     av_freep(&c->hLumFilter);
2028     av_freep(&c->hChrFilter);
2029 #if HAVE_ALTIVEC
2030     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2031     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2032 #endif
2033
2034     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2035     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2036     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2037     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2038
2039 #if HAVE_MMX_INLINE
2040 #if USE_MMAP
2041     if (c->lumMmxextFilterCode)
2042         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2043     if (c->chrMmxextFilterCode)
2044         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2045 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2046     if (c->lumMmxextFilterCode)
2047         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2048     if (c->chrMmxextFilterCode)
2049         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2050 #else
2051     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2052     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2053 #endif
2054     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2055     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2056 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2057
2058     av_freep(&c->yuvTable);
2059     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2060
2061     av_free(c);
2062 }
2063
2064 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2065                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2066                                         int dstW, int dstH,
2067                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2068                                         SwsFilter *srcFilter,
2069                                         SwsFilter *dstFilter,
2070                                         const double *param)
2071 {
2072     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2073                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2074
2075     if (!param)
2076         param = default_param;
2077
2078     if (context &&
2079         (context->srcW      != srcW      ||
2080          context->srcH      != srcH      ||
2081          context->srcFormat != srcFormat ||
2082          context->dstW      != dstW      ||
2083          context->dstH      != dstH      ||
2084          context->dstFormat != dstFormat ||
2085          context->flags     != flags     ||
2086          context->param[0]  != param[0]  ||
2087          context->param[1]  != param[1])) {
2088         sws_freeContext(context);
2089         context = NULL;
2090     }
2091
2092     if (!context) {
2093         if (!(context = sws_alloc_context()))
2094             return NULL;
2095         context->srcW      = srcW;
2096         context->srcH      = srcH;
2097         context->srcFormat = srcFormat;
2098         context->dstW      = dstW;
2099         context->dstH      = dstH;
2100         context->dstFormat = dstFormat;
2101         context->flags     = flags;
2102         context->param[0]  = param[0];
2103         context->param[1]  = param[1];
2104         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2105             sws_freeContext(context);
2106             return NULL;
2107         }
2108     }
2109     return context;
2110 }