swscale: fix YUV420P 9/10bit support.
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of Libav.
5  *
6  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
22 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
23 #include <inttypes.h>
24 #include <string.h>
25 #include <math.h>
26 #include <stdio.h>
27 #include "config.h"
28 #include <assert.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 #include "swscale.h"
40 #include "swscale_internal.h"
41 #include "rgb2rgb.h"
42 #include "libavutil/intreadwrite.h"
43 #include "libavutil/x86_cpu.h"
44 #include "libavutil/avutil.h"
45 #include "libavutil/bswap.h"
46 #include "libavutil/opt.h"
47 #include "libavutil/pixdesc.h"
48
49 unsigned swscale_version(void)
50 {
51     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
52 }
53
54 const char *swscale_configuration(void)
55 {
56     return LIBAV_CONFIGURATION;
57 }
58
59 const char *swscale_license(void)
60 {
61 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
62     return LICENSE_PREFIX LIBAV_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
63 }
64
65 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
66
67 #define isSupportedIn(x)    (       \
68            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
69         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
70         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
71         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
72         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
73         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
74         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
75         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
76         || (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
77         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
80         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
82         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
83         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
84         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
85         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
86         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
87         || (x)==PIX_FMT_Y400A       \
88         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
89         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
90         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
91         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
92         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
93         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
94         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
95         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
96         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
97         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
98         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
99         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
100         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
101         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
102         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
103         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
104         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
105         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
106         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
107         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
108         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
109         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
110         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
111         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
112         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
113         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
114         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
115         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
116         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
117         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
118         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
119     )
120
121 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
122 {
123     return isSupportedIn(pix_fmt);
124 }
125
126 #define isSupportedOut(x)   (       \
127            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
128         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
129         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
130         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
131         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
132         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
133         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
134         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
135         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
136         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
137         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
138         || isAnyRGB(x)              \
139         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
140         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
141         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
142         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
143         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
144         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
145         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
146         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
147         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
148         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
149         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
150         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
151         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
152         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
153         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
154         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
155         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
156     )
157
158 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
159 {
160     return isSupportedOut(pix_fmt);
161 }
162
163 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
164
165 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
166 {
167     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
168         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
169     else
170         return "Unknown format";
171 }
172
173 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
174 {
175 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
176     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
177     else           return getSplineCoeff(        0.0,
178                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
179                                                  c + 3.0*d,
180                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
181                                          dist-1.0);
182 }
183
184 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
185                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
186                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
187 {
188     int i;
189     int filterSize;
190     int filter2Size;
191     int minFilterSize;
192     int64_t *filter=NULL;
193     int64_t *filter2=NULL;
194     const int64_t fone= 1LL<<54;
195     int ret= -1;
196 #if ARCH_X86
197     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
198         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
199 #endif
200
201     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
202     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
203
204     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
205         int i;
206         filterSize= 1;
207         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
208
209         for (i=0; i<dstW; i++) {
210             filter[i*filterSize]= fone;
211             (*filterPos)[i]=i;
212         }
213
214     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
215         int i;
216         int xDstInSrc;
217         filterSize= 1;
218         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
219
220         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
221         for (i=0; i<dstW; i++) {
222             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
223
224             (*filterPos)[i]= xx;
225             filter[i]= fone;
226             xDstInSrc+= xInc;
227         }
228     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
229         int i;
230         int xDstInSrc;
231         filterSize= 2;
232         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
233
234         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
235         for (i=0; i<dstW; i++) {
236             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
237             int j;
238
239             (*filterPos)[i]= xx;
240             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
241             for (j=0; j<filterSize; j++) {
242                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
243                 if (coeff<0) coeff=0;
244                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
245                 xx++;
246             }
247             xDstInSrc+= xInc;
248         }
249     } else {
250         int xDstInSrc;
251         int sizeFactor;
252
253         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
254         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
255         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
256         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
257         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
258         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
259         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
260         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
261         else {
262             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
263             assert(0);
264         }
265
266         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
267         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
268
269         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
270
271         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
272
273         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
274         for (i=0; i<dstW; i++) {
275             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
276             int j;
277             (*filterPos)[i]= xx;
278             for (j=0; j<filterSize; j++) {
279                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
280                 double floatd;
281                 int64_t coeff;
282
283                 if (xInc > 1<<16)
284                     d= d*dstW/srcW;
285                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
286
287                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
288                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
289                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
290                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
291                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
292
293                     if      (d < 1LL<<30)
294                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
295                     else if (d < 1LL<<31)
296                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
297                     else
298                         coeff=0.0;
299                     coeff *= fone>>(30+24);
300                 }
301 /*                else if (flags & SWS_X) {
302                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
303                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
304                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
305                 }*/
306                 else if (flags & SWS_X) {
307                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
308                     double c;
309
310                     if (floatd<1.0)
311                         c = cos(floatd*M_PI);
312                     else
313                         c=-1.0;
314                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
315                     else            c=  pow( c, A);
316                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
317                 } else if (flags & SWS_AREA) {
318                     int64_t d2= d - (1<<29);
319                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
320                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
321                     else coeff=0.0;
322                     coeff *= fone>>(30+16);
323                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
324                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
325                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
326                 } else if (flags & SWS_SINC) {
327                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
328                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
329                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
330                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
331                     if (floatd>p) coeff=0;
332                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
333                     coeff= (1<<30) - d;
334                     if (coeff<0) coeff=0;
335                     coeff *= fone >> 30;
336                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
337                     double p=-2.196152422706632;
338                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
339                 } else {
340                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
341                     assert(0);
342                 }
343
344                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
345                 xx++;
346             }
347             xDstInSrc+= 2*xInc;
348         }
349     }
350
351     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
352        av_free(filter);
353     */
354     assert(filterSize>0);
355     filter2Size= filterSize;
356     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
357     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
358     assert(filter2Size>0);
359     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
360
361     for (i=0; i<dstW; i++) {
362         int j, k;
363
364         if(srcFilter) {
365             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
366                 for (j=0; j<filterSize; j++)
367                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
368             }
369         } else {
370             for (j=0; j<filterSize; j++)
371                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
372         }
373         //FIXME dstFilter
374
375         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
376     }
377     av_freep(&filter);
378
379     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
380     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
381     minFilterSize= 0;
382     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
383         int min= filter2Size;
384         int j;
385         int64_t cutOff=0.0;
386
387         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
388         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
389             int k;
390             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
391
392             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
393
394             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
395             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
396
397             // move filter coefficients left
398             for (k=1; k<filter2Size; k++)
399                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
400             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
401             (*filterPos)[i]++;
402         }
403
404         cutOff=0;
405         /* count near zeros on the right */
406         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
407             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
408
409             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
410             min--;
411         }
412
413         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
414     }
415
416     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
417         // we can handle the special case 4,
418         // so we don't want to go to the full 8
419         if (minFilterSize < 5)
420             filterAlign = 4;
421
422         // We really don't want to waste our time
423         // doing useless computation, so fall back on
424         // the scalar C code for very small filters.
425         // Vectorizing is worth it only if you have a
426         // decent-sized vector.
427         if (minFilterSize < 3)
428             filterAlign = 1;
429     }
430
431     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
432         // special case for unscaled vertical filtering
433         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
434             filterAlign= 1;
435     }
436
437     assert(minFilterSize > 0);
438     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
439     assert(filterSize > 0);
440     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
441     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
442         goto fail;
443     *outFilterSize= filterSize;
444
445     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
446         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
447     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
448     for (i=0; i<dstW; i++) {
449         int j;
450
451         for (j=0; j<filterSize; j++) {
452             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
453             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
454             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
455                 filter[i*filterSize + j]= 0;
456         }
457     }
458
459     //FIXME try to align filterPos if possible
460
461     //fix borders
462     for (i=0; i<dstW; i++) {
463         int j;
464         if ((*filterPos)[i] < 0) {
465             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
466             for (j=1; j<filterSize; j++) {
467                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
468                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
469                 filter[i*filterSize + j]=0;
470             }
471             (*filterPos)[i]= 0;
472         }
473
474         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
475             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
476             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
477             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
478                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
479                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
480                 filter[i*filterSize +j]=0;
481             }
482             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
483         }
484     }
485
486     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
487     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
488     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
489
490     /* normalize & store in outFilter */
491     for (i=0; i<dstW; i++) {
492         int j;
493         int64_t error=0;
494         int64_t sum=0;
495
496         for (j=0; j<filterSize; j++) {
497             sum+= filter[i*filterSize + j];
498         }
499         sum= (sum + one/2)/ one;
500         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
501             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
502             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
503             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
504             error= v - intV*sum;
505         }
506     }
507
508     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
509     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
510         int j= dstW*(*outFilterSize);
511         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
512     }
513
514     ret=0;
515 fail:
516     av_free(filter);
517     av_free(filter2);
518     return ret;
519 }
520
521 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
522 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
523 {
524     uint8_t *fragmentA;
525     x86_reg imm8OfPShufW1A;
526     x86_reg imm8OfPShufW2A;
527     x86_reg fragmentLengthA;
528     uint8_t *fragmentB;
529     x86_reg imm8OfPShufW1B;
530     x86_reg imm8OfPShufW2B;
531     x86_reg fragmentLengthB;
532     int fragmentPos;
533
534     int xpos, i;
535
536     // create an optimized horizontal scaling routine
537     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
538      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
539      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
540      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
541      * of fragmentA is used.
542      */
543
544     //code fragment
545
546     __asm__ volatile(
547         "jmp                         9f                 \n\t"
548     // Begin
549         "0:                                             \n\t"
550         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
551         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
552         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
553         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
554         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
555         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
556         "1:                                             \n\t"
557         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
558         "2:                                             \n\t"
559         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
560         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
561         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
562         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
563         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
564
565         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
566
567         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
568     // End
569         "9:                                             \n\t"
570 //        "int $3                                         \n\t"
571         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
572         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
573         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
574         "dec                         %1                 \n\t"
575         "dec                         %2                 \n\t"
576         "sub                         %0, %1             \n\t"
577         "sub                         %0, %2             \n\t"
578         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
579         "sub                         %0, %3             \n\t"
580
581
582         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
583         "=r" (fragmentLengthA)
584     );
585
586     __asm__ volatile(
587         "jmp                         9f                 \n\t"
588     // Begin
589         "0:                                             \n\t"
590         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
591         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
592         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
593         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
594         "1:                                             \n\t"
595         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
596         "2:                                             \n\t"
597         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
598         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
599         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
600         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
601         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
602
603         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
604
605         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
606     // End
607         "9:                                             \n\t"
608 //        "int                       $3                   \n\t"
609         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
610         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
611         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
612         "dec                         %1                 \n\t"
613         "dec                         %2                 \n\t"
614         "sub                         %0, %1             \n\t"
615         "sub                         %0, %2             \n\t"
616         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
617         "sub                         %0, %3             \n\t"
618
619
620         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
621         "=r" (fragmentLengthB)
622     );
623
624     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
625     fragmentPos=0;
626
627     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
628         int xx=xpos>>16;
629
630         if ((i&3) == 0) {
631             int a=0;
632             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
633             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
634             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
635             int inc                = (d+1<4);
636             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
637             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
638             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
639             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
640             int maxShift= 3-(d+inc);
641             int shift=0;
642
643             if (filterCode) {
644                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
645                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
646                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
647                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
648                 filterPos[i/2]= xx;
649
650                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
651
652                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
653                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
654                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
655                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
656
657                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
658                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
659
660                 if (shift && i>=shift) {
661                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
662                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
663                     filterPos[i/2]-=shift;
664                 }
665             }
666
667             fragmentPos+= fragmentLength;
668
669             if (filterCode)
670                 filterCode[fragmentPos]= RET;
671         }
672         xpos+=xInc;
673     }
674     if (filterCode)
675         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
676
677     return fragmentPos + 1;
678 }
679 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) */
680
681 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
682 {
683     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
684     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
685 }
686
687 static int update_flags_cpu(int flags);
688
689 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
690 {
691     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
692     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
693
694     c->brightness= brightness;
695     c->contrast  = contrast;
696     c->saturation= saturation;
697     c->srcRange  = srcRange;
698     c->dstRange  = dstRange;
699     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
700
701     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat]);
702     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->srcFormat]);
703     c->flags = update_flags_cpu(c->flags);
704
705     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
706     //FIXME factorize
707
708 #if HAVE_ALTIVEC
709     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
710         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
711 #endif
712     return 0;
713 }
714
715 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
716 {
717     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
718
719     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
720     *table     = c->dstColorspaceTable;
721     *srcRange  = c->srcRange;
722     *dstRange  = c->dstRange;
723     *brightness= c->brightness;
724     *contrast  = c->contrast;
725     *saturation= c->saturation;
726
727     return 0;
728 }
729
730 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
731 {
732     switch (*format) {
733     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
734     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
735     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
736     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
737     default:                                          return 0;
738     }
739 }
740
741 static int update_flags_cpu(int flags)
742 {
743 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
744     flags &= ~( SWS_CPU_CAPS_MMX
745                |SWS_CPU_CAPS_MMX2
746                |SWS_CPU_CAPS_3DNOW
747                |SWS_CPU_CAPS_SSE2
748                |SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC
749                |SWS_CPU_CAPS_BFIN);
750     flags |= ff_hardcodedcpuflags();
751 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
752     return flags;
753 }
754
755 SwsContext *sws_alloc_context(void)
756 {
757     SwsContext *c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
758
759     c->av_class = &sws_context_class;
760     av_opt_set_defaults(c);
761
762     return c;
763 }
764
765 int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter)
766 {
767     int i;
768     int usesVFilter, usesHFilter;
769     int unscaled;
770     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
771     int srcW= c->srcW;
772     int srcH= c->srcH;
773     int dstW= c->dstW;
774     int dstH= c->dstH;
775     int flags;
776     enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
777     enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
778
779     flags= c->flags = update_flags_cpu(c->flags);
780 #if ARCH_X86
781     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
782         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
783 #endif
784     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
785
786     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
787
788     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
789         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
790         return AVERROR(EINVAL);
791     }
792     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
793         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
794         return AVERROR(EINVAL);
795     }
796
797     i= flags & ( SWS_POINT
798                 |SWS_AREA
799                 |SWS_BILINEAR
800                 |SWS_FAST_BILINEAR
801                 |SWS_BICUBIC
802                 |SWS_X
803                 |SWS_GAUSS
804                 |SWS_LANCZOS
805                 |SWS_SINC
806                 |SWS_SPLINE
807                 |SWS_BICUBLIN);
808     if(!i || (i & (i-1))) {
809         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
810         return AVERROR(EINVAL);
811     }
812     /* sanity check */
813     if (srcW<4 || srcH<1 || dstW<8 || dstH<1) { //FIXME check if these are enough and try to lowwer them after fixing the relevant parts of the code
814         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
815                srcW, srcH, dstW, dstH);
816         return AVERROR(EINVAL);
817     }
818     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
819         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
820         return AVERROR(EINVAL);
821     }
822
823     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
824     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
825
826     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
827     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
828     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
829     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
830     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
831
832     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
833                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
834                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
835                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
836     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
837                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
838                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
839                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
840
841     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
842     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
843
844     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
845     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
846
847     // drop some chroma lines if the user wants it
848     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
849     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
850
851     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
852     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
853       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
854       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
855       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
856       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
857         c->chrSrcHSubSample=1;
858
859     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
860     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
861     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
862     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
863     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
864
865     /* unscaled special cases */
866     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
867         ff_get_unscaled_swscale(c);
868
869         if (c->swScale) {
870             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
871                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
872                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
873             return 0;
874         }
875     }
876
877     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
878         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
879         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
880             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
881                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
882         }
883         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
884     }
885     else
886         c->canMMX2BeUsed=0;
887
888     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
889     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
890
891     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
892     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
893     // n-2 is the last chrominance sample available
894     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
895     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
896     // first and last pixel
897     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
898         if (c->canMMX2BeUsed) {
899             c->lumXInc+= 20;
900             c->chrXInc+= 20;
901         }
902         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
903         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
904             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
905             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
906         }
907     }
908
909     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
910     {
911 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
912 // can't downscale !!!
913         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
914             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
915             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
916
917 #ifdef MAP_ANONYMOUS
918             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
919             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
920 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
921             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
922             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
923 #else
924             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
925             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
926 #endif
927
928             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
929                 return AVERROR(ENOMEM);
930             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
931             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
932             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
933             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
934
935             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
936             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
937
938 #ifdef MAP_ANONYMOUS
939             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
940             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
941 #endif
942         } else
943 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) */
944         {
945             const int filterAlign=
946                 (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
947                 (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
948                 1;
949
950             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
951                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
952                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
953                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
954                 goto fail;
955             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
956                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
957                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
958                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
959                 goto fail;
960         }
961     } // initialize horizontal stuff
962
963     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
964     {
965         const int filterAlign=
966             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
967             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
968             1;
969
970         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
971                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
972                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
973                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
974             goto fail;
975         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
976                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
977                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
978                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
979             goto fail;
980
981 #if HAVE_ALTIVEC
982         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
983         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
984
985         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
986             int j;
987             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
988             for (j=0;j<8;j++)
989                 p[j] = c->vLumFilter[i];
990         }
991
992         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
993             int j;
994             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
995             for (j=0;j<8;j++)
996                 p[j] = c->vChrFilter[i];
997         }
998 #endif
999     }
1000
1001     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1002     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
1003     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
1004     for (i=0; i<dstH; i++) {
1005         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
1006         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
1007                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1008
1009         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1010         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1011         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1012             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1013         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1014             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1015     }
1016
1017     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1018     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1019     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1020     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1021     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1022         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1023     //Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code (just in case someone wanna replace the 4000/8000)
1024     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1025     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1026         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1027         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1028     }
1029     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1030         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
1031         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1032     }
1033     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1034         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1035             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1036             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1037         }
1038
1039     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1040     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
1041
1042     assert(2*VOFW == VOF);
1043
1044     assert(c->chrDstH <= dstH);
1045
1046     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1047         if      (flags&SWS_FAST_BILINEAR) av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1048         else if (flags&SWS_BILINEAR)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1049         else if (flags&SWS_BICUBIC)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1050         else if (flags&SWS_X)             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1051         else if (flags&SWS_POINT)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1052         else if (flags&SWS_AREA)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1053         else if (flags&SWS_BICUBLIN)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1054         else if (flags&SWS_GAUSS)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1055         else if (flags&SWS_SINC)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1056         else if (flags&SWS_LANCZOS)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1057         else if (flags&SWS_SPLINE)        av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1058         else                              av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1059
1060         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1061                sws_format_name(srcFormat),
1062 #ifdef DITHER1XBPP
1063                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1064                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1065                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1066 #else
1067                "",
1068 #endif
1069                sws_format_name(dstFormat));
1070
1071         if      (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)    av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1072         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1073         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)     av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1074         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1075         else                                   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1076
1077         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1078             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1079                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1080             else {
1081                 if (c->hLumFilterSize==4)
1082                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1083                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1084                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1085                 else
1086                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1087
1088                 if (c->hChrFilterSize==4)
1089                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1090                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1091                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1092                 else
1093                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1094             }
1095         } else {
1096 #if ARCH_X86
1097             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1098 #else
1099             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1100                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1101             else
1102                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1103 #endif
1104         }
1105         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1106             if (c->vLumFilterSize==1)
1107                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1108             else
1109                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1110         } else {
1111             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1112                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1113                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1114             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1115                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1116             else
1117                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1118         }
1119
1120         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1121             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1122                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
1123         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1124             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1125         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1126             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1127         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1128             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1129         else if (dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1130                  dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE)
1131             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR12 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1132
1133         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1134         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1135                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1136         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1137                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1138     }
1139
1140     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1141     return 0;
1142 fail: //FIXME replace things by appropriate error codes
1143     return -1;
1144 }
1145
1146 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1147 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1148                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1149                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1150 {
1151     SwsContext *c;
1152
1153     if(!(c=sws_alloc_context()))
1154         return NULL;
1155
1156     c->flags= flags;
1157     c->srcW= srcW;
1158     c->srcH= srcH;
1159     c->dstW= dstW;
1160     c->dstH= dstH;
1161     c->srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
1162     c->dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
1163     c->srcFormat= srcFormat;
1164     c->dstFormat= dstFormat;
1165
1166     if (param) {
1167         c->param[0] = param[0];
1168         c->param[1] = param[1];
1169     }
1170     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, c->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1171
1172     if(sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0){
1173         sws_freeContext(c);
1174         return NULL;
1175     }
1176
1177     return c;
1178 }
1179 #endif
1180
1181 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1182                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1183                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1184                                 int verbose)
1185 {
1186     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1187     if (!filter)
1188         return NULL;
1189
1190     if (lumaGBlur!=0.0) {
1191         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1192         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1193     } else {
1194         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1195         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1196     }
1197
1198     if (chromaGBlur!=0.0) {
1199         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1200         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1201     } else {
1202         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1203         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1204     }
1205
1206     if (chromaSharpen!=0.0) {
1207         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1208         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1209         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1210         sws_addVec(filter->chrH, id);
1211         sws_addVec(filter->chrV, id);
1212         sws_freeVec(id);
1213     }
1214
1215     if (lumaSharpen!=0.0) {
1216         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1217         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1218         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1219         sws_addVec(filter->lumH, id);
1220         sws_addVec(filter->lumV, id);
1221         sws_freeVec(id);
1222     }
1223
1224     if (chromaHShift != 0.0)
1225         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1226
1227     if (chromaVShift != 0.0)
1228         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1229
1230     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1231     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1232     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1233     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1234
1235     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1236     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1237
1238     return filter;
1239 }
1240
1241 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1242 {
1243     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1244     if (!vec)
1245         return NULL;
1246     vec->length = length;
1247     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1248     if (!vec->coeff)
1249         av_freep(&vec);
1250     return vec;
1251 }
1252
1253 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1254 {
1255     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1256     int i;
1257     double middle= (length-1)*0.5;
1258     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1259
1260     if (!vec)
1261         return NULL;
1262
1263     for (i=0; i<length; i++) {
1264         double dist= i-middle;
1265         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1266     }
1267
1268     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1269
1270     return vec;
1271 }
1272
1273 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1274 {
1275     int i;
1276     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1277
1278     if (!vec)
1279         return NULL;
1280
1281     for (i=0; i<length; i++)
1282         vec->coeff[i]= c;
1283
1284     return vec;
1285 }
1286
1287 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1288 {
1289     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1290 }
1291
1292 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1293 {
1294     int i;
1295     double sum=0;
1296
1297     for (i=0; i<a->length; i++)
1298         sum+= a->coeff[i];
1299
1300     return sum;
1301 }
1302
1303 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1304 {
1305     int i;
1306
1307     for (i=0; i<a->length; i++)
1308         a->coeff[i]*= scalar;
1309 }
1310
1311 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1312 {
1313     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1314 }
1315
1316 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1317 {
1318     int length= a->length + b->length - 1;
1319     int i, j;
1320     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1321
1322     if (!vec)
1323         return NULL;
1324
1325     for (i=0; i<a->length; i++) {
1326         for (j=0; j<b->length; j++) {
1327             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1328         }
1329     }
1330
1331     return vec;
1332 }
1333
1334 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1335 {
1336     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1337     int i;
1338     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1339
1340     if (!vec)
1341         return NULL;
1342
1343     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1344     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1345
1346     return vec;
1347 }
1348
1349 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1350 {
1351     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1352     int i;
1353     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1354
1355     if (!vec)
1356         return NULL;
1357
1358     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1359     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1360
1361     return vec;
1362 }
1363
1364 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1365 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1366 {
1367     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1368     int i;
1369     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1370
1371     if (!vec)
1372         return NULL;
1373
1374     for (i=0; i<a->length; i++) {
1375         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1376     }
1377
1378     return vec;
1379 }
1380
1381 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1382 {
1383     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1384     av_free(a->coeff);
1385     a->coeff= shifted->coeff;
1386     a->length= shifted->length;
1387     av_free(shifted);
1388 }
1389
1390 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1391 {
1392     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1393     av_free(a->coeff);
1394     a->coeff= sum->coeff;
1395     a->length= sum->length;
1396     av_free(sum);
1397 }
1398
1399 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1400 {
1401     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1402     av_free(a->coeff);
1403     a->coeff= diff->coeff;
1404     a->length= diff->length;
1405     av_free(diff);
1406 }
1407
1408 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1409 {
1410     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1411     av_free(a->coeff);
1412     a->coeff= conv->coeff;
1413     a->length= conv->length;
1414     av_free(conv);
1415 }
1416
1417 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1418 {
1419     int i;
1420     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1421
1422     if (!vec)
1423         return NULL;
1424
1425     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1426
1427     return vec;
1428 }
1429
1430 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1431 {
1432     int i;
1433     double max=0;
1434     double min=0;
1435     double range;
1436
1437     for (i=0; i<a->length; i++)
1438         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1439
1440     for (i=0; i<a->length; i++)
1441         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1442
1443     range= max - min;
1444
1445     for (i=0; i<a->length; i++) {
1446         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1447         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1448         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1449         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1450     }
1451 }
1452
1453 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1454 {
1455     if (!a) return;
1456     av_freep(&a->coeff);
1457     a->length=0;
1458     av_free(a);
1459 }
1460
1461 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1462 {
1463     if (!filter) return;
1464
1465     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1466     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1467     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1468     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1469     av_free(filter);
1470 }
1471
1472 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1473 {
1474     int i;
1475     if (!c) return;
1476
1477     if (c->lumPixBuf) {
1478         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1479             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1480         av_freep(&c->lumPixBuf);
1481     }
1482
1483     if (c->chrPixBuf) {
1484         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1485             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
1486         av_freep(&c->chrPixBuf);
1487     }
1488
1489     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1490         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1491             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1492         av_freep(&c->alpPixBuf);
1493     }
1494
1495     av_freep(&c->vLumFilter);
1496     av_freep(&c->vChrFilter);
1497     av_freep(&c->hLumFilter);
1498     av_freep(&c->hChrFilter);
1499 #if HAVE_ALTIVEC
1500     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1501     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1502 #endif
1503
1504     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1505     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1506     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1507     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1508
1509 #if ARCH_X86
1510 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1511     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1512     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1513 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1514     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1515     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1516 #else
1517     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1518     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1519 #endif
1520     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1521     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1522 #endif /* ARCH_X86 */
1523
1524     av_freep(&c->yuvTable);
1525
1526     av_free(c);
1527 }
1528
1529 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1530                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1531                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1532                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1533 {
1534     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1535
1536     if (!param)
1537         param = default_param;
1538
1539     flags = update_flags_cpu(flags);
1540
1541     if (context &&
1542         (context->srcW      != srcW      ||
1543          context->srcH      != srcH      ||
1544          context->srcFormat != srcFormat ||
1545          context->dstW      != dstW      ||
1546          context->dstH      != dstH      ||
1547          context->dstFormat != dstFormat ||
1548          context->flags     != flags     ||
1549          context->param[0]  != param[0]  ||
1550          context->param[1]  != param[1])) {
1551         sws_freeContext(context);
1552         context = NULL;
1553     }
1554
1555     if (!context) {
1556         if (!(context = sws_alloc_context()))
1557             return NULL;
1558         context->srcW      = srcW;
1559         context->srcH      = srcH;
1560         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1561         context->srcFormat = srcFormat;
1562         context->dstW      = dstW;
1563         context->dstH      = dstH;
1564         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1565         context->dstFormat = dstFormat;
1566         context->flags     = flags;
1567         context->param[0]  = param[0];
1568         context->param[1]  = param[1];
1569         sws_setColorspaceDetails(context, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], context->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, context->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1570         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1571             sws_freeContext(context);
1572             return NULL;
1573         }
1574     }
1575     return context;
1576 }
1577