9b2b5e9279532b574d3bf4e2d980290b4a92c2b1
[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 },
146     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 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]    = { 0, 0 },
169     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 0, 0 },
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 };
211
212 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
213 {
214     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
215            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
216 }
217
218 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
219 {
220     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
221            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
222 }
223
224 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
225 {
226     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
227            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
228 }
229
230 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
231 const char *sws_format_name(enum AVPixelFormat format)
232 {
233     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
234     if (desc)
235         return desc->name;
236     else
237         return "Unknown format";
238 }
239 #endif
240
241 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
242                              double dist)
243 {
244     if (dist <= 1.0)
245         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
246     else
247         return getSplineCoeff(0.0,
248                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
249                                c + 3.0 * d,
250                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
251                               dist - 1.0);
252 }
253
254 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
255 {
256     if (pos < 0) {
257         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
258     }
259     pos += 128; // relative to ideal left edge
260     return pos >> chr_subsample;
261 }
262
263 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
264                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
265                               int dstW, int filterAlign, int one,
266                               int flags, int cpu_flags,
267                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
268                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
269 {
270     int i;
271     int filterSize;
272     int filter2Size;
273     int minFilterSize;
274     int64_t *filter    = NULL;
275     int64_t *filter2   = NULL;
276     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
277     int ret            = -1;
278
279     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
280
281     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
282     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3) * sizeof(**filterPos), fail);
283
284     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
285         int i;
286         filterSize = 1;
287         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter,
288                           dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
289
290         for (i = 0; i < dstW; i++) {
291             filter[i * filterSize] = fone;
292             (*filterPos)[i]        = i;
293         }
294     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
295         int i;
296         int64_t xDstInSrc;
297         filterSize = 1;
298         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
299                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
300
301         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
302         for (i = 0; i < dstW; i++) {
303             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
304
305             (*filterPos)[i] = xx;
306             filter[i]       = fone;
307             xDstInSrc      += xInc;
308         }
309     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
310                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
311         int i;
312         int64_t xDstInSrc;
313         filterSize = 2;
314         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
315                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
316
317         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
318         for (i = 0; i < dstW; i++) {
319             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
320             int j;
321
322             (*filterPos)[i] = xx;
323             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
324             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
325                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
326                 if (coeff < 0)
327                     coeff = 0;
328                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
329                 xx++;
330             }
331             xDstInSrc += xInc;
332         }
333     } else {
334         int64_t xDstInSrc;
335         int sizeFactor;
336
337         if (flags & SWS_BICUBIC)
338             sizeFactor = 4;
339         else if (flags & SWS_X)
340             sizeFactor = 8;
341         else if (flags & SWS_AREA)
342             sizeFactor = 1;     // downscale only, for upscale it is bilinear
343         else if (flags & SWS_GAUSS)
344             sizeFactor = 8;     // infinite ;)
345         else if (flags & SWS_LANCZOS)
346             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
347         else if (flags & SWS_SINC)
348             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
349         else if (flags & SWS_SPLINE)
350             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
351         else if (flags & SWS_BILINEAR)
352             sizeFactor = 2;
353         else {
354             av_assert0(0);
355         }
356
357         if (xInc <= 1 << 16)
358             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
359         else
360             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
361
362         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
363         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
364
365         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
366                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
367
368         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
369         for (i = 0; i < dstW; i++) {
370             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
371             int j;
372             (*filterPos)[i] = xx;
373             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
374                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx << 17) - xDstInSrc)) << 13;
375                 double floatd;
376                 int64_t coeff;
377
378                 if (xInc > 1 << 16)
379                     d = d * dstW / srcW;
380                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
381
382                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
383                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
384                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
385
386                     if (d >= 1LL << 31) {
387                         coeff = 0.0;
388                     } else {
389                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
390                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
391
392                         if (d < 1LL << 30)
393                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
394                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
395                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
396                         else
397                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
398                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
399                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
400                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
401                     }
402                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
403                 }
404 #if 0
405                 else if (flags & SWS_X) {
406                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
407                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
408                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
409                 }
410 #endif
411                 else if (flags & SWS_X) {
412                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
413                     double c;
414
415                     if (floatd < 1.0)
416                         c = cos(floatd * M_PI);
417                     else
418                         c = -1.0;
419                     if (c < 0.0)
420                         c = -pow(-c, A);
421                     else
422                         c = pow(c, A);
423                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
424                 } else if (flags & SWS_AREA) {
425                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
426                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
427                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
428                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
429                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
430                     else
431                         coeff = 0.0;
432                     coeff *= fone >> (30 + 16);
433                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
434                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
435                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
436                 } else if (flags & SWS_SINC) {
437                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
438                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
439                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
440                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
441                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
442                     if (floatd > p)
443                         coeff = 0;
444                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
445                     coeff = (1 << 30) - d;
446                     if (coeff < 0)
447                         coeff = 0;
448                     coeff *= fone >> 30;
449                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
450                     double p = -2.196152422706632;
451                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
452                 } else {
453                     av_assert0(0);
454                 }
455
456                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
457                 xx++;
458             }
459             xDstInSrc += 2 * xInc;
460         }
461     }
462
463     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
464      * av_free(filter);
465      */
466     av_assert0(filterSize > 0);
467     filter2Size = filterSize;
468     if (srcFilter)
469         filter2Size += srcFilter->length - 1;
470     if (dstFilter)
471         filter2Size += dstFilter->length - 1;
472     av_assert0(filter2Size > 0);
473     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size * dstW * sizeof(*filter2), fail);
474
475     for (i = 0; i < dstW; i++) {
476         int j, k;
477
478         if (srcFilter) {
479             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
480                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
481                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
482                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
483             }
484         } else {
485             for (j = 0; j < filterSize; j++)
486                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
487         }
488         // FIXME dstFilter
489
490         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
491     }
492     av_freep(&filter);
493
494     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
495     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
496     minFilterSize = 0;
497     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
498         int min = filter2Size;
499         int j;
500         int64_t cutOff = 0.0;
501
502         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
503         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
504             int k;
505             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
506
507             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
508                 break;
509
510             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
511              * filter otherwise */
512             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
513                 break;
514
515             // move filter coefficients left
516             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
517                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
518             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
519             (*filterPos)[i]++;
520         }
521
522         cutOff = 0;
523         /* count near zeros on the right */
524         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
525             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
526
527             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
528                 break;
529             min--;
530         }
531
532         if (min > minFilterSize)
533             minFilterSize = min;
534     }
535
536     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
537         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
538         if (minFilterSize < 5)
539             filterAlign = 4;
540
541         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
542          * fall back on the scalar C code for very small filters.
543          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
544         if (minFilterSize < 3)
545             filterAlign = 1;
546     }
547
548     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
549         // special case for unscaled vertical filtering
550         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
551             filterAlign = 1;
552     }
553
554     av_assert0(minFilterSize > 0);
555     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
556     av_assert0(filterSize > 0);
557     filter = av_malloc(filterSize * dstW * sizeof(*filter));
558     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
559                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter) {
560         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: filterSize %d is too large, try less extreem scaling or increase MAX_FILTER_SIZE and recompile\n", filterSize);
561         goto fail;
562     }
563     *outFilterSize = filterSize;
564
565     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
566         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
567                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
568                filter2Size, filterSize);
569     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
570     for (i = 0; i < dstW; i++) {
571         int j;
572
573         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
574             if (j >= filter2Size)
575                 filter[i * filterSize + j] = 0;
576             else
577                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
578             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
579                 filter[i * filterSize + j] = 0;
580         }
581     }
582
583     // FIXME try to align filterPos if possible
584
585     // fix borders
586     for (i = 0; i < dstW; i++) {
587         int j;
588         if ((*filterPos)[i] < 0) {
589             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
590             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
591                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
592                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
593                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
594             }
595             (*filterPos)[i]= 0;
596         }
597
598         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
599             int shift = (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
600             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
601             for (j = filterSize - 2; j >= 0; j--) {
602                 int right = FFMIN(j + shift, filterSize - 1);
603                 filter[i * filterSize + right] += filter[i * filterSize + j];
604                 filter[i * filterSize + j]      = 0;
605             }
606             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
607         }
608     }
609
610     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
611     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
612     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
613                       *outFilterSize * (dstW + 3) * sizeof(int16_t), fail);
614
615     /* normalize & store in outFilter */
616     for (i = 0; i < dstW; i++) {
617         int j;
618         int64_t error = 0;
619         int64_t sum   = 0;
620
621         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
622             sum += filter[i * filterSize + j];
623         }
624         sum = (sum + one / 2) / one;
625         if (!sum) {
626             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
627             sum = 1;
628         }
629         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
630             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
631             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
632             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
633             error                                  = v - intV * sum;
634         }
635     }
636
637     (*filterPos)[dstW + 0] =
638     (*filterPos)[dstW + 1] =
639     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
640                                                       * read over the end */
641     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
642         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
643         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
644         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
645         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
646     }
647
648     ret = 0;
649
650 fail:
651     if(ret < 0)
652         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
653     av_free(filter);
654     av_free(filter2);
655     return ret;
656 }
657
658 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
659 static av_cold int init_hscaler_mmxext(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode,
660                                        int16_t *filter, int32_t *filterPos,
661                                        int numSplits)
662 {
663     uint8_t *fragmentA;
664     x86_reg imm8OfPShufW1A;
665     x86_reg imm8OfPShufW2A;
666     x86_reg fragmentLengthA;
667     uint8_t *fragmentB;
668     x86_reg imm8OfPShufW1B;
669     x86_reg imm8OfPShufW2B;
670     x86_reg fragmentLengthB;
671     int fragmentPos;
672
673     int xpos, i;
674
675     // create an optimized horizontal scaling routine
676     /* This scaler is made of runtime-generated MMXEXT code using specially tuned
677      * pshufw instructions. For every four output pixels, if four input pixels
678      * are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk of fragmentB is
679      * used. If five input pixels are needed, then a chunk of fragmentA is used.
680      */
681
682     // code fragment
683
684     __asm__ volatile (
685         "jmp                         9f                 \n\t"
686         // Begin
687         "0:                                             \n\t"
688         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
689         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
690         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
691         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
692         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
693         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
694         "1:                                             \n\t"
695         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
696         "2:                                             \n\t"
697         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
698         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
699         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
700         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
701         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
702
703         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
704
705         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
706         // End
707         "9:                                             \n\t"
708         // "int $3                                         \n\t"
709         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
710         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
711         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
712         "dec                         %1                 \n\t"
713         "dec                         %2                 \n\t"
714         "sub                         %0, %1             \n\t"
715         "sub                         %0, %2             \n\t"
716         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
717         "sub                         %0, %3             \n\t"
718
719
720         : "=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
721           "=r" (fragmentLengthA)
722         );
723
724     __asm__ volatile (
725         "jmp                         9f                 \n\t"
726         // Begin
727         "0:                                             \n\t"
728         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
729         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
730         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
731         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
732         "1:                                             \n\t"
733         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
734         "2:                                             \n\t"
735         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
736         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
737         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
738         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
739         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
740
741         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
742
743         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
744         // End
745         "9:                                             \n\t"
746         // "int                       $3                   \n\t"
747         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
748         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
749         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
750         "dec                         %1                 \n\t"
751         "dec                         %2                 \n\t"
752         "sub                         %0, %1             \n\t"
753         "sub                         %0, %2             \n\t"
754         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
755         "sub                         %0, %3             \n\t"
756
757
758         : "=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
759           "=r" (fragmentLengthB)
760         );
761
762     xpos        = 0; // lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
763     fragmentPos = 0;
764
765     for (i = 0; i < dstW / numSplits; i++) {
766         int xx = xpos >> 16;
767
768         if ((i & 3) == 0) {
769             int a                  = 0;
770             int b                  = ((xpos + xInc) >> 16) - xx;
771             int c                  = ((xpos + xInc * 2) >> 16) - xx;
772             int d                  = ((xpos + xInc * 3) >> 16) - xx;
773             int inc                = (d + 1 < 4);
774             uint8_t *fragment      = (d + 1 < 4) ? fragmentB : fragmentA;
775             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW1B : imm8OfPShufW1A;
776             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW2B : imm8OfPShufW2A;
777             x86_reg fragmentLength = (d + 1 < 4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
778             int maxShift           = 3 - (d + inc);
779             int shift              = 0;
780
781             if (filterCode) {
782                 filter[i]        = ((xpos              & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
783                 filter[i + 1]    = (((xpos + xInc)     & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
784                 filter[i + 2]    = (((xpos + xInc * 2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
785                 filter[i + 3]    = (((xpos + xInc * 3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
786                 filterPos[i / 2] = xx;
787
788                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
789
790                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] =  (a + inc)       |
791                                                           ((b + inc) << 2) |
792                                                           ((c + inc) << 4) |
793                                                           ((d + inc) << 6);
794                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] =  a | (b << 2) |
795                                                                (c << 4) |
796                                                                (d << 6);
797
798                 if (i + 4 - inc >= dstW)
799                     shift = maxShift;               // avoid overread
800                 else if ((filterPos[i / 2] & 3) <= maxShift)
801                     shift = filterPos[i / 2] & 3;   // align
802
803                 if (shift && i >= shift) {
804                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] += 0x55 * shift;
805                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] += 0x55 * shift;
806                     filterPos[i / 2]                        -= shift;
807                 }
808             }
809
810             fragmentPos += fragmentLength;
811
812             if (filterCode)
813                 filterCode[fragmentPos] = RET;
814         }
815         xpos += xInc;
816     }
817     if (filterCode)
818         filterPos[((i / 2) + 1) & (~1)] = xpos >> 16;  // needed to jump to the next part
819
820     return fragmentPos + 1;
821 }
822 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
823
824 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum AVPixelFormat format)
825 {
826     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
827     *h = desc->log2_chroma_w;
828     *v = desc->log2_chroma_h;
829 }
830
831 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
832 {
833     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
834     int64_t vr =  table[0];
835     int64_t ub =  table[1];
836     int64_t ug = -table[2];
837     int64_t vg = -table[3];
838     int64_t ONE = 65536;
839     int64_t cy = ONE;
840     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
841     int i;
842     static const int8_t map[] = {
843     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
844     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
845     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
846     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
847     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
848     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
849     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
850     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
851     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
852     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
853     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
854     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
855     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
856     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
857     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
858     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
859     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
860     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
861     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
862     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
863     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
864     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
865     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
866     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
867     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
868     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
869     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
870     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
871     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
872     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
873     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
874     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
875     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
876     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
877     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
878     };
879
880     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
881
882     if (!dstRange) {
883         cy = cy * 255 / 219;
884     } else {
885         vr = vr * 224 / 255;
886         ub = ub * 224 / 255;
887         ug = ug * 224 / 255;
888         vg = vg * 224 / 255;
889     }
890     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
891     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
892     Z = ONE*ONE-W-V;
893
894     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
895     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
896     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
897
898     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
899     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
900     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
901
902     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
903     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
904     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
905
906     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
907     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
908     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
909
910     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
911         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
912         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
913         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
914         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
915         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
916         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
917         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
918         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
919         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
920     }
921     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
922         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
923 }
924
925 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
926 {
927     int i;
928     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
929     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
930     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
931     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
932     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
933         {13270, -6295, -2041},
934         {-3969,  7682,   170},
935         {  228,  -835,  4329} };
936     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
937         {1689, 1464,  739},
938         { 871, 2929,  296},
939         {  79,  488, 3891} };
940     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
941
942     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
943     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
944     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
945     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
946     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
947     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
948
949     if (rgbgamma_tab[4095])
950         return;
951
952     /* set gamma vectors */
953     for (i = 0; i < 4096; i++) {
954         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
955         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
956         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
957         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
958     }
959 }
960
961 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
962                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
963                              int brightness, int contrast, int saturation)
964 {
965     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
966     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
967     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
968     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
969
970     handle_formats(c);
971     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
972     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
973
974     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
975         dstRange = 0;
976     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
977         srcRange = 0;
978
979     c->brightness = brightness;
980     c->contrast   = contrast;
981     c->saturation = saturation;
982     c->srcRange   = srcRange;
983     c->dstRange   = dstRange;
984
985     fill_xyztables(c);
986
987     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat)))
988         return -1;
989
990     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
991     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
992
993     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
994         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
995                                  contrast, saturation);
996         // FIXME factorize
997
998         if (ARCH_PPC)
999             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
1000                                        contrast, saturation);
1001     }
1002
1003     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
1004
1005     return 0;
1006 }
1007
1008 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
1009                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
1010                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
1011 {
1012     if (!c )
1013         return -1;
1014
1015     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
1016     *table      = c->dstColorspaceTable;
1017     *srcRange   = c->srcRange;
1018     *dstRange   = c->dstRange;
1019     *brightness = c->brightness;
1020     *contrast   = c->contrast;
1021     *saturation = c->saturation;
1022
1023     return 0;
1024 }
1025
1026 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
1027 {
1028     switch (*format) {
1029     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
1030         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1031         return 1;
1032     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
1033         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
1034         return 1;
1035     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
1036         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
1037         return 1;
1038     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
1039         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
1040         return 1;
1041     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
1042         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
1043         return 1;
1044     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
1045         return 1;
1046     default:
1047         return 0;
1048     }
1049 }
1050
1051 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
1052 {
1053     switch (*format) {
1054     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1055     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1056     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1057     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1058     default:                                          return 0;
1059     }
1060 }
1061
1062 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1063 {
1064     switch (*format) {
1065     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1066     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1067     default:                                                return 0;
1068     }
1069 }
1070
1071 static void handle_formats(SwsContext *c)
1072 {
1073     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1074     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1075     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1076     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1077 }
1078
1079 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1080 {
1081     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1082
1083     if (c) {
1084         c->av_class = &sws_context_class;
1085         av_opt_set_defaults(c);
1086     }
1087
1088     return c;
1089 }
1090
1091 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1092                              SwsFilter *dstFilter)
1093 {
1094     int i, j;
1095     int usesVFilter, usesHFilter;
1096     int unscaled;
1097     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1098     int srcW              = c->srcW;
1099     int srcH              = c->srcH;
1100     int dstW              = c->dstW;
1101     int dstH              = c->dstH;
1102     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1103     int flags, cpu_flags;
1104     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1105     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1106     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1107     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1108
1109     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1110     flags     = c->flags;
1111     emms_c();
1112     if (!rgb15to16)
1113         sws_rgb2rgb_init();
1114
1115     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1116
1117     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1118     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1119
1120     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1121         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1122                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1123                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1124
1125     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1126         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1127     handle_formats(c);
1128     srcFormat = c->srcFormat;
1129     dstFormat = c->dstFormat;
1130     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1131     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1132
1133     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1134           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1135     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1136         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1137                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1138         return AVERROR(EINVAL);
1139     }
1140     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1141         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1142                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1143         return AVERROR(EINVAL);
1144     }
1145     }
1146
1147     i = flags & (SWS_POINT         |
1148                  SWS_AREA          |
1149                  SWS_BILINEAR      |
1150                  SWS_FAST_BILINEAR |
1151                  SWS_BICUBIC       |
1152                  SWS_X             |
1153                  SWS_GAUSS         |
1154                  SWS_LANCZOS       |
1155                  SWS_SINC          |
1156                  SWS_SPLINE        |
1157                  SWS_BICUBLIN);
1158
1159     /* provide a default scaler if not set by caller */
1160     if (!i) {
1161         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1162             flags |= SWS_BICUBIC;
1163         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1164             flags |= SWS_BICUBIC;
1165         else
1166             flags |= SWS_BICUBIC;
1167         c->flags = flags;
1168     } else if (i & (i - 1)) {
1169         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1170                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1171         return AVERROR(EINVAL);
1172     }
1173     /* sanity check */
1174     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1175         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1176          * fixing the relevant parts of the code */
1177         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1178                srcW, srcH, dstW, dstH);
1179         return AVERROR(EINVAL);
1180     }
1181
1182     if (!dstFilter)
1183         dstFilter = &dummyFilter;
1184     if (!srcFilter)
1185         srcFilter = &dummyFilter;
1186
1187     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1188     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1189     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1190     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1191     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1192
1193     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1194                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1195                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1196                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1197     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1198                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1199                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1200                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1201
1202     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
1203     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
1204
1205     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1206         if (dstW&1) {
1207             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1208             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1209             c->flags = flags;
1210         }
1211
1212         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1213             && c->chrSrcVSubSample == 0
1214             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1215             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1216         ) {
1217             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1218             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1219             c->flags = flags;
1220         }
1221     }
1222
1223     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1224         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1225             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1226     }
1227
1228     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1229        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1230        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1231        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1232         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1233             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1234         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1235             if (c->dither == SWS_DITHER_ED) {
1236                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1237                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1238                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1239                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1240                 c->flags = flags;
1241             }
1242         }
1243         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1244             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1245                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1246                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1247                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1248                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1249             }
1250         }
1251     }
1252     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1253         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1254             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1255                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1256                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1257             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1258             c->flags = flags;
1259         }
1260     }
1261
1262     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1263      * chroma interpolation */
1264     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1265         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1266         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1267         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1268         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1269         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1270         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1271         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1272         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1273         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1274         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1275         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1276         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1277     ) {
1278         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1279                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1280                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1281         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1282         c->flags = flags;
1283     }
1284     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1285         c->chrDstHSubSample = 1;
1286
1287     // drop some chroma lines if the user wants it
1288     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1289                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1290     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1291
1292     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1293      * wants full chroma */
1294     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1295         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1296         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1297         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1298         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1299         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1300         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1301         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1302         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1303         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1304          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1305         c->chrSrcHSubSample = 1;
1306
1307     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1308     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1309     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1310     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1311     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1312
1313     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1314
1315     /* unscaled special cases */
1316     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1317         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1318         ff_get_unscaled_swscale(c);
1319
1320         if (c->swscale) {
1321             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1322                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1323                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1324                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1325             return 0;
1326         }
1327     }
1328
1329     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1330     if (c->srcBpc < 8)
1331         c->srcBpc = 8;
1332     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1333     if (c->dstBpc < 8)
1334         c->dstBpc = 8;
1335     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1336         c->srcBpc = 16;
1337     if (c->dstBpc == 16)
1338         dst_stride <<= 1;
1339
1340     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1341         c->canMMXEXTBeUsed = (dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1342                               (srcW & 15) == 0) ? 1 : 0;
1343         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && (srcW & 15) == 0
1344
1345             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1346             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1347                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1348                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1349         }
1350         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1351             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1352     } else
1353         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1354
1355     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1356     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1357
1358     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1359      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1360      * correct scaling.
1361      * n-2 is the last chrominance sample available.
1362      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1363      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1364      * some special code for the first and last pixel */
1365     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1366         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1367             c->lumXInc += 20;
1368             c->chrXInc += 20;
1369         }
1370         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1371         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1372             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1373             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1374         }
1375     }
1376
1377 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1378
1379     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1380     {
1381 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1382 // can't downscale !!!
1383         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1384             c->lumMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1385                                                              NULL, NULL, 8);
1386             c->chrMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1387                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1388
1389 #if USE_MMAP
1390             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1391                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1392                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1393                                           -1, 0);
1394             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1395                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1396                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1397                                           -1, 0);
1398 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1399             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1400                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1401                                                   MEM_COMMIT,
1402                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1403             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1404                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1405                                                   MEM_COMMIT,
1406                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1407 #else
1408             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1409             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1410 #endif
1411
1412 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1413             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1414 #else
1415             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1416 #endif
1417             {
1418                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1419                 return AVERROR(ENOMEM);
1420             }
1421
1422             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1423             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1424             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1425             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1426
1427             init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1428                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1429             init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1430                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1431
1432 #if USE_MMAP
1433             mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1434             mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1435 #endif
1436         } else
1437 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1438         {
1439             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1440                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1441
1442             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1443                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1444                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1445                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1446                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1447                            c->param,
1448                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1449                            get_local_pos(c, 0, 0, 0)) < 0)
1450                 goto fail;
1451             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1452                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1453                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1454                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1455                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1456                            c->param,
1457                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1458                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0)) < 0)
1459                 goto fail;
1460         }
1461     } // initialize horizontal stuff
1462
1463     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1464     {
1465         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1466                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1467
1468         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1469                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1470                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1471                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1472                        c->param,
1473                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1474                        get_local_pos(c, 0, 0, 1)) < 0)
1475             goto fail;
1476         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1477                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1478                        filterAlign, (1 << 12),
1479                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1480                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1481                        c->param,
1482                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1483                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1)) < 0)
1484
1485             goto fail;
1486
1487 #if HAVE_ALTIVEC
1488         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1489         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1490
1491         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1492             int j;
1493             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1494             for (j = 0; j < 8; j++)
1495                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1496         }
1497
1498         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1499             int j;
1500             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1501             for (j = 0; j < 8; j++)
1502                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1503         }
1504 #endif
1505     }
1506
1507     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1508     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1509     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1510     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1511         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1512         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1513                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1514                                << c->chrSrcVSubSample));
1515
1516         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1517         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1518         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1519             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1520         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1521             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1522             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1523                              c->vChrFilterPos[chrI];
1524     }
1525
1526     for (i = 0; i < 4; i++)
1527         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1528
1529     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1530      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1531     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1532     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1533     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1534     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1535         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1536     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1537      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1538     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1539     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1540         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1541                           dst_stride + 16, fail);
1542         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1543     }
1544     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1545     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1546     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1547     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1548         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1549                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1550         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1551         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1552                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1553     }
1554     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1555         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1556             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1557                               dst_stride + 16, fail);
1558             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1559         }
1560
1561     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1562     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1563         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1564             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1565             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1566                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1567         } else
1568             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1569                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1570
1571     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1572
1573     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1574         const char *scaler, *cpucaps;
1575         if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1576             scaler = "FAST_BILINEAR scaler";
1577         else if (flags & SWS_BILINEAR)
1578             scaler = "BILINEAR scaler";
1579         else if (flags & SWS_BICUBIC)
1580             scaler = "BICUBIC scaler";
1581         else if (flags & SWS_X)
1582             scaler = "Experimental scaler";
1583         else if (flags & SWS_POINT)
1584             scaler = "Nearest Neighbor / POINT scaler";
1585         else if (flags & SWS_AREA)
1586             scaler = "Area Averaging scaler";
1587         else if (flags & SWS_BICUBLIN)
1588             scaler = "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler";
1589         else if (flags & SWS_GAUSS)
1590             scaler = "Gaussian scaler";
1591         else if (flags & SWS_SINC)
1592             scaler = "Sinc scaler";
1593         else if (flags & SWS_LANCZOS)
1594             scaler = "Lanczos scaler";
1595         else if (flags & SWS_SPLINE)
1596             scaler = "Bicubic spline scaler";
1597         else
1598             scaler = "ehh flags invalid?!";
1599
1600         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s, from %s to %s%s ",
1601                scaler,
1602                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1603 #ifdef DITHER1XBPP
1604                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1605                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1606                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1607                                                              "dithered " : "",
1608 #else
1609                "",
1610 #endif
1611                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1612
1613         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1614             cpucaps = "MMXEXT";
1615         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1616             cpucaps = "3DNOW";
1617         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1618             cpucaps = "MMX";
1619         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1620             cpucaps = "AltiVec";
1621         else
1622             cpucaps = "C";
1623
1624         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1625
1626         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1627         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1628                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1629                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1630         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1631                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1632                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1633                c->chrXInc, c->chrYInc);
1634     }
1635
1636     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1637     return 0;
1638 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1639     return -1;
1640 }
1641
1642 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1643 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1644                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1645                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1646                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1647 {
1648     SwsContext *c;
1649
1650     if (!(c = sws_alloc_context()))
1651         return NULL;
1652
1653     c->flags     = flags;
1654     c->srcW      = srcW;
1655     c->srcH      = srcH;
1656     c->dstW      = dstW;
1657     c->dstH      = dstH;
1658     c->srcFormat = srcFormat;
1659     c->dstFormat = dstFormat;
1660
1661     if (param) {
1662         c->param[0] = param[0];
1663         c->param[1] = param[1];
1664     }
1665
1666     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1667         sws_freeContext(c);
1668         return NULL;
1669     }
1670
1671     return c;
1672 }
1673 #endif
1674
1675 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1676                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1677                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1678                                 int verbose)
1679 {
1680     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1681     if (!filter)
1682         return NULL;
1683
1684     if (lumaGBlur != 0.0) {
1685         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1686         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1687     } else {
1688         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1689         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1690     }
1691
1692     if (chromaGBlur != 0.0) {
1693         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1694         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1695     } else {
1696         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1697         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1698     }
1699
1700     if (chromaSharpen != 0.0) {
1701         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1702         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1703         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1704         sws_addVec(filter->chrH, id);
1705         sws_addVec(filter->chrV, id);
1706         sws_freeVec(id);
1707     }
1708
1709     if (lumaSharpen != 0.0) {
1710         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1711         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1712         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1713         sws_addVec(filter->lumH, id);
1714         sws_addVec(filter->lumV, id);
1715         sws_freeVec(id);
1716     }
1717
1718     if (chromaHShift != 0.0)
1719         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1720
1721     if (chromaVShift != 0.0)
1722         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1723
1724     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1725     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1726     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1727     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1728
1729     if (verbose)
1730         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1731     if (verbose)
1732         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1733
1734     return filter;
1735 }
1736
1737 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1738 {
1739     SwsVector *vec;
1740
1741     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1742         return NULL;
1743
1744     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1745     if (!vec)
1746         return NULL;
1747     vec->length = length;
1748     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1749     if (!vec->coeff)
1750         av_freep(&vec);
1751     return vec;
1752 }
1753
1754 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1755 {
1756     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1757     int i;
1758     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1759     SwsVector *vec;
1760
1761     if(variance < 0 || quality < 0)
1762         return NULL;
1763
1764     vec = sws_allocVec(length);
1765
1766     if (!vec)
1767         return NULL;
1768
1769     for (i = 0; i < length; i++) {
1770         double dist = i - middle;
1771         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1772                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1773     }
1774
1775     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1776
1777     return vec;
1778 }
1779
1780 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1781 {
1782     int i;
1783     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1784
1785     if (!vec)
1786         return NULL;
1787
1788     for (i = 0; i < length; i++)
1789         vec->coeff[i] = c;
1790
1791     return vec;
1792 }
1793
1794 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1795 {
1796     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1797 }
1798
1799 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1800 {
1801     int i;
1802     double sum = 0;
1803
1804     for (i = 0; i < a->length; i++)
1805         sum += a->coeff[i];
1806
1807     return sum;
1808 }
1809
1810 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1811 {
1812     int i;
1813
1814     for (i = 0; i < a->length; i++)
1815         a->coeff[i] *= scalar;
1816 }
1817
1818 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1819 {
1820     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
1821 }
1822
1823 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1824 {
1825     int length = a->length + b->length - 1;
1826     int i, j;
1827     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1828
1829     if (!vec)
1830         return NULL;
1831
1832     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1833         for (j = 0; j < b->length; j++) {
1834             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
1835         }
1836     }
1837
1838     return vec;
1839 }
1840
1841 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1842 {
1843     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1844     int i;
1845     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1846
1847     if (!vec)
1848         return NULL;
1849
1850     for (i = 0; i < a->length; i++)
1851         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1852     for (i = 0; i < b->length; i++)
1853         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
1854
1855     return vec;
1856 }
1857
1858 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1859 {
1860     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1861     int i;
1862     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1863
1864     if (!vec)
1865         return NULL;
1866
1867     for (i = 0; i < a->length; i++)
1868         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1869     for (i = 0; i < b->length; i++)
1870         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
1871
1872     return vec;
1873 }
1874
1875 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1876 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1877 {
1878     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
1879     int i;
1880     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1881
1882     if (!vec)
1883         return NULL;
1884
1885     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1886         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
1887                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
1888     }
1889
1890     return vec;
1891 }
1892
1893 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1894 {
1895     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
1896     av_free(a->coeff);
1897     a->coeff  = shifted->coeff;
1898     a->length = shifted->length;
1899     av_free(shifted);
1900 }
1901
1902 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1903 {
1904     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
1905     av_free(a->coeff);
1906     a->coeff  = sum->coeff;
1907     a->length = sum->length;
1908     av_free(sum);
1909 }
1910
1911 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1912 {
1913     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
1914     av_free(a->coeff);
1915     a->coeff  = diff->coeff;
1916     a->length = diff->length;
1917     av_free(diff);
1918 }
1919
1920 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1921 {
1922     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
1923     av_free(a->coeff);
1924     a->coeff  = conv->coeff;
1925     a->length = conv->length;
1926     av_free(conv);
1927 }
1928
1929 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1930 {
1931     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
1932
1933     if (!vec)
1934         return NULL;
1935
1936     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
1937
1938     return vec;
1939 }
1940
1941 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1942 {
1943     int i;
1944     double max = 0;
1945     double min = 0;
1946     double range;
1947
1948     for (i = 0; i < a->length; i++)
1949         if (a->coeff[i] > max)
1950             max = a->coeff[i];
1951
1952     for (i = 0; i < a->length; i++)
1953         if (a->coeff[i] < min)
1954             min = a->coeff[i];
1955
1956     range = max - min;
1957
1958     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1959         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
1960         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1961         for (; x > 0; x--)
1962             av_log(log_ctx, log_level, " ");
1963         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1964     }
1965 }
1966
1967 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1968 {
1969     if (!a)
1970         return;
1971     av_freep(&a->coeff);
1972     a->length = 0;
1973     av_free(a);
1974 }
1975
1976 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1977 {
1978     if (!filter)
1979         return;
1980
1981     sws_freeVec(filter->lumH);
1982     sws_freeVec(filter->lumV);
1983     sws_freeVec(filter->chrH);
1984     sws_freeVec(filter->chrV);
1985     av_free(filter);
1986 }
1987
1988 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1989 {
1990     int i;
1991     if (!c)
1992         return;
1993
1994     if (c->lumPixBuf) {
1995         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1996             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1997         av_freep(&c->lumPixBuf);
1998     }
1999
2000     if (c->chrUPixBuf) {
2001         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2002             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2003         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2004         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2005     }
2006
2007     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2008         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2009             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2010         av_freep(&c->alpPixBuf);
2011     }
2012
2013     for (i = 0; i < 4; i++)
2014         av_freep(&c->dither_error[i]);
2015
2016     av_freep(&c->vLumFilter);
2017     av_freep(&c->vChrFilter);
2018     av_freep(&c->hLumFilter);
2019     av_freep(&c->hChrFilter);
2020 #if HAVE_ALTIVEC
2021     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2022     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2023 #endif
2024
2025     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2026     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2027     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2028     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2029
2030 #if HAVE_MMX_INLINE
2031 #if USE_MMAP
2032     if (c->lumMmxextFilterCode)
2033         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2034     if (c->chrMmxextFilterCode)
2035         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2036 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2037     if (c->lumMmxextFilterCode)
2038         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2039     if (c->chrMmxextFilterCode)
2040         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2041 #else
2042     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2043     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2044 #endif
2045     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2046     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2047 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2048
2049     av_freep(&c->yuvTable);
2050     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2051
2052     av_free(c);
2053 }
2054
2055 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2056                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2057                                         int dstW, int dstH,
2058                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2059                                         SwsFilter *srcFilter,
2060                                         SwsFilter *dstFilter,
2061                                         const double *param)
2062 {
2063     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2064                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2065
2066     if (!param)
2067         param = default_param;
2068
2069     if (context &&
2070         (context->srcW      != srcW      ||
2071          context->srcH      != srcH      ||
2072          context->srcFormat != srcFormat ||
2073          context->dstW      != dstW      ||
2074          context->dstH      != dstH      ||
2075          context->dstFormat != dstFormat ||
2076          context->flags     != flags     ||
2077          context->param[0]  != param[0]  ||
2078          context->param[1]  != param[1])) {
2079         sws_freeContext(context);
2080         context = NULL;
2081     }
2082
2083     if (!context) {
2084         if (!(context = sws_alloc_context()))
2085             return NULL;
2086         context->srcW      = srcW;
2087         context->srcH      = srcH;
2088         context->srcFormat = srcFormat;
2089         context->dstW      = dstW;
2090         context->dstH      = dstH;
2091         context->dstFormat = dstFormat;
2092         context->flags     = flags;
2093         context->param[0]  = param[0];
2094         context->param[1]  = param[1];
2095         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2096             sws_freeContext(context);
2097             return NULL;
2098         }
2099     }
2100     return context;
2101 }