avfilter: use AV_OPT_TYPE_BOOL in a bunch of places
[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 _DEFAULT_SOURCE
24 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
25 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
26 #include <inttypes.h>
27 #include <math.h>
28 #include <stdio.h>
29 #include <string.h>
30 #if HAVE_SYS_MMAN_H
31 #include <sys/mman.h>
32 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
33 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
34 #endif
35 #endif
36 #if HAVE_VIRTUALALLOC
37 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
38 #include <windows.h>
39 #endif
40
41 #include "libavutil/attributes.h"
42 #include "libavutil/avassert.h"
43 #include "libavutil/avutil.h"
44 #include "libavutil/bswap.h"
45 #include "libavutil/cpu.h"
46 #include "libavutil/imgutils.h"
47 #include "libavutil/intreadwrite.h"
48 #include "libavutil/mathematics.h"
49 #include "libavutil/opt.h"
50 #include "libavutil/pixdesc.h"
51 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
52 #include "libavutil/x86/asm.h"
53 #include "libavutil/x86/cpu.h"
54 #include "rgb2rgb.h"
55 #include "swscale.h"
56 #include "swscale_internal.h"
57
58 static void handle_formats(SwsContext *c);
59
60 unsigned swscale_version(void)
61 {
62     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
63     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
64 }
65
66 const char *swscale_configuration(void)
67 {
68     return FFMPEG_CONFIGURATION;
69 }
70
71 const char *swscale_license(void)
72 {
73 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
74     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
75 }
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_YVYU422]     = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
103     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUV440P10LE] = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUV440P10BE] = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUV440P12LE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUV440P12BE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
172     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
173     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
210     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
211     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
212     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
213     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
214     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
217     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
222     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
223     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
224     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
225     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
226     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
227     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
228     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
229     [AV_PIX_FMT_AYUV64LE]    = { 1, 1},
230 };
231
232 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
233 {
234     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
235            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
236 }
237
238 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
239 {
240     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
241            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
242 }
243
244 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
245 {
246     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
247            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
248 }
249
250 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
251                              double dist)
252 {
253     if (dist <= 1.0)
254         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
255     else
256         return getSplineCoeff(0.0,
257                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
258                                c + 3.0 * d,
259                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
260                               dist - 1.0);
261 }
262
263 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
264 {
265     if (pos == -1 || pos <= -513) {
266         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
267     }
268     pos += 128; // relative to ideal left edge
269     return pos >> chr_subsample;
270 }
271
272 typedef struct {
273     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
274     const char *description;    ///< human-readable description
275     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
276 } ScaleAlgorithm;
277
278 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
279     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
280     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
281     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
282     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
283     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
284     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
285     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
286     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
287     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
288     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
289     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
290 };
291
292 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
293                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
294                               int dstW, int filterAlign, int one,
295                               int flags, int cpu_flags,
296                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
297                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
298 {
299     int i;
300     int filterSize;
301     int filter2Size;
302     int minFilterSize;
303     int64_t *filter    = NULL;
304     int64_t *filter2   = NULL;
305     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
306     int ret            = -1;
307
308     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
309
310     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
311     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
312
313     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
314         int i;
315         filterSize = 1;
316         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
317                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
318
319         for (i = 0; i < dstW; i++) {
320             filter[i * filterSize] = fone;
321             (*filterPos)[i]        = i;
322         }
323     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
324         int i;
325         int64_t xDstInSrc;
326         filterSize = 1;
327         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
328                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
329
330         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
331         for (i = 0; i < dstW; i++) {
332             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
333
334             (*filterPos)[i] = xx;
335             filter[i]       = fone;
336             xDstInSrc      += xInc;
337         }
338     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
339                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
340         int i;
341         int64_t xDstInSrc;
342         filterSize = 2;
343         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
344                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
345
346         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
347         for (i = 0; i < dstW; i++) {
348             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
349             int j;
350
351             (*filterPos)[i] = xx;
352             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
353             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
354                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
355                 if (coeff < 0)
356                     coeff = 0;
357                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
358                 xx++;
359             }
360             xDstInSrc += xInc;
361         }
362     } else {
363         int64_t xDstInSrc;
364         int sizeFactor = -1;
365
366         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
367             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
368                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
369                 break;
370             }
371         }
372         if (flags & SWS_LANCZOS)
373             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
374         av_assert0(sizeFactor > 0);
375
376         if (xInc <= 1 << 16)
377             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
378         else
379             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
380
381         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
382         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
383
384         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
385                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
386
387         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
388         for (i = 0; i < dstW; i++) {
389             int xx = (xDstInSrc - ((int64_t)(filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
390             int j;
391             (*filterPos)[i] = xx;
392             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
393                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx * (1 << 17)) - xDstInSrc)) << 13;
394                 double floatd;
395                 int64_t coeff;
396
397                 if (xInc > 1 << 16)
398                     d = d * dstW / srcW;
399                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
400
401                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
402                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
403                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
404
405                     if (d >= 1LL << 31) {
406                         coeff = 0.0;
407                     } else {
408                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
409                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
410
411                         if (d < 1LL << 30)
412                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
413                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
414                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
415                         else
416                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
417                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
418                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
419                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
420                     }
421                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
422                 }
423 #if 0
424                 else if (flags & SWS_X) {
425                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
426                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
427                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
428                 }
429 #endif
430                 else if (flags & SWS_X) {
431                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
432                     double c;
433
434                     if (floatd < 1.0)
435                         c = cos(floatd * M_PI);
436                     else
437                         c = -1.0;
438                     if (c < 0.0)
439                         c = -pow(-c, A);
440                     else
441                         c = pow(c, A);
442                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
443                 } else if (flags & SWS_AREA) {
444                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
445                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
446                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
447                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
448                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
449                     else
450                         coeff = 0.0;
451                     coeff *= fone >> (30 + 16);
452                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
453                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
454                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
455                 } else if (flags & SWS_SINC) {
456                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
457                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
458                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
459                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
460                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
461                     if (floatd > p)
462                         coeff = 0;
463                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
464                     coeff = (1 << 30) - d;
465                     if (coeff < 0)
466                         coeff = 0;
467                     coeff *= fone >> 30;
468                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
469                     double p = -2.196152422706632;
470                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
471                 } else {
472                     av_assert0(0);
473                 }
474
475                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
476                 xx++;
477             }
478             xDstInSrc += 2 * xInc;
479         }
480     }
481
482     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
483      * av_free(filter);
484      */
485     av_assert0(filterSize > 0);
486     filter2Size = filterSize;
487     if (srcFilter)
488         filter2Size += srcFilter->length - 1;
489     if (dstFilter)
490         filter2Size += dstFilter->length - 1;
491     av_assert0(filter2Size > 0);
492     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
493
494     for (i = 0; i < dstW; i++) {
495         int j, k;
496
497         if (srcFilter) {
498             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
499                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
500                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
501                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
502             }
503         } else {
504             for (j = 0; j < filterSize; j++)
505                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
506         }
507         // FIXME dstFilter
508
509         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
510     }
511     av_freep(&filter);
512
513     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
514     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
515     minFilterSize = 0;
516     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
517         int min = filter2Size;
518         int j;
519         int64_t cutOff = 0.0;
520
521         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
522         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
523             int k;
524             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
525
526             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
527                 break;
528
529             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
530              * filter otherwise */
531             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
532                 break;
533
534             // move filter coefficients left
535             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
536                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
537             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
538             (*filterPos)[i]++;
539         }
540
541         cutOff = 0;
542         /* count near zeros on the right */
543         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
544             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
545
546             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
547                 break;
548             min--;
549         }
550
551         if (min > minFilterSize)
552             minFilterSize = min;
553     }
554
555     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
556         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
557         if (minFilterSize < 5)
558             filterAlign = 4;
559
560         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
561          * fall back on the scalar C code for very small filters.
562          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
563         if (minFilterSize < 3)
564             filterAlign = 1;
565     }
566
567     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
568         // special case for unscaled vertical filtering
569         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
570             filterAlign = 1;
571     }
572
573     av_assert0(minFilterSize > 0);
574     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
575     av_assert0(filterSize > 0);
576     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
577     if (!filter)
578         goto fail;
579     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
580                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
581         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
582         goto fail;
583     }
584     *outFilterSize = filterSize;
585
586     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
587         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
588                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
589                filter2Size, filterSize);
590     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
591     for (i = 0; i < dstW; i++) {
592         int j;
593
594         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
595             if (j >= filter2Size)
596                 filter[i * filterSize + j] = 0;
597             else
598                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
599             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
600                 filter[i * filterSize + j] = 0;
601         }
602     }
603
604     // FIXME try to align filterPos if possible
605
606     // fix borders
607     for (i = 0; i < dstW; i++) {
608         int j;
609         if ((*filterPos)[i] < 0) {
610             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
611             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
612                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
613                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
614                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
615             }
616             (*filterPos)[i]= 0;
617         }
618
619         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
620             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
621             int64_t acc = 0;
622
623             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
624                 if ((*filterPos)[i] + j >= srcW) {
625                     acc += filter[i * filterSize + j];
626                     filter[i * filterSize + j] = 0;
627                 }
628             }
629             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
630                 if (j < shift) {
631                     filter[i * filterSize + j] = 0;
632                 } else {
633                     filter[i * filterSize + j] = filter[i * filterSize + j - shift];
634                 }
635             }
636
637             (*filterPos)[i]-= shift;
638             filter[i * filterSize + srcW - 1 - (*filterPos)[i]] += acc;
639         }
640         av_assert0((*filterPos)[i] >= 0);
641         av_assert0((*filterPos)[i] < srcW);
642         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
643             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
644                 av_assert0((*filterPos)[i] + j < srcW || !filter[i * filterSize + j]);
645             }
646         }
647     }
648
649     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
650     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
651     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
652                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
653
654     /* normalize & store in outFilter */
655     for (i = 0; i < dstW; i++) {
656         int j;
657         int64_t error = 0;
658         int64_t sum   = 0;
659
660         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
661             sum += filter[i * filterSize + j];
662         }
663         sum = (sum + one / 2) / one;
664         if (!sum) {
665             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
666             sum = 1;
667         }
668         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
669             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
670             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
671             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
672             error                                  = v - intV * sum;
673         }
674     }
675
676     (*filterPos)[dstW + 0] =
677     (*filterPos)[dstW + 1] =
678     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
679                                                       * read over the end */
680     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
681         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
682         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
683         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
684         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
685     }
686
687     ret = 0;
688
689 fail:
690     if(ret < 0)
691         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
692     av_free(filter);
693     av_free(filter2);
694     return ret;
695 }
696
697 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
698 {
699     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
700     int64_t vr =  table[0];
701     int64_t ub =  table[1];
702     int64_t ug = -table[2];
703     int64_t vg = -table[3];
704     int64_t ONE = 65536;
705     int64_t cy = ONE;
706     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
707     int i;
708     static const int8_t map[] = {
709     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
710     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
711     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
712     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
713     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
714     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
715     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
716     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
717     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
718     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
719     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
720     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
721     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
722     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
723     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
724     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
725     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
726     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
727     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
728     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
729     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
730     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
731     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
732     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
733     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
734     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
735     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
736     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
737     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
738     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
739     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
740     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
741     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
742     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
743     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
744     };
745
746     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
747
748     if (!dstRange) {
749         cy = cy * 255 / 219;
750     } else {
751         vr = vr * 224 / 255;
752         ub = ub * 224 / 255;
753         ug = ug * 224 / 255;
754         vg = vg * 224 / 255;
755     }
756     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
757     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
758     Z = ONE*ONE-W-V;
759
760     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
761     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
762     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
763
764     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
765     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
766     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
767
768     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
769     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
770     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
771
772     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
773     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
774     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
775
776     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
777         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
778         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
779         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
780         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
781         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
782         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
783         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
784         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
785         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
786     }
787     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
788         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
789 }
790
791 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
792 {
793     int i;
794     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
795     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
796     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
797     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
798     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
799         {13270, -6295, -2041},
800         {-3969,  7682,   170},
801         {  228,  -835,  4329} };
802     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
803         {1689, 1464,  739},
804         { 871, 2929,  296},
805         {  79,  488, 3891} };
806     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
807
808     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
809     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
810     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
811     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
812     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
813     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
814
815     if (rgbgamma_tab[4095])
816         return;
817
818     /* set gamma vectors */
819     for (i = 0; i < 4096; i++) {
820         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
821         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
822         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
823         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
824     }
825 }
826
827 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
828                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
829                              int brightness, int contrast, int saturation)
830 {
831     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
832     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
833     int need_reinit = 0;
834     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
835     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
836
837     handle_formats(c);
838     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
839     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
840
841     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
842         dstRange = 0;
843     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
844         srcRange = 0;
845
846     c->brightness = brightness;
847     c->contrast   = contrast;
848     c->saturation = saturation;
849     if (c->srcRange != srcRange || c->dstRange != dstRange)
850         need_reinit = 1;
851     c->srcRange   = srcRange;
852     c->dstRange   = dstRange;
853
854     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
855     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
856     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
857         ff_sws_init_range_convert(c);
858
859     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
860     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
861
862     if (c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex])
863         return sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex],inv_table, srcRange,table, dstRange, brightness,  contrast, saturation);
864
865     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
866         if (!c->cascaded_context[0] &&
867             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
868             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
869             enum AVPixelFormat tmp_format;
870             int tmp_width, tmp_height;
871             int srcW = c->srcW;
872             int srcH = c->srcH;
873             int dstW = c->dstW;
874             int dstH = c->dstH;
875             int ret;
876             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
877
878             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
879                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
880                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
881                 } else {
882                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
883                 }
884             } else {
885                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
886                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
887                 } else {
888                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
889                 }
890             }
891
892             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
893                 tmp_width  = dstW;
894                 tmp_height = dstH;
895             } else {
896                 tmp_width  = srcW;
897                 tmp_height = srcH;
898             }
899
900             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
901                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
902             if (ret < 0)
903                 return ret;
904
905             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
906                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
907                                                         c->flags, c->param);
908             if (!c->cascaded_context[0])
909                 return -1;
910
911             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
912             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
913             if (ret < 0)
914                 return ret;
915             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
916             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
917                                      srcRange, table, dstRange,
918                                      brightness, contrast, saturation);
919
920             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
921                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
922                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
923             if (!c->cascaded_context[1])
924                 return -1;
925             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
926                                      srcRange, table, dstRange,
927                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
928             return 0;
929         }
930         return -1;
931     }
932
933     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
934         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
935                                  contrast, saturation);
936         // FIXME factorize
937
938         if (ARCH_PPC)
939             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
940                                        contrast, saturation);
941     }
942
943     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
944
945     return 0;
946 }
947
948 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
949                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
950                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
951 {
952     if (!c )
953         return -1;
954
955     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
956     *table      = c->dstColorspaceTable;
957     *srcRange   = c->srcRange;
958     *dstRange   = c->dstRange;
959     *brightness = c->brightness;
960     *contrast   = c->contrast;
961     *saturation = c->saturation;
962
963     return 0;
964 }
965
966 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
967 {
968     switch (*format) {
969     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
970         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
971         return 1;
972     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
973         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
974         return 1;
975     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
976         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
977         return 1;
978     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
979         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
980         return 1;
981     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
982         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
983         return 1;
984     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
985     case AV_PIX_FMT_YA8:
986     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
987     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
988     case AV_PIX_FMT_YA16BE:
989     case AV_PIX_FMT_YA16LE:
990         return 1;
991     default:
992         return 0;
993     }
994 }
995
996 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
997 {
998     switch (*format) {
999     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1000     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1001     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1002     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1003     default:                                          return 0;
1004     }
1005 }
1006
1007 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1008 {
1009     switch (*format) {
1010     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1011     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1012     default:                                                return 0;
1013     }
1014 }
1015
1016 static void handle_formats(SwsContext *c)
1017 {
1018     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1019     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1020     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1021     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1022     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1023         fill_xyztables(c);
1024 }
1025
1026 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1027 {
1028     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1029
1030     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1031
1032     if (c) {
1033         c->av_class = &ff_sws_context_class;
1034         av_opt_set_defaults(c);
1035     }
1036
1037     return c;
1038 }
1039
1040 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1041 {
1042     int i = 0;
1043     uint16_t * tbl;
1044     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1045     if (!tbl)
1046         return NULL;
1047
1048     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1049         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1050     }
1051     return tbl;
1052 }
1053
1054 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1055 {
1056     switch(fmt) {
1057     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1058     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1059     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1060     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1061     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1062
1063     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1064     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1065     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1066
1067     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1068
1069     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1070     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1071
1072     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1073     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1074     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1075     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1076
1077     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1078     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1079
1080     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1081     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1082     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1083     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1084     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1085     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1086     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1087     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1088     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1089     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1090     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1091     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1092     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1093     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1094     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1095     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1096     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1097     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1098
1099 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1100 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1101 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1102     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1103     }
1104 }
1105
1106 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1107                              SwsFilter *dstFilter)
1108 {
1109     int i, j;
1110     int usesVFilter, usesHFilter;
1111     int unscaled;
1112     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1113     int srcW              = c->srcW;
1114     int srcH              = c->srcH;
1115     int dstW              = c->dstW;
1116     int dstH              = c->dstH;
1117     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1118     int flags, cpu_flags;
1119     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1120     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1121     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1122     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1123     int ret = 0;
1124     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1125
1126     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1127     flags     = c->flags;
1128     emms_c();
1129     if (!rgb15to16)
1130         ff_sws_rgb2rgb_init();
1131
1132     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1133
1134     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1135     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1136
1137     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1138         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1139
1140     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1141         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1142                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1143                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1144
1145     handle_formats(c);
1146     srcFormat = c->srcFormat;
1147     dstFormat = c->dstFormat;
1148     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1149     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1150
1151     // If the source has no alpha then disable alpha blendaway
1152     if (c->src0Alpha)
1153         c->alphablend = SWS_ALPHA_BLEND_NONE;
1154
1155     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1156           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1157     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1158         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1159                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1160         return AVERROR(EINVAL);
1161     }
1162     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1163         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1164                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1165         return AVERROR(EINVAL);
1166     }
1167     }
1168     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1169
1170     i = flags & (SWS_POINT         |
1171                  SWS_AREA          |
1172                  SWS_BILINEAR      |
1173                  SWS_FAST_BILINEAR |
1174                  SWS_BICUBIC       |
1175                  SWS_X             |
1176                  SWS_GAUSS         |
1177                  SWS_LANCZOS       |
1178                  SWS_SINC          |
1179                  SWS_SPLINE        |
1180                  SWS_BICUBLIN);
1181
1182     /* provide a default scaler if not set by caller */
1183     if (!i) {
1184         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1185             flags |= SWS_BICUBIC;
1186         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1187             flags |= SWS_BICUBIC;
1188         else
1189             flags |= SWS_BICUBIC;
1190         c->flags = flags;
1191     } else if (i & (i - 1)) {
1192         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1193                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1194         return AVERROR(EINVAL);
1195     }
1196     /* sanity check */
1197     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1198         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1199          * fixing the relevant parts of the code */
1200         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1201                srcW, srcH, dstW, dstH);
1202         return AVERROR(EINVAL);
1203     }
1204
1205     if (!dstFilter)
1206         dstFilter = &dummyFilter;
1207     if (!srcFilter)
1208         srcFilter = &dummyFilter;
1209
1210     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1211     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1212     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1213     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1214     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1215
1216     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1217                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1218                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1219                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1220     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1221                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1222                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1223                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1224
1225     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1226     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1227
1228     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1229         if (dstW&1) {
1230             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1231             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1232             c->flags = flags;
1233         }
1234
1235         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1236             && c->chrSrcVSubSample == 0
1237             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1238             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1239         ) {
1240             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1241             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1242             c->flags = flags;
1243         }
1244     }
1245
1246     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1247         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1248             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1249     }
1250
1251     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1252        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1253        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1254        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1255         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1256             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1257         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1258             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1259                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1260                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1261                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1262                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1263                 c->flags = flags;
1264             }
1265         }
1266         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1267             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1268                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1269                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1270                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1271                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1272             }
1273         }
1274     }
1275     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1276         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1277             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1278                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1279                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1280             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1281             c->flags = flags;
1282         }
1283     }
1284
1285     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1286      * chroma interpolation */
1287     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1288         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1289         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1290         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1291         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1292         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1293         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1294         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1295         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1296         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1297         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1298         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1299         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1300         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1301         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1302         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1303         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1304         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1305         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1306         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1307         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1308     ) {
1309         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1310                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1311                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1312         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1313         c->flags = flags;
1314     }
1315     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1316         c->chrDstHSubSample = 1;
1317
1318     // drop some chroma lines if the user wants it
1319     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1320                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1321     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1322
1323     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1324      * wants full chroma */
1325     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1326         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1327         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1328         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1329         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1330         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1331         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1332         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1333         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1334         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1335          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1336         c->chrSrcHSubSample = 1;
1337
1338     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1339     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1340     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1341     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1342     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1343
1344     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1345
1346     c->srcBpc = desc_src->comp[0].depth;
1347     if (c->srcBpc < 8)
1348         c->srcBpc = 8;
1349     c->dstBpc = desc_dst->comp[0].depth;
1350     if (c->dstBpc < 8)
1351         c->dstBpc = 8;
1352     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1353         c->srcBpc = 16;
1354     if (c->dstBpc == 16)
1355         dst_stride <<= 1;
1356
1357     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1358         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1359                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1360                              (srcW & 15) == 0;
1361         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1362
1363             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1364             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1365                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1366                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1367         }
1368         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1369             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1370     } else
1371         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1372
1373     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1374     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1375
1376     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1377      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1378      * correct scaling.
1379      * n-2 is the last chrominance sample available.
1380      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1381      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1382      * some special code for the first and last pixel */
1383     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1384         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1385             c->lumXInc += 20;
1386             c->chrXInc += 20;
1387         }
1388         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1389         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1390             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1391             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1392         }
1393     }
1394
1395     // hardcoded for now
1396     c->gamma_value = 2.2;
1397     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1398
1399
1400     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1401         SwsContext *c2;
1402         c->cascaded_context[0] = NULL;
1403
1404         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1405                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1406         if (ret < 0)
1407             return ret;
1408
1409         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1410                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1411                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1412         if (!c->cascaded_context[0]) {
1413             return -1;
1414         }
1415
1416         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1417                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1418                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1419
1420         if (!c->cascaded_context[1])
1421             return -1;
1422
1423         c2 = c->cascaded_context[1];
1424         c2->is_internal_gamma = 1;
1425         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1426         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1427         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1428             return AVERROR(ENOMEM);
1429
1430         // is_internal_flag is set after creating the context
1431         // to properly create the gamma convert FilterDescriptor
1432         // we have to re-initialize it
1433         ff_free_filters(c2);
1434         if (ff_init_filters(c2) < 0) {
1435             sws_freeContext(c2);
1436             return -1;
1437         }
1438
1439         c->cascaded_context[2] = NULL;
1440         if (dstFormat != tmpFmt) {
1441             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1442                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1443             if (ret < 0)
1444                 return ret;
1445
1446             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1447                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1448                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1449             if (!c->cascaded_context[2])
1450                 return -1;
1451         }
1452         return 0;
1453     }
1454
1455     if (isBayer(srcFormat)) {
1456         if (!unscaled ||
1457             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1458             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1459
1460             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1461                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1462             if (ret < 0)
1463                 return ret;
1464
1465             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1466                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1467                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1468             if (!c->cascaded_context[0])
1469                 return -1;
1470
1471             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1472                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1473                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1474             if (!c->cascaded_context[1])
1475                 return -1;
1476             return 0;
1477         }
1478     }
1479
1480     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1481         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1482
1483         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1484         if (!unscaled ||
1485             dstFormat != tmpFormat ||
1486             usesHFilter || usesVFilter ||
1487             c->srcRange != c->dstRange
1488         ) {
1489             c->cascaded_mainindex = 1;
1490             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1491                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1492             if (ret < 0)
1493                 return ret;
1494
1495             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1496                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1497                                                         flags, c->param);
1498             if (!c->cascaded_context[0])
1499                 return -1;
1500             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1501             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1502             if (ret < 0)
1503                 return ret;
1504
1505             c->cascaded_context[1] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, tmpFormat,
1506                                                         dstW, dstH, dstFormat,
1507                                                         flags, c->param);
1508             if (!c->cascaded_context[1])
1509                 return -1;
1510
1511             c->cascaded_context[1]->srcRange = c->srcRange;
1512             c->cascaded_context[1]->dstRange = c->dstRange;
1513             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[1], srcFilter , dstFilter);
1514             if (ret < 0)
1515                 return ret;
1516
1517             return 0;
1518         }
1519     }
1520
1521 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1522
1523     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1524     {
1525 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1526 // can't downscale !!!
1527         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1528             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1529                                                              NULL, NULL, 8);
1530             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1531                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1532
1533 #if USE_MMAP
1534             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1535                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1536                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1537                                           -1, 0);
1538             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1539                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1540                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1541                                           -1, 0);
1542 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1543             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1544                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1545                                                   MEM_COMMIT,
1546                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1547             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1548                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1549                                                   MEM_COMMIT,
1550                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1551 #else
1552             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1553             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1554 #endif
1555
1556 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1557             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1558 #else
1559             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1560 #endif
1561             {
1562                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1563                 return AVERROR(ENOMEM);
1564             }
1565
1566             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1567             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1568             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1569             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1570
1571             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1572                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1573             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1574                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1575
1576 #if USE_MMAP
1577             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1578                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1579                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1580                 goto fail;
1581             }
1582 #endif
1583         } else
1584 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1585         {
1586             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1587                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1588
1589             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1590                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1591                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1592                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1593                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1594                            c->param,
1595                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1596                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1597                 goto fail;
1598             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1599                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1600                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1601                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1602                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1603                            c->param,
1604                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1605                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1606                 goto fail;
1607         }
1608     } // initialize horizontal stuff
1609
1610     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1611     {
1612         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1613                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1614
1615         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1616                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1617                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1618                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1619                        c->param,
1620                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1621                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1622             goto fail;
1623         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1624                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1625                        filterAlign, (1 << 12),
1626                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1627                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1628                        c->param,
1629                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1630                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1631
1632             goto fail;
1633
1634 #if HAVE_ALTIVEC
1635         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1636         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1637
1638         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1639             int j;
1640             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1641             for (j = 0; j < 8; j++)
1642                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1643         }
1644
1645         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1646             int j;
1647             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1648             for (j = 0; j < 8; j++)
1649                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1650         }
1651 #endif
1652     }
1653
1654     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1655     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1656     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1657     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1658         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1659         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1660                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1661                                << c->chrSrcVSubSample));
1662
1663         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1664         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1665         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1666             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1667         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1668             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1669             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1670                              c->vChrFilterPos[chrI];
1671     }
1672
1673     for (i = 0; i < 4; i++)
1674         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1675
1676     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1677      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1678     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1679     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1680     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1681     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1682         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1683     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1684      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1685     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1686     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1687         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1688                           dst_stride + 16, fail);
1689         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1690     }
1691     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1692     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1693     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1694     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1695         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1696                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1697         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1698         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1699                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1700     }
1701     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1702         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1703             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1704                               dst_stride + 16, fail);
1705             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1706         }
1707
1708     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1709     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1710         if(desc_dst->comp[0].depth == 16){
1711             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1712             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1713                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1714         } else
1715             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1716                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1717
1718     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1719
1720     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1721         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1722
1723         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1724             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1725                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1726                 break;
1727             }
1728         }
1729         if (!scaler)
1730             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1731         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1732                scaler,
1733                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1734 #ifdef DITHER1XBPP
1735                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1736                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1737                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1738                                                              "dithered " : "",
1739 #else
1740                "",
1741 #endif
1742                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1743
1744         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1745             cpucaps = "MMXEXT";
1746         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1747             cpucaps = "3DNOW";
1748         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1749             cpucaps = "MMX";
1750         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1751             cpucaps = "AltiVec";
1752         else
1753             cpucaps = "C";
1754
1755         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1756
1757         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1758         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1759                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1760                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1761         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1762                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1763                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1764                c->chrXInc, c->chrYInc);
1765     }
1766
1767     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1768     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1769         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1770         isALPHA(srcFormat) &&
1771         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1772         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1773     ) {
1774         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1775
1776         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1777             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1778                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1779                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1780         return 0;
1781     }
1782
1783     /* unscaled special cases */
1784     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1785         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1786         ff_get_unscaled_swscale(c);
1787
1788         if (c->swscale) {
1789             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1790                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1791                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1792                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1793             return 0;
1794         }
1795     }
1796
1797     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1798     return ff_init_filters(c);
1799 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1800     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1801         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1802         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1803         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1804
1805         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1806             return AVERROR(EINVAL);
1807
1808         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1809                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1810         if (ret < 0)
1811             return ret;
1812
1813         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1814                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1815                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1816         if (!c->cascaded_context[0])
1817             return -1;
1818
1819         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1820                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1821                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1822         if (!c->cascaded_context[1])
1823             return -1;
1824         return 0;
1825     }
1826     return -1;
1827 }
1828
1829 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1830                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1831                                int flags, const double *param)
1832 {
1833     SwsContext *c;
1834
1835     if (!(c = sws_alloc_context()))
1836         return NULL;
1837
1838     c->flags     = flags;
1839     c->srcW      = srcW;
1840     c->srcH      = srcH;
1841     c->dstW      = dstW;
1842     c->dstH      = dstH;
1843     c->srcFormat = srcFormat;
1844     c->dstFormat = dstFormat;
1845
1846     if (param) {
1847         c->param[0] = param[0];
1848         c->param[1] = param[1];
1849     }
1850
1851     return c;
1852 }
1853
1854 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1855                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1856                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1857                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1858 {
1859     SwsContext *c;
1860
1861     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1862                            dstW, dstH, dstFormat,
1863                            flags, param);
1864     if (!c)
1865         return NULL;
1866
1867     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1868         sws_freeContext(c);
1869         return NULL;
1870     }
1871
1872     return c;
1873 }
1874
1875 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1876 {
1877     int i;
1878     for (i=0; i<a->length; i++)
1879         if (isnan(a->coeff[i]))
1880             return 1;
1881     return 0;
1882 }
1883
1884 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1885 {
1886     int i;
1887     for (i=0; i<a->length; i++)
1888         a->coeff[i] = NAN;
1889 }
1890
1891 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1892                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1893                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1894                                 int verbose)
1895 {
1896     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1897     if (!filter)
1898         return NULL;
1899
1900     if (lumaGBlur != 0.0) {
1901         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1902         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1903     } else {
1904         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1905         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1906     }
1907
1908     if (chromaGBlur != 0.0) {
1909         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1910         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1911     } else {
1912         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1913         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1914     }
1915
1916     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1917         goto fail;
1918
1919     if (chromaSharpen != 0.0) {
1920         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1921         if (!id)
1922             goto fail;
1923         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1924         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1925         sws_addVec(filter->chrH, id);
1926         sws_addVec(filter->chrV, id);
1927         sws_freeVec(id);
1928     }
1929
1930     if (lumaSharpen != 0.0) {
1931         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1932         if (!id)
1933             goto fail;
1934         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1935         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1936         sws_addVec(filter->lumH, id);
1937         sws_addVec(filter->lumV, id);
1938         sws_freeVec(id);
1939     }
1940
1941     if (chromaHShift != 0.0)
1942         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1943
1944     if (chromaVShift != 0.0)
1945         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1946
1947     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1948     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1949     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1950     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1951
1952     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1953         isnan_vec(filter->chrV) ||
1954         isnan_vec(filter->lumH) ||
1955         isnan_vec(filter->lumV))
1956         goto fail;
1957
1958     if (verbose)
1959         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1960     if (verbose)
1961         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1962
1963     return filter;
1964
1965 fail:
1966     sws_freeVec(filter->lumH);
1967     sws_freeVec(filter->lumV);
1968     sws_freeVec(filter->chrH);
1969     sws_freeVec(filter->chrV);
1970     av_freep(&filter);
1971     return NULL;
1972 }
1973
1974 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1975 {
1976     SwsVector *vec;
1977
1978     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1979         return NULL;
1980
1981     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1982     if (!vec)
1983         return NULL;
1984     vec->length = length;
1985     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1986     if (!vec->coeff)
1987         av_freep(&vec);
1988     return vec;
1989 }
1990
1991 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1992 {
1993     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1994     int i;
1995     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1996     SwsVector *vec;
1997
1998     if(variance < 0 || quality < 0)
1999         return NULL;
2000
2001     vec = sws_allocVec(length);
2002
2003     if (!vec)
2004         return NULL;
2005
2006     for (i = 0; i < length; i++) {
2007         double dist = i - middle;
2008         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
2009                         sqrt(2 * variance * M_PI);
2010     }
2011
2012     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
2013
2014     return vec;
2015 }
2016
2017 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
2018 {
2019     int i;
2020     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
2021
2022     if (!vec)
2023         return NULL;
2024
2025     for (i = 0; i < length; i++)
2026         vec->coeff[i] = c;
2027
2028     return vec;
2029 }
2030
2031 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2032 {
2033     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2034 }
2035
2036 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2037 {
2038     int i;
2039     double sum = 0;
2040
2041     for (i = 0; i < a->length; i++)
2042         sum += a->coeff[i];
2043
2044     return sum;
2045 }
2046
2047 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2048 {
2049     int i;
2050
2051     for (i = 0; i < a->length; i++)
2052         a->coeff[i] *= scalar;
2053 }
2054
2055 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2056 {
2057     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2058 }
2059
2060 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2061 {
2062     int length = a->length + b->length - 1;
2063     int i, j;
2064     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2065
2066     if (!vec)
2067         return NULL;
2068
2069     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2070         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2071             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2072         }
2073     }
2074
2075     return vec;
2076 }
2077
2078 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2079 {
2080     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2081     int i;
2082     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2083
2084     if (!vec)
2085         return NULL;
2086
2087     for (i = 0; i < a->length; i++)
2088         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2089     for (i = 0; i < b->length; i++)
2090         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2091
2092     return vec;
2093 }
2094
2095 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2096 {
2097     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2098     int i;
2099     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2100
2101     if (!vec)
2102         return NULL;
2103
2104     for (i = 0; i < a->length; i++)
2105         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2106     for (i = 0; i < b->length; i++)
2107         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2108
2109     return vec;
2110 }
2111
2112 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2113 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2114 {
2115     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2116     int i;
2117     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2118
2119     if (!vec)
2120         return NULL;
2121
2122     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2123         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2124                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2125     }
2126
2127     return vec;
2128 }
2129
2130 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2131 {
2132     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2133     if (!shifted) {
2134         makenan_vec(a);
2135         return;
2136     }
2137     av_free(a->coeff);
2138     a->coeff  = shifted->coeff;
2139     a->length = shifted->length;
2140     av_free(shifted);
2141 }
2142
2143 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2144 {
2145     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2146     if (!sum) {
2147         makenan_vec(a);
2148         return;
2149     }
2150     av_free(a->coeff);
2151     a->coeff  = sum->coeff;
2152     a->length = sum->length;
2153     av_free(sum);
2154 }
2155
2156 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2157 {
2158     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2159     if (!diff) {
2160         makenan_vec(a);
2161         return;
2162     }
2163     av_free(a->coeff);
2164     a->coeff  = diff->coeff;
2165     a->length = diff->length;
2166     av_free(diff);
2167 }
2168
2169 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2170 {
2171     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2172     if (!conv) {
2173         makenan_vec(a);
2174         return;
2175     }
2176     av_free(a->coeff);
2177     a->coeff  = conv->coeff;
2178     a->length = conv->length;
2179     av_free(conv);
2180 }
2181
2182 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2183 {
2184     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2185
2186     if (!vec)
2187         return NULL;
2188
2189     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2190
2191     return vec;
2192 }
2193
2194 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2195 {
2196     int i;
2197     double max = 0;
2198     double min = 0;
2199     double range;
2200
2201     for (i = 0; i < a->length; i++)
2202         if (a->coeff[i] > max)
2203             max = a->coeff[i];
2204
2205     for (i = 0; i < a->length; i++)
2206         if (a->coeff[i] < min)
2207             min = a->coeff[i];
2208
2209     range = max - min;
2210
2211     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2212         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2213         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2214         for (; x > 0; x--)
2215             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2216         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2217     }
2218 }
2219
2220 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2221 {
2222     if (!a)
2223         return;
2224     av_freep(&a->coeff);
2225     a->length = 0;
2226     av_free(a);
2227 }
2228
2229 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2230 {
2231     if (!filter)
2232         return;
2233
2234     sws_freeVec(filter->lumH);
2235     sws_freeVec(filter->lumV);
2236     sws_freeVec(filter->chrH);
2237     sws_freeVec(filter->chrV);
2238     av_free(filter);
2239 }
2240
2241 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2242 {
2243     int i;
2244     if (!c)
2245         return;
2246
2247     if (c->lumPixBuf) {
2248         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2249             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2250         av_freep(&c->lumPixBuf);
2251     }
2252
2253     if (c->chrUPixBuf) {
2254         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2255             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2256         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2257         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2258     }
2259
2260     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2261         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2262             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2263         av_freep(&c->alpPixBuf);
2264     }
2265
2266     for (i = 0; i < 4; i++)
2267         av_freep(&c->dither_error[i]);
2268
2269     av_freep(&c->vLumFilter);
2270     av_freep(&c->vChrFilter);
2271     av_freep(&c->hLumFilter);
2272     av_freep(&c->hChrFilter);
2273 #if HAVE_ALTIVEC
2274     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2275     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2276 #endif
2277
2278     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2279     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2280     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2281     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2282
2283 #if HAVE_MMX_INLINE
2284 #if USE_MMAP
2285     if (c->lumMmxextFilterCode)
2286         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2287     if (c->chrMmxextFilterCode)
2288         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2289 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2290     if (c->lumMmxextFilterCode)
2291         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2292     if (c->chrMmxextFilterCode)
2293         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2294 #else
2295     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2296     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2297 #endif
2298     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2299     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2300 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2301
2302     av_freep(&c->yuvTable);
2303     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2304
2305     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2306     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2307     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2308     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2309     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2310     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2311
2312     av_freep(&c->gamma);
2313     av_freep(&c->inv_gamma);
2314
2315     ff_free_filters(c);
2316
2317     av_free(c);
2318 }
2319
2320 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2321                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2322                                         int dstW, int dstH,
2323                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2324                                         SwsFilter *srcFilter,
2325                                         SwsFilter *dstFilter,
2326                                         const double *param)
2327 {
2328     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2329                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2330     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2331             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2332
2333     if (!param)
2334         param = default_param;
2335
2336     if (context &&
2337         (context->srcW      != srcW      ||
2338          context->srcH      != srcH      ||
2339          context->srcFormat != srcFormat ||
2340          context->dstW      != dstW      ||
2341          context->dstH      != dstH      ||
2342          context->dstFormat != dstFormat ||
2343          context->flags     != flags     ||
2344          context->param[0]  != param[0]  ||
2345          context->param[1]  != param[1])) {
2346
2347         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2348         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2349         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2350         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2351         sws_freeContext(context);
2352         context = NULL;
2353     }
2354
2355     if (!context) {
2356         if (!(context = sws_alloc_context()))
2357             return NULL;
2358         context->srcW      = srcW;
2359         context->srcH      = srcH;
2360         context->srcFormat = srcFormat;
2361         context->dstW      = dstW;
2362         context->dstH      = dstH;
2363         context->dstFormat = dstFormat;
2364         context->flags     = flags;
2365         context->param[0]  = param[0];
2366         context->param[1]  = param[1];
2367
2368         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2369         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2370         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2371         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2372
2373         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2374             sws_freeContext(context);
2375             return NULL;
2376         }
2377     }
2378     return context;
2379 }