Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[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 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
22 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
23 #include <inttypes.h>
24 #include <string.h>
25 #include <math.h>
26 #include <stdio.h>
27 #include "config.h"
28 #include <assert.h>
29 #if HAVE_SYS_MMAN_H
30 #include <sys/mman.h>
31 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
32 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
33 #endif
34 #endif
35 #if HAVE_VIRTUALALLOC
36 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
37 #include <windows.h>
38 #endif
39 #include "swscale.h"
40 #include "swscale_internal.h"
41 #include "rgb2rgb.h"
42 #include "libavutil/intreadwrite.h"
43 #include "libavutil/x86_cpu.h"
44 #include "libavutil/cpu.h"
45 #include "libavutil/avutil.h"
46 #include "libavutil/bswap.h"
47 #include "libavutil/opt.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49 #include "libavutil/avassert.h"
50
51 unsigned swscale_version(void)
52 {
53     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
54 }
55
56 const char *swscale_configuration(void)
57 {
58     return FFMPEG_CONFIGURATION;
59 }
60
61 const char *swscale_license(void)
62 {
63 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
64     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
65 }
66
67 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
68
69 #define isSupportedIn(x)    (       \
70            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
71         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
72         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
73         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
74         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
75         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
76         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
77         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
80         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR565LE    \
82         || (x)==PIX_FMT_BGR565BE    \
83         || (x)==PIX_FMT_BGR555LE    \
84         || (x)==PIX_FMT_BGR555BE    \
85         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
86         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
87         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
88         || (x)==PIX_FMT_RGB565LE    \
89         || (x)==PIX_FMT_RGB565BE    \
90         || (x)==PIX_FMT_RGB555LE    \
91         || (x)==PIX_FMT_RGB555BE    \
92         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
93         || (x)==PIX_FMT_GRAY8A      \
94         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
95         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
96         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
97         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
98         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
99         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
100         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
101         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
102         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
103         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
104         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
105         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
106         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
107         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
108         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
109         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
110         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
111         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
112         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
113         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
114         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
115         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
116         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9LE    \
117         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
118         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE   \
119         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10LE   \
120         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
121         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
122         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE   \
124         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
125         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9BE    \
126         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
127         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10BE   \
128         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE   \
129         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
130         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
131         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
132         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE   \
133     )
134
135 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
136 {
137     return isSupportedIn(pix_fmt);
138 }
139
140 #define isSupportedOut(x)   (       \
141            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
142         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
143         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
144         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
145         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
146         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
147         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
148         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
149         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
150         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
151         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
152         || isRGBinBytes(x)          \
153         || isBGRinBytes(x)          \
154         || (x)==PIX_FMT_RGB565LE    \
155         || (x)==PIX_FMT_RGB565BE    \
156         || (x)==PIX_FMT_RGB555LE    \
157         || (x)==PIX_FMT_RGB555BE    \
158         || (x)==PIX_FMT_RGB444LE    \
159         || (x)==PIX_FMT_RGB444BE    \
160         || (x)==PIX_FMT_BGR565LE    \
161         || (x)==PIX_FMT_BGR565BE    \
162         || (x)==PIX_FMT_BGR555LE    \
163         || (x)==PIX_FMT_BGR555BE    \
164         || (x)==PIX_FMT_BGR444LE    \
165         || (x)==PIX_FMT_BGR444BE    \
166         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
167         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
168         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
169         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
170         || (x)==PIX_FMT_RGB4        \
171         || (x)==PIX_FMT_BGR4        \
172         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
173         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
174         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
175         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
176         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
177         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
178         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
179         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
180         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
181         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE   \
182         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
183         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
184         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
185         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE   \
186         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
187         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
188         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE   \
189         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
190         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
191         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE   \
192         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
193         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
194         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
195     )
196
197 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
198 {
199     return isSupportedOut(pix_fmt);
200 }
201
202 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
203
204 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
205 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
206 {
207     return av_get_pix_fmt_name(format);
208 }
209 #endif
210
211 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
212 {
213     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
214     else           return getSplineCoeff(        0.0,
215                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
216                                                  c + 3.0*d,
217                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
218                                          dist-1.0);
219 }
220
221 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
222                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags, int cpu_flags,
223                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
224 {
225     int i;
226     int filterSize;
227     int filter2Size;
228     int minFilterSize;
229     int64_t *filter=NULL;
230     int64_t *filter2=NULL;
231     const int64_t fone= 1LL<<54;
232     int ret= -1;
233
234     emms_c(); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
235
236     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
237     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
238
239     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
240         int i;
241         filterSize= 1;
242         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
243
244         for (i=0; i<dstW; i++) {
245             filter[i*filterSize]= fone;
246             (*filterPos)[i]=i;
247         }
248
249     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
250         int i;
251         int xDstInSrc;
252         filterSize= 1;
253         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
254
255         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
256         for (i=0; i<dstW; i++) {
257             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
258
259             (*filterPos)[i]= xx;
260             filter[i]= fone;
261             xDstInSrc+= xInc;
262         }
263     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
264         int i;
265         int xDstInSrc;
266         filterSize= 2;
267         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
268
269         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
270         for (i=0; i<dstW; i++) {
271             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
272             int j;
273
274             (*filterPos)[i]= xx;
275             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
276             for (j=0; j<filterSize; j++) {
277                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
278                 if (coeff<0) coeff=0;
279                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
280                 xx++;
281             }
282             xDstInSrc+= xInc;
283         }
284     } else {
285         int xDstInSrc;
286         int sizeFactor;
287
288         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
289         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
290         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
291         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
292         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
293         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
294         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
295         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
296         else {
297             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
298             assert(0);
299         }
300
301         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
302         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
303
304         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
305
306         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
307
308         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
309         for (i=0; i<dstW; i++) {
310             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
311             int j;
312             (*filterPos)[i]= xx;
313             for (j=0; j<filterSize; j++) {
314                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
315                 double floatd;
316                 int64_t coeff;
317
318                 if (xInc > 1<<16)
319                     d= d*dstW/srcW;
320                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
321
322                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
323                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
324                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
325                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
326                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
327
328                     if      (d < 1LL<<30)
329                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
330                     else if (d < 1LL<<31)
331                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
332                     else
333                         coeff=0.0;
334                     coeff *= fone>>(30+24);
335                 }
336 /*                else if (flags & SWS_X) {
337                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
338                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
339                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
340                 }*/
341                 else if (flags & SWS_X) {
342                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
343                     double c;
344
345                     if (floatd<1.0)
346                         c = cos(floatd*M_PI);
347                     else
348                         c=-1.0;
349                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
350                     else            c=  pow( c, A);
351                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
352                 } else if (flags & SWS_AREA) {
353                     int64_t d2= d - (1<<29);
354                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
355                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
356                     else coeff=0.0;
357                     coeff *= fone>>(30+16);
358                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
359                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
360                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
361                 } else if (flags & SWS_SINC) {
362                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
363                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
364                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
365                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
366                     if (floatd>p) coeff=0;
367                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
368                     coeff= (1<<30) - d;
369                     if (coeff<0) coeff=0;
370                     coeff *= fone >> 30;
371                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
372                     double p=-2.196152422706632;
373                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
374                 } else {
375                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
376                     assert(0);
377                 }
378
379                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
380                 xx++;
381             }
382             xDstInSrc+= 2*xInc;
383         }
384     }
385
386     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
387        av_free(filter);
388     */
389     assert(filterSize>0);
390     filter2Size= filterSize;
391     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
392     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
393     assert(filter2Size>0);
394     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
395
396     for (i=0; i<dstW; i++) {
397         int j, k;
398
399         if(srcFilter) {
400             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
401                 for (j=0; j<filterSize; j++)
402                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
403             }
404         } else {
405             for (j=0; j<filterSize; j++)
406                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
407         }
408         //FIXME dstFilter
409
410         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
411     }
412     av_freep(&filter);
413
414     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
415     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
416     minFilterSize= 0;
417     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
418         int min= filter2Size;
419         int j;
420         int64_t cutOff=0.0;
421
422         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
423         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
424             int k;
425             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
426
427             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
428
429             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
430             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
431
432             // move filter coefficients left
433             for (k=1; k<filter2Size; k++)
434                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
435             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
436             (*filterPos)[i]++;
437         }
438
439         cutOff=0;
440         /* count near zeros on the right */
441         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
442             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
443
444             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
445             min--;
446         }
447
448         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
449     }
450
451     if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) {
452         // we can handle the special case 4,
453         // so we don't want to go to the full 8
454         if (minFilterSize < 5)
455             filterAlign = 4;
456
457         // We really don't want to waste our time
458         // doing useless computation, so fall back on
459         // the scalar C code for very small filters.
460         // Vectorizing is worth it only if you have a
461         // decent-sized vector.
462         if (minFilterSize < 3)
463             filterAlign = 1;
464     }
465
466     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
467         // special case for unscaled vertical filtering
468         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
469             filterAlign= 1;
470     }
471
472     assert(minFilterSize > 0);
473     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
474     assert(filterSize > 0);
475     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
476     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
477         goto fail;
478     *outFilterSize= filterSize;
479
480     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
481         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
482     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
483     for (i=0; i<dstW; i++) {
484         int j;
485
486         for (j=0; j<filterSize; j++) {
487             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
488             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
489             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
490                 filter[i*filterSize + j]= 0;
491         }
492     }
493
494     //FIXME try to align filterPos if possible
495
496     //fix borders
497     for (i=0; i<dstW; i++) {
498         int j;
499         if ((*filterPos)[i] < 0) {
500             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
501             for (j=1; j<filterSize; j++) {
502                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
503                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
504                 filter[i*filterSize + j]=0;
505             }
506             (*filterPos)[i]= 0;
507         }
508
509         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
510             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
511             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
512             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
513                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
514                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
515                 filter[i*filterSize +j]=0;
516             }
517             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
518         }
519     }
520
521     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
522     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
523     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
524
525     /* normalize & store in outFilter */
526     for (i=0; i<dstW; i++) {
527         int j;
528         int64_t error=0;
529         int64_t sum=0;
530
531         for (j=0; j<filterSize; j++) {
532             sum+= filter[i*filterSize + j];
533         }
534         sum= (sum + one/2)/ one;
535         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
536             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
537             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
538             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
539             error= v - intV*sum;
540         }
541     }
542
543     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
544     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
545         int j= dstW*(*outFilterSize);
546         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
547     }
548
549     ret=0;
550 fail:
551     av_free(filter);
552     av_free(filter2);
553     return ret;
554 }
555
556 #if HAVE_MMX2
557 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
558 {
559     uint8_t *fragmentA;
560     x86_reg imm8OfPShufW1A;
561     x86_reg imm8OfPShufW2A;
562     x86_reg fragmentLengthA;
563     uint8_t *fragmentB;
564     x86_reg imm8OfPShufW1B;
565     x86_reg imm8OfPShufW2B;
566     x86_reg fragmentLengthB;
567     int fragmentPos;
568
569     int xpos, i;
570
571     // create an optimized horizontal scaling routine
572     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
573      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
574      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
575      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
576      * of fragmentA is used.
577      */
578
579     //code fragment
580
581     __asm__ volatile(
582         "jmp                         9f                 \n\t"
583     // Begin
584         "0:                                             \n\t"
585         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
586         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
587         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
588         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
589         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
590         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
591         "1:                                             \n\t"
592         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
593         "2:                                             \n\t"
594         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
595         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
596         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
597         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
598         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
599
600         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
601
602         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
603     // End
604         "9:                                             \n\t"
605 //        "int $3                                         \n\t"
606         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
607         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
608         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
609         "dec                         %1                 \n\t"
610         "dec                         %2                 \n\t"
611         "sub                         %0, %1             \n\t"
612         "sub                         %0, %2             \n\t"
613         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
614         "sub                         %0, %3             \n\t"
615
616
617         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
618         "=r" (fragmentLengthA)
619     );
620
621     __asm__ volatile(
622         "jmp                         9f                 \n\t"
623     // Begin
624         "0:                                             \n\t"
625         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
626         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
627         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
628         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
629         "1:                                             \n\t"
630         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
631         "2:                                             \n\t"
632         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
633         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
634         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
635         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
636         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
637
638         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
639
640         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
641     // End
642         "9:                                             \n\t"
643 //        "int                       $3                   \n\t"
644         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
645         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
646         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
647         "dec                         %1                 \n\t"
648         "dec                         %2                 \n\t"
649         "sub                         %0, %1             \n\t"
650         "sub                         %0, %2             \n\t"
651         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
652         "sub                         %0, %3             \n\t"
653
654
655         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
656         "=r" (fragmentLengthB)
657     );
658
659     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
660     fragmentPos=0;
661
662     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
663         int xx=xpos>>16;
664
665         if ((i&3) == 0) {
666             int a=0;
667             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
668             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
669             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
670             int inc                = (d+1<4);
671             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
672             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
673             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
674             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
675             int maxShift= 3-(d+inc);
676             int shift=0;
677
678             if (filterCode) {
679                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
680                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
681                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
682                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
683                 filterPos[i/2]= xx;
684
685                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
686
687                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
688                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
689                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
690                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
691
692                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
693                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
694
695                 if (shift && i>=shift) {
696                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
697                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
698                     filterPos[i/2]-=shift;
699                 }
700             }
701
702             fragmentPos+= fragmentLength;
703
704             if (filterCode)
705                 filterCode[fragmentPos]= RET;
706         }
707         xpos+=xInc;
708     }
709     if (filterCode)
710         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
711
712     return fragmentPos + 1;
713 }
714 #endif /* HAVE_MMX2 */
715
716 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
717 {
718     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
719     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
720 }
721
722 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
723                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
724                              int brightness, int contrast, int saturation)
725 {
726     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
727     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
728
729     c->brightness= brightness;
730     c->contrast  = contrast;
731     c->saturation= saturation;
732     c->srcRange  = srcRange;
733     c->dstRange  = dstRange;
734     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
735
736     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat]);
737     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->srcFormat]);
738
739     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
740     //FIXME factorize
741
742     if (HAVE_ALTIVEC && av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
743         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
744     return 0;
745 }
746
747 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
748                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
749                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
750 {
751     if (!c || isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
752
753     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
754     *table     = c->dstColorspaceTable;
755     *srcRange  = c->srcRange;
756     *dstRange  = c->dstRange;
757     *brightness= c->brightness;
758     *contrast  = c->contrast;
759     *saturation= c->saturation;
760
761     return 0;
762 }
763
764 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
765 {
766     switch (*format) {
767     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
768     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
769     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
770     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
771     default:                                          return 0;
772     }
773 }
774
775 SwsContext *sws_alloc_context(void)
776 {
777     SwsContext *c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
778
779     c->av_class = &sws_context_class;
780     av_opt_set_defaults(c);
781
782     return c;
783 }
784
785 int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter)
786 {
787     int i, j;
788     int usesVFilter, usesHFilter;
789     int unscaled;
790     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
791     int srcW= c->srcW;
792     int srcH= c->srcH;
793     int dstW= c->dstW;
794     int dstH= c->dstH;
795     int dst_stride = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t)+66, 16);
796     int flags, cpu_flags;
797     enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
798     enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
799
800     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
801     flags     = c->flags;
802     emms_c();
803     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init();
804
805     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
806
807     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
808         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n", av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
809         return AVERROR(EINVAL);
810     }
811     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
812         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n", av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
813         return AVERROR(EINVAL);
814     }
815
816     i= flags & ( SWS_POINT
817                 |SWS_AREA
818                 |SWS_BILINEAR
819                 |SWS_FAST_BILINEAR
820                 |SWS_BICUBIC
821                 |SWS_X
822                 |SWS_GAUSS
823                 |SWS_LANCZOS
824                 |SWS_SINC
825                 |SWS_SPLINE
826                 |SWS_BICUBLIN);
827     if(!i || (i & (i-1))) {
828         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
829         return AVERROR(EINVAL);
830     }
831     /* sanity check */
832     if (srcW<4 || srcH<1 || dstW<8 || dstH<1) { //FIXME check if these are enough and try to lowwer them after fixing the relevant parts of the code
833         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
834                srcW, srcH, dstW, dstH);
835         return AVERROR(EINVAL);
836     }
837
838     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
839     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
840
841     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
842     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
843     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
844     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
845     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
846
847     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
848                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
849                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
850                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
851     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
852                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
853                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
854                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
855
856     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
857     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
858
859     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
860     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
861
862     // drop some chroma lines if the user wants it
863     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
864     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
865
866     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
867     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
868       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
869       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
870       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
871       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
872         c->chrSrcHSubSample=1;
873
874     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
875     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
876     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
877     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
878     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
879
880     /* unscaled special cases */
881     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
882         ff_get_unscaled_swscale(c);
883
884         if (c->swScale) {
885             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
886                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
887                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
888             return 0;
889         }
890     }
891
892     c->scalingBpp = FFMAX(av_pix_fmt_descriptors[srcFormat].comp[0].depth_minus1,
893                           av_pix_fmt_descriptors[dstFormat].comp[0].depth_minus1) >= 15 ? 16 : 8;
894
895     if (c->scalingBpp == 16)
896         dst_stride <<= 1;
897     av_assert0(c->scalingBpp<=16);
898     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
899     if (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2 && c->scalingBpp == 8) {
900         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
901         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
902             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
903                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
904         }
905         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat)) c->canMMX2BeUsed=0;
906     }
907     else
908         c->canMMX2BeUsed=0;
909
910     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
911     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
912
913     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
914     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
915     // n-2 is the last chrominance sample available
916     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
917     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
918     // first and last pixel
919     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
920         if (c->canMMX2BeUsed) {
921             c->lumXInc+= 20;
922             c->chrXInc+= 20;
923         }
924         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
925         else if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX && c->scalingBpp == 8) {
926             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
927             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
928         }
929     }
930
931     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
932     {
933 #if HAVE_MMX2
934 // can't downscale !!!
935         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
936             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
937             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
938
939 #ifdef MAP_ANONYMOUS
940             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
941             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
942 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
943             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
944             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
945 #else
946             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
947             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
948 #endif
949
950 #ifdef MAP_ANONYMOUS
951             if (c->lumMmx2FilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmx2FilterCode == MAP_FAILED)
952 #else
953             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
954 #endif
955                 return AVERROR(ENOMEM);
956             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
957             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
958             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
959             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
960
961             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
962             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
963
964 #ifdef MAP_ANONYMOUS
965             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
966             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
967 #endif
968         } else
969 #endif /* HAVE_MMX2 */
970         {
971             const int filterAlign=
972                 (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 4 :
973                 (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
974                 1;
975
976             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
977                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
978                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
979                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
980                 goto fail;
981             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
982                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
983                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
984                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
985                 goto fail;
986         }
987     } // initialize horizontal stuff
988
989     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
990     {
991         const int filterAlign=
992             (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
993             (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
994             1;
995
996         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
997                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
998                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
999                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
1000             goto fail;
1001         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
1002                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
1003                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
1004                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
1005             goto fail;
1006
1007 #if HAVE_ALTIVEC
1008         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
1009         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
1010
1011         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
1012             int j;
1013             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1014             for (j=0;j<8;j++)
1015                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1016         }
1017
1018         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
1019             int j;
1020             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1021             for (j=0;j<8;j++)
1022                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1023         }
1024 #endif
1025     }
1026
1027     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1028     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
1029     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
1030     for (i=0; i<dstH; i++) {
1031         int chrI= (int64_t)i*c->chrDstH / dstH;
1032         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
1033                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1034
1035         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1036         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1037         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1038             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1039         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1040             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1041     }
1042
1043     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1044     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1045     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1046     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1047     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1048     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1049         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1050     //Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code (just in case someone wanna replace the 4000/8000)
1051     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1052     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1053         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+16, fail);
1054         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1055     }
1056     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1057     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / c->scalingBpp;
1058     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1059     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1060         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize], dst_stride*2+32, fail);
1061         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1062         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i+c->vChrBufSize] = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1063     }
1064     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1065         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1066             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+16, fail);
1067             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1068         }
1069
1070     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1071     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1072         if(av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat].comp[0].depth_minus1 == 15){
1073             av_assert0(c->scalingBpp == 16);
1074             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1075                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1076         } else
1077             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1078                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1079
1080     assert(c->chrDstH <= dstH);
1081
1082     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1083         if      (flags&SWS_FAST_BILINEAR) av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1084         else if (flags&SWS_BILINEAR)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1085         else if (flags&SWS_BICUBIC)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1086         else if (flags&SWS_X)             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1087         else if (flags&SWS_POINT)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1088         else if (flags&SWS_AREA)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1089         else if (flags&SWS_BICUBLIN)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1090         else if (flags&SWS_GAUSS)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1091         else if (flags&SWS_SINC)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1092         else if (flags&SWS_LANCZOS)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1093         else if (flags&SWS_SPLINE)        av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1094         else                              av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1095
1096         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1097                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1098 #ifdef DITHER1XBPP
1099                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1100                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1101                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1102 #else
1103                "",
1104 #endif
1105                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1106
1107         if      (HAVE_MMX2     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2)    av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1108         else if (HAVE_AMD3DNOW && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_3DNOW)   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1109         else if (HAVE_MMX      && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX)     av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1110         else if (HAVE_ALTIVEC  && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1111         else                                   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1112
1113         if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
1114             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1115                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1116             else {
1117                 if (c->hLumFilterSize==4)
1118                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1119                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1120                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1121                 else
1122                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1123
1124                 if (c->hChrFilterSize==4)
1125                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1126                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1127                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1128                 else
1129                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1130             }
1131         } else {
1132 #if HAVE_MMX
1133             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1134 #else
1135             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1136                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1137             else
1138                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1139 #endif
1140         }
1141         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1142             if (c->vLumFilterSize==1)
1143                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n",
1144                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1145             else
1146                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n",
1147                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1148         } else {
1149             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1150                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1151                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n",
1152                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1153             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1154                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n",
1155                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1156             else
1157                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n",
1158                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1159         }
1160
1161         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1162             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1163                    (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2) ? "MMX2" :
1164                    ((HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C"));
1165         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1166             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n",
1167                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1168         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1169             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n",
1170                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1171         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1172             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n",
1173                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1174         else if (dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1175                  dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE)
1176             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR12 converter\n",
1177                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1178
1179         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1180         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1181                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1182         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1183                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1184     }
1185
1186     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1187     return 0;
1188 fail: //FIXME replace things by appropriate error codes
1189     return -1;
1190 }
1191
1192 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1193 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1194                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1195                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1196 {
1197     SwsContext *c;
1198
1199     if(!(c=sws_alloc_context()))
1200         return NULL;
1201
1202     c->flags= flags;
1203     c->srcW= srcW;
1204     c->srcH= srcH;
1205     c->dstW= dstW;
1206     c->dstH= dstH;
1207     c->srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
1208     c->dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
1209     c->srcFormat= srcFormat;
1210     c->dstFormat= dstFormat;
1211
1212     if (param) {
1213         c->param[0] = param[0];
1214         c->param[1] = param[1];
1215     }
1216     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, c->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1217
1218     if(sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0){
1219         sws_freeContext(c);
1220         return NULL;
1221     }
1222
1223     return c;
1224 }
1225 #endif
1226
1227 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1228                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1229                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1230                                 int verbose)
1231 {
1232     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1233     if (!filter)
1234         return NULL;
1235
1236     if (lumaGBlur!=0.0) {
1237         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1238         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1239     } else {
1240         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1241         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1242     }
1243
1244     if (chromaGBlur!=0.0) {
1245         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1246         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1247     } else {
1248         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1249         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1250     }
1251
1252     if (chromaSharpen!=0.0) {
1253         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1254         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1255         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1256         sws_addVec(filter->chrH, id);
1257         sws_addVec(filter->chrV, id);
1258         sws_freeVec(id);
1259     }
1260
1261     if (lumaSharpen!=0.0) {
1262         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1263         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1264         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1265         sws_addVec(filter->lumH, id);
1266         sws_addVec(filter->lumV, id);
1267         sws_freeVec(id);
1268     }
1269
1270     if (chromaHShift != 0.0)
1271         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1272
1273     if (chromaVShift != 0.0)
1274         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1275
1276     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1277     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1278     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1279     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1280
1281     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1282     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1283
1284     return filter;
1285 }
1286
1287 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1288 {
1289     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1290     if (!vec)
1291         return NULL;
1292     vec->length = length;
1293     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1294     if (!vec->coeff)
1295         av_freep(&vec);
1296     return vec;
1297 }
1298
1299 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1300 {
1301     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1302     int i;
1303     double middle= (length-1)*0.5;
1304     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1305
1306     if (!vec)
1307         return NULL;
1308
1309     for (i=0; i<length; i++) {
1310         double dist= i-middle;
1311         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1312     }
1313
1314     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1315
1316     return vec;
1317 }
1318
1319 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1320 {
1321     int i;
1322     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1323
1324     if (!vec)
1325         return NULL;
1326
1327     for (i=0; i<length; i++)
1328         vec->coeff[i]= c;
1329
1330     return vec;
1331 }
1332
1333 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1334 {
1335     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1336 }
1337
1338 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1339 {
1340     int i;
1341     double sum=0;
1342
1343     for (i=0; i<a->length; i++)
1344         sum+= a->coeff[i];
1345
1346     return sum;
1347 }
1348
1349 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1350 {
1351     int i;
1352
1353     for (i=0; i<a->length; i++)
1354         a->coeff[i]*= scalar;
1355 }
1356
1357 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1358 {
1359     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1360 }
1361
1362 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1363 {
1364     int length= a->length + b->length - 1;
1365     int i, j;
1366     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1367
1368     if (!vec)
1369         return NULL;
1370
1371     for (i=0; i<a->length; i++) {
1372         for (j=0; j<b->length; j++) {
1373             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1374         }
1375     }
1376
1377     return vec;
1378 }
1379
1380 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1381 {
1382     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1383     int i;
1384     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1385
1386     if (!vec)
1387         return NULL;
1388
1389     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1390     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1391
1392     return vec;
1393 }
1394
1395 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1396 {
1397     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1398     int i;
1399     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1400
1401     if (!vec)
1402         return NULL;
1403
1404     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1405     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1406
1407     return vec;
1408 }
1409
1410 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1411 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1412 {
1413     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1414     int i;
1415     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1416
1417     if (!vec)
1418         return NULL;
1419
1420     for (i=0; i<a->length; i++) {
1421         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1422     }
1423
1424     return vec;
1425 }
1426
1427 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1428 {
1429     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1430     av_free(a->coeff);
1431     a->coeff= shifted->coeff;
1432     a->length= shifted->length;
1433     av_free(shifted);
1434 }
1435
1436 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1437 {
1438     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1439     av_free(a->coeff);
1440     a->coeff= sum->coeff;
1441     a->length= sum->length;
1442     av_free(sum);
1443 }
1444
1445 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1446 {
1447     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1448     av_free(a->coeff);
1449     a->coeff= diff->coeff;
1450     a->length= diff->length;
1451     av_free(diff);
1452 }
1453
1454 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1455 {
1456     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1457     av_free(a->coeff);
1458     a->coeff= conv->coeff;
1459     a->length= conv->length;
1460     av_free(conv);
1461 }
1462
1463 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1464 {
1465     int i;
1466     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1467
1468     if (!vec)
1469         return NULL;
1470
1471     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1472
1473     return vec;
1474 }
1475
1476 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1477 {
1478     int i;
1479     double max=0;
1480     double min=0;
1481     double range;
1482
1483     for (i=0; i<a->length; i++)
1484         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1485
1486     for (i=0; i<a->length; i++)
1487         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1488
1489     range= max - min;
1490
1491     for (i=0; i<a->length; i++) {
1492         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1493         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1494         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1495         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1496     }
1497 }
1498
1499 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
1500 void sws_printVec(SwsVector *a)
1501 {
1502     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1503 }
1504 #endif
1505
1506 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1507 {
1508     if (!a) return;
1509     av_freep(&a->coeff);
1510     a->length=0;
1511     av_free(a);
1512 }
1513
1514 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1515 {
1516     if (!filter) return;
1517
1518     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1519     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1520     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1521     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1522     av_free(filter);
1523 }
1524
1525 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1526 {
1527     int i;
1528     if (!c) return;
1529
1530     if (c->lumPixBuf) {
1531         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1532             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1533         av_freep(&c->lumPixBuf);
1534     }
1535
1536     if (c->chrUPixBuf) {
1537         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1538             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1539         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1540         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1541     }
1542
1543     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1544         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1545             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1546         av_freep(&c->alpPixBuf);
1547     }
1548
1549     av_freep(&c->vLumFilter);
1550     av_freep(&c->vChrFilter);
1551     av_freep(&c->hLumFilter);
1552     av_freep(&c->hChrFilter);
1553 #if HAVE_ALTIVEC
1554     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1555     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1556 #endif
1557
1558     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1559     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1560     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1561     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1562
1563 #if HAVE_MMX
1564 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1565     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1566     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1567 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1568     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1569     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1570 #else
1571     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1572     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1573 #endif
1574     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1575     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1576 #endif /* HAVE_MMX */
1577
1578     av_freep(&c->yuvTable);
1579     av_freep(&c->formatConvBuffer);
1580
1581     av_free(c);
1582 }
1583
1584 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1585                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1586                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1587                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1588 {
1589     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1590
1591     if (!param)
1592         param = default_param;
1593
1594     if (context &&
1595         (context->srcW      != srcW      ||
1596          context->srcH      != srcH      ||
1597          context->srcFormat != srcFormat ||
1598          context->dstW      != dstW      ||
1599          context->dstH      != dstH      ||
1600          context->dstFormat != dstFormat ||
1601          context->flags     != flags     ||
1602          context->param[0]  != param[0]  ||
1603          context->param[1]  != param[1])) {
1604         sws_freeContext(context);
1605         context = NULL;
1606     }
1607
1608     if (!context) {
1609         if (!(context = sws_alloc_context()))
1610             return NULL;
1611         context->srcW      = srcW;
1612         context->srcH      = srcH;
1613         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1614         context->srcFormat = srcFormat;
1615         context->dstW      = dstW;
1616         context->dstH      = dstH;
1617         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1618         context->dstFormat = dstFormat;
1619         context->flags     = flags;
1620         context->param[0]  = param[0];
1621         context->param[1]  = param[1];
1622         sws_setColorspaceDetails(context, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], context->srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, context->dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
1623         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1624             sws_freeContext(context);
1625             return NULL;
1626         }
1627     }
1628     return context;
1629 }
1630