swscale: de-macro'ify RGB15/16/32 input functions.
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of Libav.
5  *
6  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include <inttypes.h>
22 #include <string.h>
23 #include <math.h>
24 #include <stdio.h>
25 #include "config.h"
26 #include <assert.h>
27 #if HAVE_SYS_MMAN_H
28 #include <sys/mman.h>
29 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
30 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
31 #endif
32 #endif
33 #if HAVE_VIRTUALALLOC
34 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
35 #include <windows.h>
36 #endif
37 #include "swscale.h"
38 #include "swscale_internal.h"
39 #include "rgb2rgb.h"
40 #include "libavutil/intreadwrite.h"
41 #include "libavutil/x86_cpu.h"
42 #include "libavutil/cpu.h"
43 #include "libavutil/avutil.h"
44 #include "libavutil/bswap.h"
45 #include "libavutil/opt.h"
46 #include "libavutil/pixdesc.h"
47
48 unsigned swscale_version(void)
49 {
50     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
51 }
52
53 const char *swscale_configuration(void)
54 {
55     return LIBAV_CONFIGURATION;
56 }
57
58 const char *swscale_license(void)
59 {
60 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
61     return LICENSE_PREFIX LIBAV_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
62 }
63
64 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
65
66 #define isSupportedIn(x)    (       \
67            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
68         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
69         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
70         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
71         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
72         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
73         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
74         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
75         || (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
76         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
77         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR565LE    \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR565BE    \
80         || (x)==PIX_FMT_BGR555LE    \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR555BE    \
82         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
83         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
84         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
85         || (x)==PIX_FMT_RGB565LE    \
86         || (x)==PIX_FMT_RGB565BE    \
87         || (x)==PIX_FMT_RGB555LE    \
88         || (x)==PIX_FMT_RGB555BE    \
89         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
90         || (x)==PIX_FMT_Y400A       \
91         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
92         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
93         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
94         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
95         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
96         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
97         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
98         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
99         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
100         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
101         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
102         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
103         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
104         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
105         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
106         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
107         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
108         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
109         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
110         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
111         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
112         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
113         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
114         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
115         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
116         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
117         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
118         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
119         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
120         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
121         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
122     )
123
124 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
125 {
126     return isSupportedIn(pix_fmt);
127 }
128
129 #define isSupportedOut(x)   (       \
130            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
131         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
132         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
133         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
134         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
135         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
137         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
138         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
139         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
140         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
141         || isRGBinBytes(x)          \
142         || isBGRinBytes(x)          \
143         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
144         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
145         || (x)==PIX_FMT_RGB444      \
146         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
147         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
148         || (x)==PIX_FMT_BGR444      \
149         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
150         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
151         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
152         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
153         || (x)==PIX_FMT_RGB4        \
154         || (x)==PIX_FMT_BGR4        \
155         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
156         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
157         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
158         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
159         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
160         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
161         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
162         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
163         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
164         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE    \
165         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE   \
166         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
167         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
168         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
169         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE    \
170         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE   \
171         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
172         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
173         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
174     )
175
176 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
177 {
178     return isSupportedOut(pix_fmt);
179 }
180
181 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
182
183 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
184 {
185     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
186         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
187     else
188         return "Unknown format";
189 }
190
191 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
192 {
193     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
194     else           return getSplineCoeff(        0.0,
195                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
196                                                  c + 3.0*d,
197                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
198                                          dist-1.0);
199 }
200
201 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
202                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags, int cpu_flags,
203                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
204 {
205     int i;
206     int filterSize;
207     int filter2Size;
208     int minFilterSize;
209     int64_t *filter=NULL;
210     int64_t *filter2=NULL;
211     const int64_t fone= 1LL<<54;
212     int ret= -1;
213
214     emms_c(); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
215
216     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
217     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
218
219     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
220         int i;
221         filterSize= 1;
222         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
223
224         for (i=0; i<dstW; i++) {
225             filter[i*filterSize]= fone;
226             (*filterPos)[i]=i;
227         }
228
229     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
230         int i;
231         int xDstInSrc;
232         filterSize= 1;
233         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
234
235         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
236         for (i=0; i<dstW; i++) {
237             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
238
239             (*filterPos)[i]= xx;
240             filter[i]= fone;
241             xDstInSrc+= xInc;
242         }
243     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
244         int i;
245         int xDstInSrc;
246         filterSize= 2;
247         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
248
249         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
250         for (i=0; i<dstW; i++) {
251             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
252             int j;
253
254             (*filterPos)[i]= xx;
255             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
256             for (j=0; j<filterSize; j++) {
257                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
258                 if (coeff<0) coeff=0;
259                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
260                 xx++;
261             }
262             xDstInSrc+= xInc;
263         }
264     } else {
265         int xDstInSrc;
266         int sizeFactor;
267
268         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
269         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
270         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
271         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
272         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
273         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
274         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
275         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
276         else {
277             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
278             assert(0);
279         }
280
281         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
282         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
283
284         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
285
286         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
287
288         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
289         for (i=0; i<dstW; i++) {
290             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
291             int j;
292             (*filterPos)[i]= xx;
293             for (j=0; j<filterSize; j++) {
294                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
295                 double floatd;
296                 int64_t coeff;
297
298                 if (xInc > 1<<16)
299                     d= d*dstW/srcW;
300                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
301
302                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
303                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
304                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
305                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
306                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
307
308                     if      (d < 1LL<<30)
309                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
310                     else if (d < 1LL<<31)
311                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
312                     else
313                         coeff=0.0;
314                     coeff *= fone>>(30+24);
315                 }
316 /*                else if (flags & SWS_X) {
317                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
318                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
319                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
320                 }*/
321                 else if (flags & SWS_X) {
322                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
323                     double c;
324
325                     if (floatd<1.0)
326                         c = cos(floatd*M_PI);
327                     else
328                         c=-1.0;
329                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
330                     else            c=  pow( c, A);
331                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
332                 } else if (flags & SWS_AREA) {
333                     int64_t d2= d - (1<<29);
334                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
335                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
336                     else coeff=0.0;
337                     coeff *= fone>>(30+16);
338                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
339                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
340                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
341                 } else if (flags & SWS_SINC) {
342                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
343                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
344                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
345                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
346                     if (floatd>p) coeff=0;
347                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
348                     coeff= (1<<30) - d;
349                     if (coeff<0) coeff=0;
350                     coeff *= fone >> 30;
351                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
352                     double p=-2.196152422706632;
353                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
354                 } else {
355                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
356                     assert(0);
357                 }
358
359                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
360                 xx++;
361             }
362             xDstInSrc+= 2*xInc;
363         }
364     }
365
366     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
367        av_free(filter);
368     */
369     assert(filterSize>0);
370     filter2Size= filterSize;
371     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
372     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
373     assert(filter2Size>0);
374     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
375
376     for (i=0; i<dstW; i++) {
377         int j, k;
378
379         if(srcFilter) {
380             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
381                 for (j=0; j<filterSize; j++)
382                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
383             }
384         } else {
385             for (j=0; j<filterSize; j++)
386                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
387         }
388         //FIXME dstFilter
389
390         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
391     }
392     av_freep(&filter);
393
394     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
395     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
396     minFilterSize= 0;
397     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
398         int min= filter2Size;
399         int j;
400         int64_t cutOff=0.0;
401
402         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
403         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
404             int k;
405             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
406
407             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
408
409             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
410             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
411
412             // move filter coefficients left
413             for (k=1; k<filter2Size; k++)
414                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
415             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
416             (*filterPos)[i]++;
417         }
418
419         cutOff=0;
420         /* count near zeros on the right */
421         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
422             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
423
424             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
425             min--;
426         }
427
428         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
429     }
430
431     if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) {
432         // we can handle the special case 4,
433         // so we don't want to go to the full 8
434         if (minFilterSize < 5)
435             filterAlign = 4;
436
437         // We really don't want to waste our time
438         // doing useless computation, so fall back on
439         // the scalar C code for very small filters.
440         // Vectorizing is worth it only if you have a
441         // decent-sized vector.
442         if (minFilterSize < 3)
443             filterAlign = 1;
444     }
445
446     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
447         // special case for unscaled vertical filtering
448         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
449             filterAlign= 1;
450     }
451
452     assert(minFilterSize > 0);
453     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
454     assert(filterSize > 0);
455     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
456     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
457         goto fail;
458     *outFilterSize= filterSize;
459
460     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
461         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
462     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
463     for (i=0; i<dstW; i++) {
464         int j;
465
466         for (j=0; j<filterSize; j++) {
467             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
468             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
469             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
470                 filter[i*filterSize + j]= 0;
471         }
472     }
473
474     //FIXME try to align filterPos if possible
475
476     //fix borders
477     for (i=0; i<dstW; i++) {
478         int j;
479         if ((*filterPos)[i] < 0) {
480             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
481             for (j=1; j<filterSize; j++) {
482                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
483                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
484                 filter[i*filterSize + j]=0;
485             }
486             (*filterPos)[i]= 0;
487         }
488
489         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
490             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
491             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
492             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
493                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
494                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
495                 filter[i*filterSize +j]=0;
496             }
497             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
498         }
499     }
500
501     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
502     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
503     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
504
505     /* normalize & store in outFilter */
506     for (i=0; i<dstW; i++) {
507         int j;
508         int64_t error=0;
509         int64_t sum=0;
510
511         for (j=0; j<filterSize; j++) {
512             sum+= filter[i*filterSize + j];
513         }
514         sum= (sum + one/2)/ one;
515         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
516             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
517             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
518             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
519             error= v - intV*sum;
520         }
521     }
522
523     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
524     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
525         int j= dstW*(*outFilterSize);
526         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
527     }
528
529     ret=0;
530 fail:
531     av_free(filter);
532     av_free(filter2);
533     return ret;
534 }
535
536 #if HAVE_MMX2
537 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
538 {
539     uint8_t *fragmentA;
540     x86_reg imm8OfPShufW1A;
541     x86_reg imm8OfPShufW2A;
542     x86_reg fragmentLengthA;
543     uint8_t *fragmentB;
544     x86_reg imm8OfPShufW1B;
545     x86_reg imm8OfPShufW2B;
546     x86_reg fragmentLengthB;
547     int fragmentPos;
548
549     int xpos, i;
550
551     // create an optimized horizontal scaling routine
552     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
553      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
554      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
555      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
556      * of fragmentA is used.
557      */
558
559     //code fragment
560
561     __asm__ volatile(
562         "jmp                         9f                 \n\t"
563     // Begin
564         "0:                                             \n\t"
565         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
566         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
567         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
568         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
569         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
570         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
571         "1:                                             \n\t"
572         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
573         "2:                                             \n\t"
574         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
575         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
576         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
577         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
578         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
579
580         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
581
582         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
583     // End
584         "9:                                             \n\t"
585 //        "int $3                                         \n\t"
586         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
587         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
588         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
589         "dec                         %1                 \n\t"
590         "dec                         %2                 \n\t"
591         "sub                         %0, %1             \n\t"
592         "sub                         %0, %2             \n\t"
593         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
594         "sub                         %0, %3             \n\t"
595
596
597         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
598         "=r" (fragmentLengthA)
599     );
600
601     __asm__ volatile(
602         "jmp                         9f                 \n\t"
603     // Begin
604         "0:                                             \n\t"
605         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
606         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
607         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
608         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
609         "1:                                             \n\t"
610         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
611         "2:                                             \n\t"
612         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
613         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
614         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
615         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
616         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
617
618         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
619
620         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
621     // End
622         "9:                                             \n\t"
623 //        "int                       $3                   \n\t"
624         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
625         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
626         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
627         "dec                         %1                 \n\t"
628         "dec                         %2                 \n\t"
629         "sub                         %0, %1             \n\t"
630         "sub                         %0, %2             \n\t"
631         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
632         "sub                         %0, %3             \n\t"
633
634
635         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
636         "=r" (fragmentLengthB)
637     );
638
639     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
640     fragmentPos=0;
641
642     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
643         int xx=xpos>>16;
644
645         if ((i&3) == 0) {
646             int a=0;
647             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
648             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
649             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
650             int inc                = (d+1<4);
651             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
652             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
653             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
654             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
655             int maxShift= 3-(d+inc);
656             int shift=0;
657
658             if (filterCode) {
659                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
660                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
661                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
662                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
663                 filterPos[i/2]= xx;
664
665                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
666
667                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
668                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
669                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
670                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
671
672                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
673                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
674
675                 if (shift && i>=shift) {
676                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
677                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
678                     filterPos[i/2]-=shift;
679                 }
680             }
681
682             fragmentPos+= fragmentLength;
683
684             if (filterCode)
685                 filterCode[fragmentPos]= RET;
686         }
687         xpos+=xInc;
688     }
689     if (filterCode)
690         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
691
692     return fragmentPos + 1;
693 }
694 #endif /* HAVE_MMX2 */
695
696 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
697 {
698     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
699     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
700 }
701
702 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
703 {
704     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
705     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
706
707     c->brightness= brightness;
708     c->contrast  = contrast;
709     c->saturation= saturation;
710     c->srcRange  = srcRange;
711     c->dstRange  = dstRange;
712     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
713
714     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->dstFormat]);
715     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[c->srcFormat]);
716
717     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
718     //FIXME factorize
719
720     if (HAVE_ALTIVEC && av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
721         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
722     return 0;
723 }
724
725 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
726 {
727     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
728
729     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
730     *table     = c->dstColorspaceTable;
731     *srcRange  = c->srcRange;
732     *dstRange  = c->dstRange;
733     *brightness= c->brightness;
734     *contrast  = c->contrast;
735     *saturation= c->saturation;
736
737     return 0;
738 }
739
740 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
741 {
742     switch (*format) {
743     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
744     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
745     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
746     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
747     default:                                          return 0;
748     }
749 }
750
751 SwsContext *sws_alloc_context(void)
752 {
753     SwsContext *c= av_mallocz(sizeof(SwsContext));
754
755     c->av_class = &sws_context_class;
756     av_opt_set_defaults(c);
757
758     return c;
759 }
760
761 int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter)
762 {
763     int i;
764     int usesVFilter, usesHFilter;
765     int unscaled;
766     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
767     int srcW= c->srcW;
768     int srcH= c->srcH;
769     int dstW= c->dstW;
770     int dstH= c->dstH;
771     int dst_stride = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 16, 16), dst_stride_px = dst_stride >> 1;
772     int flags, cpu_flags;
773     enum PixelFormat srcFormat= c->srcFormat;
774     enum PixelFormat dstFormat= c->dstFormat;
775
776     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
777     flags     = c->flags;
778     emms_c();
779     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init();
780
781     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
782
783     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
784         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
785         return AVERROR(EINVAL);
786     }
787     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
788         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
789         return AVERROR(EINVAL);
790     }
791
792     i= flags & ( SWS_POINT
793                 |SWS_AREA
794                 |SWS_BILINEAR
795                 |SWS_FAST_BILINEAR
796                 |SWS_BICUBIC
797                 |SWS_X
798                 |SWS_GAUSS
799                 |SWS_LANCZOS
800                 |SWS_SINC
801                 |SWS_SPLINE
802                 |SWS_BICUBLIN);
803     if(!i || (i & (i-1))) {
804         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
805         return AVERROR(EINVAL);
806     }
807     /* sanity check */
808     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
809         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
810                srcW, srcH, dstW, dstH);
811         return AVERROR(EINVAL);
812     }
813
814     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
815     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
816
817     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
818     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
819     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
820     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
821     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
822
823     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
824                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
825                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
826                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
827     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
828                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
829                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
830                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
831
832     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
833     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
834
835     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
836     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
837
838     // drop some chroma lines if the user wants it
839     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
840     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
841
842     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
843     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
844       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
845       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
846       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
847       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
848         c->chrSrcHSubSample=1;
849
850     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
851     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
852     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
853     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
854     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
855
856     /* unscaled special cases */
857     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
858         ff_get_unscaled_swscale(c);
859
860         if (c->swScale) {
861             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
862                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
863                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
864             return 0;
865         }
866     }
867
868     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW, 16) * 2, fail);
869     if (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2) {
870         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
871         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
872             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
873                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
874         }
875         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
876     }
877     else
878         c->canMMX2BeUsed=0;
879
880     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
881     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
882
883     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
884     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
885     // n-2 is the last chrominance sample available
886     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
887     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
888     // first and last pixel
889     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
890         if (c->canMMX2BeUsed) {
891             c->lumXInc+= 20;
892             c->chrXInc+= 20;
893         }
894         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
895         else if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
896             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
897             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
898         }
899     }
900
901     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
902     {
903 #if HAVE_MMX2
904 // can't downscale !!!
905         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
906             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
907             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
908
909 #ifdef MAP_ANONYMOUS
910             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
911             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
912 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
913             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
914             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
915 #else
916             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
917             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
918 #endif
919
920             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
921                 return AVERROR(ENOMEM);
922             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
923             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
924             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
925             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
926
927             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
928             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
929
930 #ifdef MAP_ANONYMOUS
931             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
932             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
933 #endif
934         } else
935 #endif /* HAVE_MMX2 */
936         {
937             const int filterAlign=
938                 (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 4 :
939                 (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
940                 1;
941
942             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
943                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
944                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
945                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
946                 goto fail;
947             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
948                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
949                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
950                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
951                 goto fail;
952         }
953     } // initialize horizontal stuff
954
955     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
956     {
957         const int filterAlign=
958             (HAVE_MMX     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
959             (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
960             1;
961
962         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
963                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
964                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags, cpu_flags,
965                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
966             goto fail;
967         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
968                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
969                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags, cpu_flags,
970                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
971             goto fail;
972
973 #if HAVE_ALTIVEC
974         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
975         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
976
977         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
978             int j;
979             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
980             for (j=0;j<8;j++)
981                 p[j] = c->vLumFilter[i];
982         }
983
984         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
985             int j;
986             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
987             for (j=0;j<8;j++)
988                 p[j] = c->vChrFilter[i];
989         }
990 #endif
991     }
992
993     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
994     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
995     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
996     for (i=0; i<dstH; i++) {
997         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
998         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
999                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1000
1001         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1002         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1003         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1004             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1005         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1006             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1007     }
1008
1009     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1010     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1011     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1012     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1013     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1014     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1015         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1016     //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)
1017     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1018     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1019         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+1, fail);
1020         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1021     }
1022     c->uv_off = dst_stride_px;
1023     c->uv_offx2 = dst_stride;
1024     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1025         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize], dst_stride*2+1, fail);
1026         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1027         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i+c->vChrBufSize] = c->chrUPixBuf[i] + dst_stride_px;
1028     }
1029     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1030         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1031             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], dst_stride+1, fail);
1032             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1033         }
1034
1035     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1036     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1037         memset(c->chrUPixBuf[i], 64, dst_stride*2+1);
1038
1039     assert(c->chrDstH <= dstH);
1040
1041     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1042         if      (flags&SWS_FAST_BILINEAR) av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1043         else if (flags&SWS_BILINEAR)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1044         else if (flags&SWS_BICUBIC)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1045         else if (flags&SWS_X)             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1046         else if (flags&SWS_POINT)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1047         else if (flags&SWS_AREA)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1048         else if (flags&SWS_BICUBLIN)      av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1049         else if (flags&SWS_GAUSS)         av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1050         else if (flags&SWS_SINC)          av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1051         else if (flags&SWS_LANCZOS)       av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1052         else if (flags&SWS_SPLINE)        av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1053         else                              av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1054
1055         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1056                sws_format_name(srcFormat),
1057 #ifdef DITHER1XBPP
1058                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1059                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1060                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1061 #else
1062                "",
1063 #endif
1064                sws_format_name(dstFormat));
1065
1066         if      (HAVE_MMX2     && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2)    av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1067         else if (HAVE_AMD3DNOW && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_3DNOW)   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1068         else if (HAVE_MMX      && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX)     av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1069         else if (HAVE_ALTIVEC  && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1070         else                                   av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1071
1072         if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
1073             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1074                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1075             else {
1076                 if (c->hLumFilterSize==4)
1077                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1078                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1079                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1080                 else
1081                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1082
1083                 if (c->hChrFilterSize==4)
1084                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1085                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1086                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1087                 else
1088                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1089             }
1090         } else {
1091 #if HAVE_MMX
1092             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1093 #else
1094             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1095                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1096             else
1097                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1098 #endif
1099         }
1100         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1101             if (c->vLumFilterSize==1)
1102                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n",
1103                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1104             else
1105                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n",
1106                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1107         } else {
1108             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1109                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1110                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n",
1111                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1112             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1113                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n",
1114                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1115             else
1116                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n",
1117                        (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1118         }
1119
1120         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1121             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1122                    (HAVE_MMX2 && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX2) ? "MMX2" :
1123                    ((HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C"));
1124         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1125             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n",
1126                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1127         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1128             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n",
1129                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1130         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1131             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n",
1132                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1133         else if (dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1134                  dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE)
1135             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR12 converter\n",
1136                    (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? "MMX" : "C");
1137
1138         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1139         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1140                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1141         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1142                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1143     }
1144
1145     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1146     return 0;
1147 fail: //FIXME replace things by appropriate error codes
1148     return -1;
1149 }
1150
1151 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1152 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1153                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1154                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1155 {
1156     SwsContext *c;
1157
1158     if(!(c=sws_alloc_context()))
1159         return NULL;
1160
1161     c->flags= flags;
1162     c->srcW= srcW;
1163     c->srcH= srcH;
1164     c->dstW= dstW;
1165     c->dstH= dstH;
1166     c->srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
1167     c->dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
1168     c->srcFormat= srcFormat;
1169     c->dstFormat= dstFormat;
1170
1171     if (param) {
1172         c->param[0] = param[0];
1173         c->param[1] = param[1];
1174     }
1175     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);
1176
1177     if(sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0){
1178         sws_freeContext(c);
1179         return NULL;
1180     }
1181
1182     return c;
1183 }
1184 #endif
1185
1186 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1187                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1188                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1189                                 int verbose)
1190 {
1191     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1192     if (!filter)
1193         return NULL;
1194
1195     if (lumaGBlur!=0.0) {
1196         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1197         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1198     } else {
1199         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1200         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1201     }
1202
1203     if (chromaGBlur!=0.0) {
1204         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1205         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1206     } else {
1207         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1208         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1209     }
1210
1211     if (chromaSharpen!=0.0) {
1212         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1213         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1214         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1215         sws_addVec(filter->chrH, id);
1216         sws_addVec(filter->chrV, id);
1217         sws_freeVec(id);
1218     }
1219
1220     if (lumaSharpen!=0.0) {
1221         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1222         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1223         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1224         sws_addVec(filter->lumH, id);
1225         sws_addVec(filter->lumV, id);
1226         sws_freeVec(id);
1227     }
1228
1229     if (chromaHShift != 0.0)
1230         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1231
1232     if (chromaVShift != 0.0)
1233         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1234
1235     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1236     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1237     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1238     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1239
1240     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1241     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1242
1243     return filter;
1244 }
1245
1246 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1247 {
1248     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1249     if (!vec)
1250         return NULL;
1251     vec->length = length;
1252     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1253     if (!vec->coeff)
1254         av_freep(&vec);
1255     return vec;
1256 }
1257
1258 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1259 {
1260     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1261     int i;
1262     double middle= (length-1)*0.5;
1263     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1264
1265     if (!vec)
1266         return NULL;
1267
1268     for (i=0; i<length; i++) {
1269         double dist= i-middle;
1270         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1271     }
1272
1273     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1274
1275     return vec;
1276 }
1277
1278 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1279 {
1280     int i;
1281     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1282
1283     if (!vec)
1284         return NULL;
1285
1286     for (i=0; i<length; i++)
1287         vec->coeff[i]= c;
1288
1289     return vec;
1290 }
1291
1292 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1293 {
1294     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1295 }
1296
1297 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1298 {
1299     int i;
1300     double sum=0;
1301
1302     for (i=0; i<a->length; i++)
1303         sum+= a->coeff[i];
1304
1305     return sum;
1306 }
1307
1308 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1309 {
1310     int i;
1311
1312     for (i=0; i<a->length; i++)
1313         a->coeff[i]*= scalar;
1314 }
1315
1316 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1317 {
1318     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1319 }
1320
1321 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1322 {
1323     int length= a->length + b->length - 1;
1324     int i, j;
1325     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1326
1327     if (!vec)
1328         return NULL;
1329
1330     for (i=0; i<a->length; i++) {
1331         for (j=0; j<b->length; j++) {
1332             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1333         }
1334     }
1335
1336     return vec;
1337 }
1338
1339 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1340 {
1341     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1342     int i;
1343     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1344
1345     if (!vec)
1346         return NULL;
1347
1348     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1349     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1350
1351     return vec;
1352 }
1353
1354 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1355 {
1356     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1357     int i;
1358     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1359
1360     if (!vec)
1361         return NULL;
1362
1363     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1364     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1365
1366     return vec;
1367 }
1368
1369 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1370 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1371 {
1372     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1373     int i;
1374     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1375
1376     if (!vec)
1377         return NULL;
1378
1379     for (i=0; i<a->length; i++) {
1380         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1381     }
1382
1383     return vec;
1384 }
1385
1386 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1387 {
1388     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1389     av_free(a->coeff);
1390     a->coeff= shifted->coeff;
1391     a->length= shifted->length;
1392     av_free(shifted);
1393 }
1394
1395 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1396 {
1397     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1398     av_free(a->coeff);
1399     a->coeff= sum->coeff;
1400     a->length= sum->length;
1401     av_free(sum);
1402 }
1403
1404 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1405 {
1406     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1407     av_free(a->coeff);
1408     a->coeff= diff->coeff;
1409     a->length= diff->length;
1410     av_free(diff);
1411 }
1412
1413 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1414 {
1415     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1416     av_free(a->coeff);
1417     a->coeff= conv->coeff;
1418     a->length= conv->length;
1419     av_free(conv);
1420 }
1421
1422 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1423 {
1424     int i;
1425     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1426
1427     if (!vec)
1428         return NULL;
1429
1430     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1431
1432     return vec;
1433 }
1434
1435 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1436 {
1437     int i;
1438     double max=0;
1439     double min=0;
1440     double range;
1441
1442     for (i=0; i<a->length; i++)
1443         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1444
1445     for (i=0; i<a->length; i++)
1446         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1447
1448     range= max - min;
1449
1450     for (i=0; i<a->length; i++) {
1451         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1452         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1453         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1454         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1455     }
1456 }
1457
1458 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1459 {
1460     if (!a) return;
1461     av_freep(&a->coeff);
1462     a->length=0;
1463     av_free(a);
1464 }
1465
1466 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1467 {
1468     if (!filter) return;
1469
1470     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1471     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1472     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1473     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1474     av_free(filter);
1475 }
1476
1477 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1478 {
1479     int i;
1480     if (!c) return;
1481
1482     if (c->lumPixBuf) {
1483         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1484             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1485         av_freep(&c->lumPixBuf);
1486     }
1487
1488     if (c->chrUPixBuf) {
1489         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1490             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1491         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1492         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1493     }
1494
1495     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1496         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1497             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1498         av_freep(&c->alpPixBuf);
1499     }
1500
1501     av_freep(&c->vLumFilter);
1502     av_freep(&c->vChrFilter);
1503     av_freep(&c->hLumFilter);
1504     av_freep(&c->hChrFilter);
1505 #if HAVE_ALTIVEC
1506     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1507     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1508 #endif
1509
1510     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1511     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1512     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1513     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1514
1515 #if HAVE_MMX
1516 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1517     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1518     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1519 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1520     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1521     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1522 #else
1523     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1524     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1525 #endif
1526     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1527     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1528 #endif /* HAVE_MMX */
1529
1530     av_freep(&c->yuvTable);
1531     av_free(c->formatConvBuffer);
1532
1533     av_free(c);
1534 }
1535
1536 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1537                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1538                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1539                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1540 {
1541     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1542
1543     if (!param)
1544         param = default_param;
1545
1546     if (context &&
1547         (context->srcW      != srcW      ||
1548          context->srcH      != srcH      ||
1549          context->srcFormat != srcFormat ||
1550          context->dstW      != dstW      ||
1551          context->dstH      != dstH      ||
1552          context->dstFormat != dstFormat ||
1553          context->flags     != flags     ||
1554          context->param[0]  != param[0]  ||
1555          context->param[1]  != param[1])) {
1556         sws_freeContext(context);
1557         context = NULL;
1558     }
1559
1560     if (!context) {
1561         if (!(context = sws_alloc_context()))
1562             return NULL;
1563         context->srcW      = srcW;
1564         context->srcH      = srcH;
1565         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1566         context->srcFormat = srcFormat;
1567         context->dstW      = dstW;
1568         context->dstH      = dstH;
1569         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1570         context->dstFormat = dstFormat;
1571         context->flags     = flags;
1572         context->param[0]  = param[0];
1573         context->param[1]  = param[1];
1574         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);
1575         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1576             sws_freeContext(context);
1577             return NULL;
1578         }
1579     }
1580     return context;
1581 }
1582