swscale: use full chroma input for point scaler
[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/avutil.h"
45 #include "libavutil/bswap.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 FFMPEG_CONFIGURATION;
56 }
57
58 const char *swscale_license(void)
59 {
60 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
61     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_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_BGR24       \
76         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
77         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
80         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
81         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
82         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
83         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
84         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
85         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
86         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
87         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
88         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
89         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
90         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
91         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
92         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
93         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
94         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
95         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
96         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
97         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
98         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
99         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
100         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
101         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
102         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
103         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
104         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
105         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
106         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
107         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
108         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
109         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
110         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
111     )
112
113 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
114 {
115     return isSupportedIn(pix_fmt);
116 }
117
118 #define isSupportedOut(x)   (       \
119            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
120         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
121         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
122         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
124         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
125         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
126         || (x)==PIX_FMT_YUVJ420P    \
127         || (x)==PIX_FMT_YUVJ422P    \
128         || (x)==PIX_FMT_YUVJ440P    \
129         || (x)==PIX_FMT_YUVJ444P    \
130         || isAnyRGB(x)              \
131         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
132         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
133         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
134         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
135         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
137         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
138         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
139         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
140         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
141         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
142         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
143         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
144     )
145
146 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
147 {
148     return isSupportedOut(pix_fmt);
149 }
150
151 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
152
153 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
154 {
155     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
156         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
157     else
158         return "Unknown format";
159 }
160
161 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
162 {
163 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
164     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
165     else           return getSplineCoeff(        0.0,
166                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
167                                                  c + 3.0*d,
168                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
169                                          dist-1.0);
170 }
171
172 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
173                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
174                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
175 {
176     int i;
177     int filterSize;
178     int filter2Size;
179     int minFilterSize;
180     int64_t *filter=NULL;
181     int64_t *filter2=NULL;
182     const int64_t fone= 1LL<<54;
183     int ret= -1;
184 #if ARCH_X86
185     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
186         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
187 #endif
188
189     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
190     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
191
192     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
193         int i;
194         filterSize= 1;
195         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
196
197         for (i=0; i<dstW; i++) {
198             filter[i*filterSize]= fone;
199             (*filterPos)[i]=i;
200         }
201
202     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
203         int i;
204         int xDstInSrc;
205         filterSize= 1;
206         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
207
208         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
209         for (i=0; i<dstW; i++) {
210             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
211
212             (*filterPos)[i]= xx;
213             filter[i]= fone;
214             xDstInSrc+= xInc;
215         }
216     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
217         int i;
218         int xDstInSrc;
219         filterSize= 2;
220         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
221
222         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
223         for (i=0; i<dstW; i++) {
224             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
225             int j;
226
227             (*filterPos)[i]= xx;
228             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
229             for (j=0; j<filterSize; j++) {
230                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
231                 if (coeff<0) coeff=0;
232                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
233                 xx++;
234             }
235             xDstInSrc+= xInc;
236         }
237     } else {
238         int xDstInSrc;
239         int sizeFactor;
240
241         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
242         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
243         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
244         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
245         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
246         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
247         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
248         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
249         else {
250             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
251             assert(0);
252         }
253
254         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
255         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
256
257         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
258
259         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
260
261         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
262         for (i=0; i<dstW; i++) {
263             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
264             int j;
265             (*filterPos)[i]= xx;
266             for (j=0; j<filterSize; j++) {
267                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
268                 double floatd;
269                 int64_t coeff;
270
271                 if (xInc > 1<<16)
272                     d= d*dstW/srcW;
273                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
274
275                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
276                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
277                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
278                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
279                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
280
281                     if      (d < 1LL<<30)
282                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
283                     else if (d < 1LL<<31)
284                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
285                     else
286                         coeff=0.0;
287                     coeff *= fone>>(30+24);
288                 }
289 /*                else if (flags & SWS_X) {
290                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
291                     coeff = d ? sin(d*M_PI)/(d*M_PI) : 1.0;
292                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
293                 }*/
294                 else if (flags & SWS_X) {
295                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
296                     double c;
297
298                     if (floatd<1.0)
299                         c = cos(floatd*M_PI);
300                     else
301                         c=-1.0;
302                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
303                     else            c=  pow( c, A);
304                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
305                 } else if (flags & SWS_AREA) {
306                     int64_t d2= d - (1<<29);
307                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
308                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
309                     else coeff=0.0;
310                     coeff *= fone>>(30+16);
311                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
312                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
313                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
314                 } else if (flags & SWS_SINC) {
315                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
316                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
317                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
318                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
319                     if (floatd>p) coeff=0;
320                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
321                     coeff= (1<<30) - d;
322                     if (coeff<0) coeff=0;
323                     coeff *= fone >> 30;
324                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
325                     double p=-2.196152422706632;
326                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
327                 } else {
328                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
329                     assert(0);
330                 }
331
332                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
333                 xx++;
334             }
335             xDstInSrc+= 2*xInc;
336         }
337     }
338
339     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
340        av_free(filter);
341     */
342     assert(filterSize>0);
343     filter2Size= filterSize;
344     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
345     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
346     assert(filter2Size>0);
347     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
348
349     for (i=0; i<dstW; i++) {
350         int j, k;
351
352         if(srcFilter) {
353             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
354                 for (j=0; j<filterSize; j++)
355                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
356             }
357         } else {
358             for (j=0; j<filterSize; j++)
359                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
360         }
361         //FIXME dstFilter
362
363         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
364     }
365     av_freep(&filter);
366
367     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
368     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
369     minFilterSize= 0;
370     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
371         int min= filter2Size;
372         int j;
373         int64_t cutOff=0.0;
374
375         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
376         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
377             int k;
378             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
379
380             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
381
382             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
383             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
384
385             // move filter coefficients left
386             for (k=1; k<filter2Size; k++)
387                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
388             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
389             (*filterPos)[i]++;
390         }
391
392         cutOff=0;
393         /* count near zeros on the right */
394         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
395             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
396
397             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
398             min--;
399         }
400
401         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
402     }
403
404     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
405         // we can handle the special case 4,
406         // so we don't want to go to the full 8
407         if (minFilterSize < 5)
408             filterAlign = 4;
409
410         // We really don't want to waste our time
411         // doing useless computation, so fall back on
412         // the scalar C code for very small filters.
413         // Vectorizing is worth it only if you have a
414         // decent-sized vector.
415         if (minFilterSize < 3)
416             filterAlign = 1;
417     }
418
419     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
420         // special case for unscaled vertical filtering
421         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
422             filterAlign= 1;
423     }
424
425     assert(minFilterSize > 0);
426     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
427     assert(filterSize > 0);
428     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
429     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
430         goto fail;
431     *outFilterSize= filterSize;
432
433     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
434         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
435     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
436     for (i=0; i<dstW; i++) {
437         int j;
438
439         for (j=0; j<filterSize; j++) {
440             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
441             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
442             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
443                 filter[i*filterSize + j]= 0;
444         }
445     }
446
447     //FIXME try to align filterPos if possible
448
449     //fix borders
450     for (i=0; i<dstW; i++) {
451         int j;
452         if ((*filterPos)[i] < 0) {
453             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
454             for (j=1; j<filterSize; j++) {
455                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
456                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
457                 filter[i*filterSize + j]=0;
458             }
459             (*filterPos)[i]= 0;
460         }
461
462         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
463             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
464             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
465             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
466                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
467                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
468                 filter[i*filterSize +j]=0;
469             }
470             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
471         }
472     }
473
474     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
475     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
476     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
477
478     /* normalize & store in outFilter */
479     for (i=0; i<dstW; i++) {
480         int j;
481         int64_t error=0;
482         int64_t sum=0;
483
484         for (j=0; j<filterSize; j++) {
485             sum+= filter[i*filterSize + j];
486         }
487         sum= (sum + one/2)/ one;
488         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
489             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
490             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
491             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
492             error= v - intV*sum;
493         }
494     }
495
496     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
497     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
498         int j= dstW*(*outFilterSize);
499         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
500     }
501
502     ret=0;
503 fail:
504     av_free(filter);
505     av_free(filter2);
506     return ret;
507 }
508
509 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
510 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
511 {
512     uint8_t *fragmentA;
513     x86_reg imm8OfPShufW1A;
514     x86_reg imm8OfPShufW2A;
515     x86_reg fragmentLengthA;
516     uint8_t *fragmentB;
517     x86_reg imm8OfPShufW1B;
518     x86_reg imm8OfPShufW2B;
519     x86_reg fragmentLengthB;
520     int fragmentPos;
521
522     int xpos, i;
523
524     // create an optimized horizontal scaling routine
525     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
526      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
527      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
528      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
529      * of fragmentA is used.
530      */
531
532     //code fragment
533
534     __asm__ volatile(
535         "jmp                         9f                 \n\t"
536     // Begin
537         "0:                                             \n\t"
538         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
539         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
540         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
541         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
542         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
543         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
544         "1:                                             \n\t"
545         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
546         "2:                                             \n\t"
547         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
548         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
549         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
550         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
551         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
552
553         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
554
555         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
556     // End
557         "9:                                             \n\t"
558 //        "int $3                                         \n\t"
559         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
560         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
561         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
562         "dec                         %1                 \n\t"
563         "dec                         %2                 \n\t"
564         "sub                         %0, %1             \n\t"
565         "sub                         %0, %2             \n\t"
566         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
567         "sub                         %0, %3             \n\t"
568
569
570         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
571         "=r" (fragmentLengthA)
572     );
573
574     __asm__ volatile(
575         "jmp                         9f                 \n\t"
576     // Begin
577         "0:                                             \n\t"
578         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
579         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
580         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
581         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
582         "1:                                             \n\t"
583         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
584         "2:                                             \n\t"
585         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
586         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
587         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
588         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
589         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
590
591         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
592
593         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
594     // End
595         "9:                                             \n\t"
596 //        "int                       $3                   \n\t"
597         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
598         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
599         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
600         "dec                         %1                 \n\t"
601         "dec                         %2                 \n\t"
602         "sub                         %0, %1             \n\t"
603         "sub                         %0, %2             \n\t"
604         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
605         "sub                         %0, %3             \n\t"
606
607
608         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
609         "=r" (fragmentLengthB)
610     );
611
612     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
613     fragmentPos=0;
614
615     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
616         int xx=xpos>>16;
617
618         if ((i&3) == 0) {
619             int a=0;
620             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
621             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
622             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
623             int inc                = (d+1<4);
624             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
625             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
626             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
627             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
628             int maxShift= 3-(d+inc);
629             int shift=0;
630
631             if (filterCode) {
632                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
633                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
634                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
635                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
636                 filterPos[i/2]= xx;
637
638                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
639
640                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
641                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
642                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
643                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
644
645                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
646                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
647
648                 if (shift && i>=shift) {
649                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
650                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
651                     filterPos[i/2]-=shift;
652                 }
653             }
654
655             fragmentPos+= fragmentLength;
656
657             if (filterCode)
658                 filterCode[fragmentPos]= RET;
659         }
660         xpos+=xInc;
661     }
662     if (filterCode)
663         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
664
665     return fragmentPos + 1;
666 }
667 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) */
668
669 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
670 {
671     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
672     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
673 }
674
675 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
676 {
677     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
678     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
679
680     c->brightness= brightness;
681     c->contrast  = contrast;
682     c->saturation= saturation;
683     c->srcRange  = srcRange;
684     c->dstRange  = dstRange;
685     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
686
687     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
688     //FIXME factorize
689
690 #if HAVE_ALTIVEC
691     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
692         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
693 #endif
694     return 0;
695 }
696
697 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
698 {
699     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
700
701     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
702     *table     = c->dstColorspaceTable;
703     *srcRange  = c->srcRange;
704     *dstRange  = c->dstRange;
705     *brightness= c->brightness;
706     *contrast  = c->contrast;
707     *saturation= c->saturation;
708
709     return 0;
710 }
711
712 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
713 {
714     switch (*format) {
715     case PIX_FMT_YUVJ420P: *format = PIX_FMT_YUV420P; return 1;
716     case PIX_FMT_YUVJ422P: *format = PIX_FMT_YUV422P; return 1;
717     case PIX_FMT_YUVJ444P: *format = PIX_FMT_YUV444P; return 1;
718     case PIX_FMT_YUVJ440P: *format = PIX_FMT_YUV440P; return 1;
719     default:                                          return 0;
720     }
721 }
722
723 static int update_flags_cpu(int flags)
724 {
725 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
726     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
727     flags |= ff_hardcodedcpuflags();
728 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
729     return flags;
730 }
731
732 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
733                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
734                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
735 {
736     SwsContext *c;
737     int i;
738     int usesVFilter, usesHFilter;
739     int unscaled;
740     int srcRange, dstRange;
741     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
742 #if ARCH_X86
743     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
744         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
745 #endif
746
747     flags = update_flags_cpu(flags);
748     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
749
750     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
751
752     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
753     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
754
755     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
756         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
757         return NULL;
758     }
759     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
760         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
761         return NULL;
762     }
763
764     i= flags & ( SWS_POINT
765                 |SWS_AREA
766                 |SWS_BILINEAR
767                 |SWS_FAST_BILINEAR
768                 |SWS_BICUBIC
769                 |SWS_X
770                 |SWS_GAUSS
771                 |SWS_LANCZOS
772                 |SWS_SINC
773                 |SWS_SPLINE
774                 |SWS_BICUBLIN);
775     if(!i || (i & (i-1))) {
776         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
777         return NULL;
778     }
779
780     /* sanity check */
781     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
782         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
783                srcW, srcH, dstW, dstH);
784         return NULL;
785     }
786     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
787         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
788         return NULL;
789     }
790
791     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
792     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
793
794     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, c, sizeof(SwsContext), fail);
795
796     c->av_class = &sws_context_class;
797     c->srcW= srcW;
798     c->srcH= srcH;
799     c->dstW= dstW;
800     c->dstH= dstH;
801     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
802     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
803     c->flags= flags;
804     c->dstFormat= dstFormat;
805     c->srcFormat= srcFormat;
806     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
807     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
808     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
809
810     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) ||
811                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) ||
812                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) ||
813                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1);
814     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) ||
815                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) ||
816                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) ||
817                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1);
818
819     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
820     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
821
822     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
823     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
824
825     // drop some chroma lines if the user wants it
826     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
827     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
828
829     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
830     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
831       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
832       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
833       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
834       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)))
835         c->chrSrcHSubSample=1;
836
837     if (param) {
838         c->param[0] = param[0];
839         c->param[1] = param[1];
840     } else {
841         c->param[0] =
842         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
843     }
844
845     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
846     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
847     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
848     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
849     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
850
851     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
852
853     /* unscaled special cases */
854     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
855         ff_get_unscaled_swscale(c);
856
857         if (c->swScale) {
858             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
859                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
860                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
861             return c;
862         }
863     }
864
865     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
866         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
867         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
868             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
869                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
870         }
871         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
872     }
873     else
874         c->canMMX2BeUsed=0;
875
876     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
877     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
878
879     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
880     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
881     // n-2 is the last chrominance sample available
882     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
883     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
884     // first and last pixel
885     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
886         if (c->canMMX2BeUsed) {
887             c->lumXInc+= 20;
888             c->chrXInc+= 20;
889         }
890         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
891         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
892             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
893             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
894         }
895     }
896
897     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
898     {
899 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
900 // can't downscale !!!
901         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
902             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
903             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
904
905 #ifdef MAP_ANONYMOUS
906             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
907             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
908 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
909             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
910             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
911 #else
912             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
913             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
914 #endif
915
916             if (!c->lumMmx2FilterCode || !c->chrMmx2FilterCode)
917                 goto fail;
918             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
919             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
920             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
921             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
922
923             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
924             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
925
926 #ifdef MAP_ANONYMOUS
927             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
928             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
929 #endif
930         } else
931 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) */
932         {
933             const int filterAlign=
934                 (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
935                 (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
936                 1;
937
938             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
939                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
940                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
941                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
942                 goto fail;
943             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
944                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
945                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
946                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
947                 goto fail;
948         }
949     } // initialize horizontal stuff
950
951     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
952     {
953         const int filterAlign=
954             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
955             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
956             1;
957
958         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
959                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
960                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
961                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
962             goto fail;
963         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
964                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
965                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
966                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
967             goto fail;
968
969 #if HAVE_ALTIVEC
970         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
971         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
972
973         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
974             int j;
975             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
976             for (j=0;j<8;j++)
977                 p[j] = c->vLumFilter[i];
978         }
979
980         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
981             int j;
982             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
983             for (j=0;j<8;j++)
984                 p[j] = c->vChrFilter[i];
985         }
986 #endif
987     }
988
989     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
990     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
991     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
992     for (i=0; i<dstH; i++) {
993         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
994         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
995                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
996
997         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
998         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
999         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1000             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1001         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1002             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1003     }
1004
1005     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1006     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1007     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1008     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1009     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1010         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1011     //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)
1012     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1013     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1014         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1015         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1016     }
1017     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1018         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
1019         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1020     }
1021     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1022         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1023             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1024             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1025         }
1026
1027     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1028     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
1029
1030     assert(2*VOFW == VOF);
1031
1032     assert(c->chrDstH <= dstH);
1033
1034     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1035         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
1036             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1037         else if (flags&SWS_BILINEAR)
1038             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1039         else if (flags&SWS_BICUBIC)
1040             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1041         else if (flags&SWS_X)
1042             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1043         else if (flags&SWS_POINT)
1044             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1045         else if (flags&SWS_AREA)
1046             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1047         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
1048             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1049         else if (flags&SWS_GAUSS)
1050             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1051         else if (flags&SWS_SINC)
1052             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1053         else if (flags&SWS_LANCZOS)
1054             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1055         else if (flags&SWS_SPLINE)
1056             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1057         else
1058             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1059
1060         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1061                sws_format_name(srcFormat),
1062 #ifdef DITHER1XBPP
1063                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ||
1064                dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1065                dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE ? "dithered " : "",
1066 #else
1067                "",
1068 #endif
1069                sws_format_name(dstFormat));
1070
1071         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
1072             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1073         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
1074             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1075         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1076             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1077         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
1078             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1079         else
1080             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1081
1082         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1083             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1084                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1085             else {
1086                 if (c->hLumFilterSize==4)
1087                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1088                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1089                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1090                 else
1091                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1092
1093                 if (c->hChrFilterSize==4)
1094                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1095                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1096                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1097                 else
1098                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1099             }
1100         } else {
1101 #if ARCH_X86
1102             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1103 #else
1104             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1105                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1106             else
1107                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1108 #endif
1109         }
1110         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1111             if (c->vLumFilterSize==1)
1112                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1113             else
1114                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1115         } else {
1116             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1117                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1118                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1119             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1120                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1121             else
1122                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1123         }
1124
1125         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1126             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1127                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
1128         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1129             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1130         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1131             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1132         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1133             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1134         else if (dstFormat == PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == PIX_FMT_RGB444LE ||
1135                  dstFormat == PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == PIX_FMT_BGR444LE)
1136             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR12 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_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 c;
1147
1148 fail:
1149     sws_freeContext(c);
1150     return NULL;
1151 }
1152
1153 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1154                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1155                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1156                                 int verbose)
1157 {
1158     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1159     if (!filter)
1160         return NULL;
1161
1162     if (lumaGBlur!=0.0) {
1163         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1164         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1165     } else {
1166         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1167         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1168     }
1169
1170     if (chromaGBlur!=0.0) {
1171         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1172         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1173     } else {
1174         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1175         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1176     }
1177
1178     if (chromaSharpen!=0.0) {
1179         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1180         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1181         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1182         sws_addVec(filter->chrH, id);
1183         sws_addVec(filter->chrV, id);
1184         sws_freeVec(id);
1185     }
1186
1187     if (lumaSharpen!=0.0) {
1188         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1189         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1190         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1191         sws_addVec(filter->lumH, id);
1192         sws_addVec(filter->lumV, id);
1193         sws_freeVec(id);
1194     }
1195
1196     if (chromaHShift != 0.0)
1197         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1198
1199     if (chromaVShift != 0.0)
1200         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1201
1202     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1203     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1204     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1205     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1206
1207     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1208     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1209
1210     return filter;
1211 }
1212
1213 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1214 {
1215     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1216     if (!vec)
1217         return NULL;
1218     vec->length = length;
1219     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1220     if (!vec->coeff)
1221         av_freep(&vec);
1222     return vec;
1223 }
1224
1225 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1226 {
1227     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1228     int i;
1229     double middle= (length-1)*0.5;
1230     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1231
1232     if (!vec)
1233         return NULL;
1234
1235     for (i=0; i<length; i++) {
1236         double dist= i-middle;
1237         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1238     }
1239
1240     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1241
1242     return vec;
1243 }
1244
1245 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1246 {
1247     int i;
1248     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1249
1250     if (!vec)
1251         return NULL;
1252
1253     for (i=0; i<length; i++)
1254         vec->coeff[i]= c;
1255
1256     return vec;
1257 }
1258
1259 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1260 {
1261     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1262 }
1263
1264 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1265 {
1266     int i;
1267     double sum=0;
1268
1269     for (i=0; i<a->length; i++)
1270         sum+= a->coeff[i];
1271
1272     return sum;
1273 }
1274
1275 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1276 {
1277     int i;
1278
1279     for (i=0; i<a->length; i++)
1280         a->coeff[i]*= scalar;
1281 }
1282
1283 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1284 {
1285     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1286 }
1287
1288 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1289 {
1290     int length= a->length + b->length - 1;
1291     int i, j;
1292     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1293
1294     if (!vec)
1295         return NULL;
1296
1297     for (i=0; i<a->length; i++) {
1298         for (j=0; j<b->length; j++) {
1299             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1300         }
1301     }
1302
1303     return vec;
1304 }
1305
1306 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1307 {
1308     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1309     int i;
1310     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1311
1312     if (!vec)
1313         return NULL;
1314
1315     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1316     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1317
1318     return vec;
1319 }
1320
1321 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1322 {
1323     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1324     int i;
1325     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1326
1327     if (!vec)
1328         return NULL;
1329
1330     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1331     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1332
1333     return vec;
1334 }
1335
1336 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1337 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1338 {
1339     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1340     int i;
1341     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1342
1343     if (!vec)
1344         return NULL;
1345
1346     for (i=0; i<a->length; i++) {
1347         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1348     }
1349
1350     return vec;
1351 }
1352
1353 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1354 {
1355     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1356     av_free(a->coeff);
1357     a->coeff= shifted->coeff;
1358     a->length= shifted->length;
1359     av_free(shifted);
1360 }
1361
1362 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1363 {
1364     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1365     av_free(a->coeff);
1366     a->coeff= sum->coeff;
1367     a->length= sum->length;
1368     av_free(sum);
1369 }
1370
1371 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1372 {
1373     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1374     av_free(a->coeff);
1375     a->coeff= diff->coeff;
1376     a->length= diff->length;
1377     av_free(diff);
1378 }
1379
1380 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1381 {
1382     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1383     av_free(a->coeff);
1384     a->coeff= conv->coeff;
1385     a->length= conv->length;
1386     av_free(conv);
1387 }
1388
1389 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1390 {
1391     int i;
1392     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1393
1394     if (!vec)
1395         return NULL;
1396
1397     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1398
1399     return vec;
1400 }
1401
1402 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1403 {
1404     int i;
1405     double max=0;
1406     double min=0;
1407     double range;
1408
1409     for (i=0; i<a->length; i++)
1410         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1411
1412     for (i=0; i<a->length; i++)
1413         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1414
1415     range= max - min;
1416
1417     for (i=0; i<a->length; i++) {
1418         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1419         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1420         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1421         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1422     }
1423 }
1424
1425 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
1426 void sws_printVec(SwsVector *a)
1427 {
1428     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1429 }
1430 #endif
1431
1432 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1433 {
1434     if (!a) return;
1435     av_freep(&a->coeff);
1436     a->length=0;
1437     av_free(a);
1438 }
1439
1440 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1441 {
1442     if (!filter) return;
1443
1444     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1445     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1446     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1447     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1448     av_free(filter);
1449 }
1450
1451 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1452 {
1453     int i;
1454     if (!c) return;
1455
1456     if (c->lumPixBuf) {
1457         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1458             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1459         av_freep(&c->lumPixBuf);
1460     }
1461
1462     if (c->chrPixBuf) {
1463         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1464             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
1465         av_freep(&c->chrPixBuf);
1466     }
1467
1468     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1469         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1470             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1471         av_freep(&c->alpPixBuf);
1472     }
1473
1474     av_freep(&c->vLumFilter);
1475     av_freep(&c->vChrFilter);
1476     av_freep(&c->hLumFilter);
1477     av_freep(&c->hChrFilter);
1478 #if HAVE_ALTIVEC
1479     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1480     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1481 #endif
1482
1483     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1484     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1485     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1486     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1487
1488 #if ARCH_X86
1489 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1490     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1491     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1492 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1493     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1494     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1495 #else
1496     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1497     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1498 #endif
1499     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1500     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1501 #endif /* ARCH_X86 */
1502
1503     av_freep(&c->yuvTable);
1504
1505     av_free(c);
1506 }
1507
1508 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1509                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1510                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1511                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1512 {
1513     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1514
1515     if (!param)
1516         param = default_param;
1517
1518     flags = update_flags_cpu(flags);
1519
1520     if (context &&
1521         (context->srcW      != srcW      ||
1522          context->srcH      != srcH      ||
1523          context->srcFormat != srcFormat ||
1524          context->dstW      != dstW      ||
1525          context->dstH      != dstH      ||
1526          context->dstFormat != dstFormat ||
1527          context->flags     != flags     ||
1528          context->param[0]  != param[0]  ||
1529          context->param[1]  != param[1])) {
1530         sws_freeContext(context);
1531         context = NULL;
1532     }
1533
1534     if (!context) {
1535         return sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1536                               dstW, dstH, dstFormat, flags,
1537                               srcFilter, dstFilter, param);
1538     }
1539     return context;
1540 }
1541