Merge commit 'a65bdceb060628881578afb29df4eb222421381f'
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "config.h"
22
23 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
24 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
25 #include <inttypes.h>
26 #include <math.h>
27 #include <stdio.h>
28 #include <string.h>
29 #if HAVE_SYS_MMAN_H
30 #include <sys/mman.h>
31 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
32 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
33 #endif
34 #endif
35 #if HAVE_VIRTUALALLOC
36 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
37 #include <windows.h>
38 #endif
39
40 #include "libavutil/attributes.h"
41 #include "libavutil/avassert.h"
42 #include "libavutil/avutil.h"
43 #include "libavutil/bswap.h"
44 #include "libavutil/cpu.h"
45 #include "libavutil/intreadwrite.h"
46 #include "libavutil/mathematics.h"
47 #include "libavutil/opt.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49 #include "libavutil/x86/asm.h"
50 #include "libavutil/x86/cpu.h"
51 #include "rgb2rgb.h"
52 #include "swscale.h"
53 #include "swscale_internal.h"
54
55 unsigned swscale_version(void)
56 {
57     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
58     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
59 }
60
61 const char *swscale_configuration(void)
62 {
63     return FFMPEG_CONFIGURATION;
64 }
65
66 const char *swscale_license(void)
67 {
68 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
69     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
70 }
71
72 #define RET 0xC3 // near return opcode for x86
73
74 typedef struct FormatEntry {
75     int is_supported_in, is_supported_out;
76 } FormatEntry;
77
78 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
79     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
80     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
81     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
82     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
83     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
84     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
85     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
91     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
95     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
96     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 0 },
140     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 0 },
141     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_Y400A]       = { 1, 0 },
160     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 0, 0 },
163     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 0, 0 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 0 },
189     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 0 },
190     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 0 },
191     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 0 },
192     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 0 },
193     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 0 },
194     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 0 },
195     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 0 },
196     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 0 },
197     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
198     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
199 };
200
201 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
202 {
203     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
204            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
205 }
206
207 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
208 {
209     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
210            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
211 }
212
213 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
214
215 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
216 const char *sws_format_name(enum AVPixelFormat format)
217 {
218     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
219     if (desc)
220         return desc->name;
221     else
222         return "Unknown format";
223 }
224 #endif
225
226 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
227                              double dist)
228 {
229     if (dist <= 1.0)
230         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
231     else
232         return getSplineCoeff(0.0,
233                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
234                                c + 3.0 * d,
235                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
236                               dist - 1.0);
237 }
238
239 static int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
240                       int *outFilterSize, int xInc, int srcW, int dstW,
241                       int filterAlign, int one, int flags, int cpu_flags,
242                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
243                       double param[2])
244 {
245     int i;
246     int filterSize;
247     int filter2Size;
248     int minFilterSize;
249     int64_t *filter    = NULL;
250     int64_t *filter2   = NULL;
251     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
252     int ret            = -1;
253
254     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
255
256     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
257     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3) * sizeof(**filterPos), fail);
258
259     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10) { // unscaled
260         int i;
261         filterSize = 1;
262         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter,
263                           dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
264
265         for (i = 0; i < dstW; i++) {
266             filter[i * filterSize] = fone;
267             (*filterPos)[i]        = i;
268         }
269     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
270         int i;
271         int64_t xDstInSrc;
272         filterSize = 1;
273         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
274                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
275
276         xDstInSrc = xInc / 2 - 0x8000;
277         for (i = 0; i < dstW; i++) {
278             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
279
280             (*filterPos)[i] = xx;
281             filter[i]       = fone;
282             xDstInSrc      += xInc;
283         }
284     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
285                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
286         int i;
287         int64_t xDstInSrc;
288         filterSize = 2;
289         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
290                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
291
292         xDstInSrc = xInc / 2 - 0x8000;
293         for (i = 0; i < dstW; i++) {
294             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
295             int j;
296
297             (*filterPos)[i] = xx;
298             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
299             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
300                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
301                 if (coeff < 0)
302                     coeff = 0;
303                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
304                 xx++;
305             }
306             xDstInSrc += xInc;
307         }
308     } else {
309         int64_t xDstInSrc;
310         int sizeFactor;
311
312         if (flags & SWS_BICUBIC)
313             sizeFactor = 4;
314         else if (flags & SWS_X)
315             sizeFactor = 8;
316         else if (flags & SWS_AREA)
317             sizeFactor = 1;     // downscale only, for upscale it is bilinear
318         else if (flags & SWS_GAUSS)
319             sizeFactor = 8;     // infinite ;)
320         else if (flags & SWS_LANCZOS)
321             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
322         else if (flags & SWS_SINC)
323             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
324         else if (flags & SWS_SPLINE)
325             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
326         else if (flags & SWS_BILINEAR)
327             sizeFactor = 2;
328         else {
329             av_assert0(0);
330         }
331
332         if (xInc <= 1 << 16)
333             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
334         else
335             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
336
337         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
338         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
339
340         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
341                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
342
343         xDstInSrc = xInc - 0x10000;
344         for (i = 0; i < dstW; i++) {
345             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
346             int j;
347             (*filterPos)[i] = xx;
348             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
349                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx << 17) - xDstInSrc)) << 13;
350                 double floatd;
351                 int64_t coeff;
352
353                 if (xInc > 1 << 16)
354                     d = d * dstW / srcW;
355                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
356
357                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
358                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
359                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
360
361                     if (d >= 1LL << 31) {
362                         coeff = 0.0;
363                     } else {
364                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
365                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
366
367                         if (d < 1LL << 30)
368                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
369                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
370                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
371                         else
372                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
373                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
374                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
375                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
376                     }
377                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
378                 }
379 #if 0
380                 else if (flags & SWS_X) {
381                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
382                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
383                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
384                 }
385 #endif
386                 else if (flags & SWS_X) {
387                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
388                     double c;
389
390                     if (floatd < 1.0)
391                         c = cos(floatd * M_PI);
392                     else
393                         c = -1.0;
394                     if (c < 0.0)
395                         c = -pow(-c, A);
396                     else
397                         c = pow(c, A);
398                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
399                 } else if (flags & SWS_AREA) {
400                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
401                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
402                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
403                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
404                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
405                     else
406                         coeff = 0.0;
407                     coeff *= fone >> (30 + 16);
408                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
409                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
410                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
411                 } else if (flags & SWS_SINC) {
412                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
413                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
414                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
415                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
416                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
417                     if (floatd > p)
418                         coeff = 0;
419                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
420                     coeff = (1 << 30) - d;
421                     if (coeff < 0)
422                         coeff = 0;
423                     coeff *= fone >> 30;
424                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
425                     double p = -2.196152422706632;
426                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
427                 } else {
428                     av_assert0(0);
429                 }
430
431                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
432                 xx++;
433             }
434             xDstInSrc += 2 * xInc;
435         }
436     }
437
438     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
439      * av_free(filter);
440      */
441     av_assert0(filterSize > 0);
442     filter2Size = filterSize;
443     if (srcFilter)
444         filter2Size += srcFilter->length - 1;
445     if (dstFilter)
446         filter2Size += dstFilter->length - 1;
447     av_assert0(filter2Size > 0);
448     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size * dstW * sizeof(*filter2), fail);
449
450     for (i = 0; i < dstW; i++) {
451         int j, k;
452
453         if (srcFilter) {
454             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
455                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
456                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
457                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
458             }
459         } else {
460             for (j = 0; j < filterSize; j++)
461                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
462         }
463         // FIXME dstFilter
464
465         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
466     }
467     av_freep(&filter);
468
469     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
470     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
471     minFilterSize = 0;
472     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
473         int min = filter2Size;
474         int j;
475         int64_t cutOff = 0.0;
476
477         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
478         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
479             int k;
480             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
481
482             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
483                 break;
484
485             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
486              * filter otherwise */
487             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
488                 break;
489
490             // move filter coefficients left
491             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
492                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
493             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
494             (*filterPos)[i]++;
495         }
496
497         cutOff = 0;
498         /* count near zeros on the right */
499         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
500             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
501
502             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
503                 break;
504             min--;
505         }
506
507         if (min > minFilterSize)
508             minFilterSize = min;
509     }
510
511     if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) {
512         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
513         if (minFilterSize < 5)
514             filterAlign = 4;
515
516         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
517          * fall back on the scalar C code for very small filters.
518          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
519         if (minFilterSize < 3)
520             filterAlign = 1;
521     }
522
523     if (INLINE_MMX(cpu_flags)) {
524         // special case for unscaled vertical filtering
525         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
526             filterAlign = 1;
527     }
528
529     av_assert0(minFilterSize > 0);
530     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
531     av_assert0(filterSize > 0);
532     filter = av_malloc(filterSize * dstW * sizeof(*filter));
533     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
534                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter) {
535         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: filterSize %d is too large, try less extreem scaling or increase MAX_FILTER_SIZE and recompile\n", filterSize);
536         goto fail;
537     }
538     *outFilterSize = filterSize;
539
540     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
541         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
542                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
543                filter2Size, filterSize);
544     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
545     for (i = 0; i < dstW; i++) {
546         int j;
547
548         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
549             if (j >= filter2Size)
550                 filter[i * filterSize + j] = 0;
551             else
552                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
553             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
554                 filter[i * filterSize + j] = 0;
555         }
556     }
557
558     // FIXME try to align filterPos if possible
559
560     // fix borders
561     for (i = 0; i < dstW; i++) {
562         int j;
563         if ((*filterPos)[i] < 0) {
564             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
565             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
566                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
567                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
568                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
569             }
570             (*filterPos)[i]= 0;
571         }
572
573         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
574             int shift = (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
575             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
576             for (j = filterSize - 2; j >= 0; j--) {
577                 int right = FFMIN(j + shift, filterSize - 1);
578                 filter[i * filterSize + right] += filter[i * filterSize + j];
579                 filter[i * filterSize + j]      = 0;
580             }
581             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
582         }
583     }
584
585     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
586     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
587     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
588                       *outFilterSize * (dstW + 3) * sizeof(int16_t), fail);
589
590     /* normalize & store in outFilter */
591     for (i = 0; i < dstW; i++) {
592         int j;
593         int64_t error = 0;
594         int64_t sum   = 0;
595
596         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
597             sum += filter[i * filterSize + j];
598         }
599         sum = (sum + one / 2) / one;
600         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
601             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
602             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
603             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
604             error                                  = v - intV * sum;
605         }
606     }
607
608     (*filterPos)[dstW + 0] =
609     (*filterPos)[dstW + 1] =
610     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
611                                                       * read over the end */
612     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
613         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
614         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
615         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
616         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
617     }
618
619     ret = 0;
620
621 fail:
622     if(ret < 0)
623         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
624     av_free(filter);
625     av_free(filter2);
626     return ret;
627 }
628
629 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
630 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode,
631                            int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
632 {
633     uint8_t *fragmentA;
634     x86_reg imm8OfPShufW1A;
635     x86_reg imm8OfPShufW2A;
636     x86_reg fragmentLengthA;
637     uint8_t *fragmentB;
638     x86_reg imm8OfPShufW1B;
639     x86_reg imm8OfPShufW2B;
640     x86_reg fragmentLengthB;
641     int fragmentPos;
642
643     int xpos, i;
644
645     // create an optimized horizontal scaling routine
646     /* This scaler is made of runtime-generated MMXEXT code using specially tuned
647      * pshufw instructions. For every four output pixels, if four input pixels
648      * are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk of fragmentB is
649      * used. If five input pixels are needed, then a chunk of fragmentA is used.
650      */
651
652     // code fragment
653
654     __asm__ volatile (
655         "jmp                         9f                 \n\t"
656         // Begin
657         "0:                                             \n\t"
658         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
659         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
660         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
661         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
662         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
663         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
664         "1:                                             \n\t"
665         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
666         "2:                                             \n\t"
667         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
668         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
669         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
670         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
671         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
672
673         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
674
675         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
676         // End
677         "9:                                             \n\t"
678         // "int $3                                         \n\t"
679         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
680         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
681         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
682         "dec                         %1                 \n\t"
683         "dec                         %2                 \n\t"
684         "sub                         %0, %1             \n\t"
685         "sub                         %0, %2             \n\t"
686         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
687         "sub                         %0, %3             \n\t"
688
689
690         : "=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
691           "=r" (fragmentLengthA)
692         );
693
694     __asm__ volatile (
695         "jmp                         9f                 \n\t"
696         // Begin
697         "0:                                             \n\t"
698         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
699         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
700         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
701         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
702         "1:                                             \n\t"
703         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
704         "2:                                             \n\t"
705         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
706         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
707         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
708         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
709         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
710
711         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
712
713         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
714         // End
715         "9:                                             \n\t"
716         // "int                       $3                   \n\t"
717         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
718         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
719         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
720         "dec                         %1                 \n\t"
721         "dec                         %2                 \n\t"
722         "sub                         %0, %1             \n\t"
723         "sub                         %0, %2             \n\t"
724         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
725         "sub                         %0, %3             \n\t"
726
727
728         : "=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
729           "=r" (fragmentLengthB)
730         );
731
732     xpos        = 0; // lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
733     fragmentPos = 0;
734
735     for (i = 0; i < dstW / numSplits; i++) {
736         int xx = xpos >> 16;
737
738         if ((i & 3) == 0) {
739             int a                  = 0;
740             int b                  = ((xpos + xInc) >> 16) - xx;
741             int c                  = ((xpos + xInc * 2) >> 16) - xx;
742             int d                  = ((xpos + xInc * 3) >> 16) - xx;
743             int inc                = (d + 1 < 4);
744             uint8_t *fragment      = (d + 1 < 4) ? fragmentB : fragmentA;
745             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW1B : imm8OfPShufW1A;
746             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW2B : imm8OfPShufW2A;
747             x86_reg fragmentLength = (d + 1 < 4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
748             int maxShift           = 3 - (d + inc);
749             int shift              = 0;
750
751             if (filterCode) {
752                 filter[i]        = ((xpos              & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
753                 filter[i + 1]    = (((xpos + xInc)     & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
754                 filter[i + 2]    = (((xpos + xInc * 2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
755                 filter[i + 3]    = (((xpos + xInc * 3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
756                 filterPos[i / 2] = xx;
757
758                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
759
760                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] =  (a + inc)       |
761                                                           ((b + inc) << 2) |
762                                                           ((c + inc) << 4) |
763                                                           ((d + inc) << 6);
764                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] =  a | (b << 2) |
765                                                                (c << 4) |
766                                                                (d << 6);
767
768                 if (i + 4 - inc >= dstW)
769                     shift = maxShift;               // avoid overread
770                 else if ((filterPos[i / 2] & 3) <= maxShift)
771                     shift = filterPos[i / 2] & 3;   // align
772
773                 if (shift && i >= shift) {
774                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] += 0x55 * shift;
775                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] += 0x55 * shift;
776                     filterPos[i / 2]                        -= shift;
777                 }
778             }
779
780             fragmentPos += fragmentLength;
781
782             if (filterCode)
783                 filterCode[fragmentPos] = RET;
784         }
785         xpos += xInc;
786     }
787     if (filterCode)
788         filterPos[((i / 2) + 1) & (~1)] = xpos >> 16;  // needed to jump to the next part
789
790     return fragmentPos + 1;
791 }
792 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
793
794 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum AVPixelFormat format)
795 {
796     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
797     *h = desc->log2_chroma_w;
798     *v = desc->log2_chroma_h;
799 }
800
801 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
802                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
803                              int brightness, int contrast, int saturation)
804 {
805     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
806     const AVPixFmtDescriptor *desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
807     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
808     memcpy(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
809
810     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
811         dstRange = 0;
812     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
813         srcRange = 0;
814
815     c->brightness = brightness;
816     c->contrast   = contrast;
817     c->saturation = saturation;
818     c->srcRange   = srcRange;
819     c->dstRange   = dstRange;
820
821     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat))
822         return -1;
823
824     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
825     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
826
827     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
828                              contrast, saturation);
829     // FIXME factorize
830
831     if (HAVE_ALTIVEC && av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
832         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness,
833                                        contrast, saturation);
834     return 0;
835 }
836
837 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
838                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
839                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
840 {
841     if (!c || isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat))
842         return -1;
843
844     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
845     *table      = c->dstColorspaceTable;
846     *srcRange   = c->srcRange;
847     *dstRange   = c->dstRange;
848     *brightness = c->brightness;
849     *contrast   = c->contrast;
850     *saturation = c->saturation;
851
852     return 0;
853 }
854
855 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
856 {
857     switch (*format) {
858     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
859         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
860         return 1;
861     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
862         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
863         return 1;
864     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
865         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
866         return 1;
867     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
868         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
869         return 1;
870     default:
871         return 0;
872     }
873 }
874
875 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
876 {
877     switch (*format) {
878     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
879     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
880     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
881     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
882     default:                                          return 0;
883     }
884 }
885
886 SwsContext *sws_alloc_context(void)
887 {
888     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
889
890     c->av_class = &sws_context_class;
891     av_opt_set_defaults(c);
892
893     return c;
894 }
895
896 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
897                              SwsFilter *dstFilter)
898 {
899     int i, j;
900     int usesVFilter, usesHFilter;
901     int unscaled;
902     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
903     int srcW              = c->srcW;
904     int srcH              = c->srcH;
905     int dstW              = c->dstW;
906     int dstH              = c->dstH;
907     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
908     int flags, cpu_flags;
909     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
910     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
911     const AVPixFmtDescriptor *desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
912     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
913
914     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
915     flags     = c->flags;
916     emms_c();
917     if (!rgb15to16)
918         sws_rgb2rgb_init();
919
920     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
921
922     handle_jpeg(&srcFormat);
923     handle_jpeg(&dstFormat);
924     handle_0alpha(&srcFormat);
925     handle_0alpha(&dstFormat);
926
927     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat){
928         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
929         c->srcFormat= srcFormat;
930         c->dstFormat= dstFormat;
931     }
932
933     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
934         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
935                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
936         return AVERROR(EINVAL);
937     }
938     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
939         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
940                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
941         return AVERROR(EINVAL);
942     }
943
944     i = flags & (SWS_POINT         |
945                  SWS_AREA          |
946                  SWS_BILINEAR      |
947                  SWS_FAST_BILINEAR |
948                  SWS_BICUBIC       |
949                  SWS_X             |
950                  SWS_GAUSS         |
951                  SWS_LANCZOS       |
952                  SWS_SINC          |
953                  SWS_SPLINE        |
954                  SWS_BICUBLIN);
955     if (!i || (i & (i - 1))) {
956         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
957         return AVERROR(EINVAL);
958     }
959     /* sanity check */
960     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
961         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
962          * fixing the relevant parts of the code */
963         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
964                srcW, srcH, dstW, dstH);
965         return AVERROR(EINVAL);
966     }
967
968     if (!dstFilter)
969         dstFilter = &dummyFilter;
970     if (!srcFilter)
971         srcFilter = &dummyFilter;
972
973     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
974     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
975     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
976     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
977     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
978
979     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
980                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
981                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
982                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
983     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
984                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
985                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
986                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
987
988     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
989     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
990
991
992     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
993         if (dstW&1) {
994             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
995             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
996             c->flags = flags;
997         }
998     }
999     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1000      * chroma interpolation */
1001     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1002         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1003         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1004         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1005         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1006         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1007         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1008         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24) {
1009         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1010                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1011                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1012         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1013         c->flags = flags;
1014     }
1015     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1016         c->chrDstHSubSample = 1;
1017
1018     // drop some chroma lines if the user wants it
1019     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1020                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1021     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1022
1023     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1024      * wants full chroma */
1025     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1026         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1027         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1028         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1029         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1030          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1031         c->chrSrcHSubSample = 1;
1032
1033     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
1034     c->chrSrcW = -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
1035     c->chrSrcH = -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
1036     c->chrDstW = -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
1037     c->chrDstH = -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
1038
1039     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1040
1041     /* unscaled special cases */
1042     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1043         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1044         ff_get_unscaled_swscale(c);
1045
1046         if (c->swScale) {
1047             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1048                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1049                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1050                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1051             return 0;
1052         }
1053     }
1054
1055     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1056     if (c->srcBpc < 8)
1057         c->srcBpc = 8;
1058     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1059     if (c->dstBpc < 8)
1060         c->dstBpc = 8;
1061     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1062         c->srcBpc = 16;
1063     if (c->dstBpc == 16)
1064         dst_stride <<= 1;
1065
1066     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1067         c->canMMXEXTBeUsed = (dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1068                               (srcW & 15) == 0) ? 1 : 0;
1069         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && (srcW & 15) == 0
1070
1071             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1072             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1073                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1074                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1075         }
1076         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1077             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1078     } else
1079         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1080
1081     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1082     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1083
1084     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1085      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1086      * correct scaling.
1087      * n-2 is the last chrominance sample available.
1088      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1089      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1090      * some special code for the first and last pixel */
1091     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1092         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1093             c->lumXInc += 20;
1094             c->chrXInc += 20;
1095         }
1096         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1097         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1098             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1099             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1100         }
1101     }
1102
1103 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1104
1105     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1106     {
1107 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1108 // can't downscale !!!
1109         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1110             c->lumMmxextFilterCodeSize = initMMX2HScaler(dstW, c->lumXInc, NULL,
1111                                                          NULL, NULL, 8);
1112             c->chrMmxextFilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc,
1113                                                          NULL, NULL, NULL, 4);
1114
1115 #if USE_MMAP
1116             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1117                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1118                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1119                                           -1, 0);
1120             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1121                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1122                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1123                                           -1, 0);
1124 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1125             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1126                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1127                                                   MEM_COMMIT,
1128                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1129             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1130                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1131                                                   MEM_COMMIT,
1132                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1133 #else
1134             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1135             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1136 #endif
1137
1138 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1139             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1140 #else
1141             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1142 #endif
1143             {
1144                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1145                 return AVERROR(ENOMEM);
1146             }
1147
1148             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1149             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1150             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1151             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1152
1153             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1154                             c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1155             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1156                             c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1157
1158 #if USE_MMAP
1159             mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1160             mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1161 #endif
1162         } else
1163 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1164         {
1165             const int filterAlign =
1166                 (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 4 :
1167                 (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
1168                 1;
1169
1170             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1171                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1172                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1173                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1174                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1175                            c->param) < 0)
1176                 goto fail;
1177             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1178                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1179                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1180                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1181                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1182                            c->param) < 0)
1183                 goto fail;
1184         }
1185     } // initialize horizontal stuff
1186
1187     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1188     {
1189         const int filterAlign =
1190             (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 2 :
1191             (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
1192             1;
1193
1194         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1195                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1196                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1197                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1198                        c->param) < 0)
1199             goto fail;
1200         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1201                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1202                        filterAlign, (1 << 12),
1203                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1204                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1205                        c->param) < 0)
1206             goto fail;
1207
1208 #if HAVE_ALTIVEC
1209         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1210         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1211
1212         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1213             int j;
1214             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1215             for (j = 0; j < 8; j++)
1216                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1217         }
1218
1219         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1220             int j;
1221             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1222             for (j = 0; j < 8; j++)
1223                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1224         }
1225 #endif
1226     }
1227
1228     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1229     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1230     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1231     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1232         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1233         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1234                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1235                                << c->chrSrcVSubSample));
1236
1237         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1238         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1239         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1240             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1241         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1242             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1243             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1244                              c->vChrFilterPos[chrI];
1245     }
1246
1247     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1248      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1249     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1250     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1251     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1252     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1253         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1254     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1255      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1256     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1257     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1258         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1259                           dst_stride + 16, fail);
1260         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1261     }
1262     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1263     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1264     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1265     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1266         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1267                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1268         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1269         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1270                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1271     }
1272     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1273         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1274             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1275                               dst_stride + 16, fail);
1276             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1277         }
1278
1279     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1280     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1281         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1282             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1283             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1284                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1285         } else
1286             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1287                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1288
1289     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1290
1291     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1292         if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1293             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1294         else if (flags & SWS_BILINEAR)
1295             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1296         else if (flags & SWS_BICUBIC)
1297             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1298         else if (flags & SWS_X)
1299             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1300         else if (flags & SWS_POINT)
1301             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1302         else if (flags & SWS_AREA)
1303             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1304         else if (flags & SWS_BICUBLIN)
1305             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1306         else if (flags & SWS_GAUSS)
1307             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1308         else if (flags & SWS_SINC)
1309             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1310         else if (flags & SWS_LANCZOS)
1311             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1312         else if (flags & SWS_SPLINE)
1313             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1314         else
1315             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1316
1317         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1318                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1319 #ifdef DITHER1XBPP
1320                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1321                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1322                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1323                                                              "dithered " : "",
1324 #else
1325                "",
1326 #endif
1327                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1328
1329         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1330             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMXEXT\n");
1331         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1332             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1333         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1334             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1335         else if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
1336             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1337         else
1338             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1339
1340         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1341         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1342                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1343                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1344         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1345                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1346                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1347                c->chrXInc, c->chrYInc);
1348     }
1349
1350     c->swScale = ff_getSwsFunc(c);
1351     return 0;
1352 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1353     return -1;
1354 }
1355
1356 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1357 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1358                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1359                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1360                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1361 {
1362     SwsContext *c;
1363
1364     if (!(c = sws_alloc_context()))
1365         return NULL;
1366
1367     c->flags     = flags;
1368     c->srcW      = srcW;
1369     c->srcH      = srcH;
1370     c->dstW      = dstW;
1371     c->dstH      = dstH;
1372     c->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1373     c->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1374     c->src0Alpha = handle_0alpha(&srcFormat);
1375     c->dst0Alpha = handle_0alpha(&dstFormat);
1376     c->srcFormat = srcFormat;
1377     c->dstFormat = dstFormat;
1378
1379     if (param) {
1380         c->param[0] = param[0];
1381         c->param[1] = param[1];
1382     }
1383     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1384                              ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/,
1385                              c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1386
1387     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1388         sws_freeContext(c);
1389         return NULL;
1390     }
1391
1392     return c;
1393 }
1394 #endif
1395
1396 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1397                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1398                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1399                                 int verbose)
1400 {
1401     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1402     if (!filter)
1403         return NULL;
1404
1405     if (lumaGBlur != 0.0) {
1406         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1407         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1408     } else {
1409         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1410         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1411     }
1412
1413     if (chromaGBlur != 0.0) {
1414         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1415         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1416     } else {
1417         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1418         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1419     }
1420
1421     if (chromaSharpen != 0.0) {
1422         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1423         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1424         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1425         sws_addVec(filter->chrH, id);
1426         sws_addVec(filter->chrV, id);
1427         sws_freeVec(id);
1428     }
1429
1430     if (lumaSharpen != 0.0) {
1431         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1432         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1433         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1434         sws_addVec(filter->lumH, id);
1435         sws_addVec(filter->lumV, id);
1436         sws_freeVec(id);
1437     }
1438
1439     if (chromaHShift != 0.0)
1440         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1441
1442     if (chromaVShift != 0.0)
1443         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1444
1445     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1446     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1447     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1448     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1449
1450     if (verbose)
1451         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1452     if (verbose)
1453         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1454
1455     return filter;
1456 }
1457
1458 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1459 {
1460     SwsVector *vec;
1461
1462     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1463         return NULL;
1464
1465     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1466     if (!vec)
1467         return NULL;
1468     vec->length = length;
1469     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1470     if (!vec->coeff)
1471         av_freep(&vec);
1472     return vec;
1473 }
1474
1475 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1476 {
1477     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1478     int i;
1479     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1480     SwsVector *vec;
1481
1482     if(variance < 0 || quality < 0)
1483         return NULL;
1484
1485     vec = sws_allocVec(length);
1486
1487     if (!vec)
1488         return NULL;
1489
1490     for (i = 0; i < length; i++) {
1491         double dist = i - middle;
1492         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1493                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1494     }
1495
1496     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1497
1498     return vec;
1499 }
1500
1501 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1502 {
1503     int i;
1504     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1505
1506     if (!vec)
1507         return NULL;
1508
1509     for (i = 0; i < length; i++)
1510         vec->coeff[i] = c;
1511
1512     return vec;
1513 }
1514
1515 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1516 {
1517     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1518 }
1519
1520 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1521 {
1522     int i;
1523     double sum = 0;
1524
1525     for (i = 0; i < a->length; i++)
1526         sum += a->coeff[i];
1527
1528     return sum;
1529 }
1530
1531 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1532 {
1533     int i;
1534
1535     for (i = 0; i < a->length; i++)
1536         a->coeff[i] *= scalar;
1537 }
1538
1539 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1540 {
1541     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
1542 }
1543
1544 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1545 {
1546     int length = a->length + b->length - 1;
1547     int i, j;
1548     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1549
1550     if (!vec)
1551         return NULL;
1552
1553     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1554         for (j = 0; j < b->length; j++) {
1555             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
1556         }
1557     }
1558
1559     return vec;
1560 }
1561
1562 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1563 {
1564     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1565     int i;
1566     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1567
1568     if (!vec)
1569         return NULL;
1570
1571     for (i = 0; i < a->length; i++)
1572         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1573     for (i = 0; i < b->length; i++)
1574         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
1575
1576     return vec;
1577 }
1578
1579 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1580 {
1581     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1582     int i;
1583     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1584
1585     if (!vec)
1586         return NULL;
1587
1588     for (i = 0; i < a->length; i++)
1589         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1590     for (i = 0; i < b->length; i++)
1591         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
1592
1593     return vec;
1594 }
1595
1596 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1597 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1598 {
1599     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
1600     int i;
1601     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1602
1603     if (!vec)
1604         return NULL;
1605
1606     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1607         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
1608                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
1609     }
1610
1611     return vec;
1612 }
1613
1614 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1615 {
1616     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
1617     av_free(a->coeff);
1618     a->coeff  = shifted->coeff;
1619     a->length = shifted->length;
1620     av_free(shifted);
1621 }
1622
1623 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1624 {
1625     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
1626     av_free(a->coeff);
1627     a->coeff  = sum->coeff;
1628     a->length = sum->length;
1629     av_free(sum);
1630 }
1631
1632 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1633 {
1634     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
1635     av_free(a->coeff);
1636     a->coeff  = diff->coeff;
1637     a->length = diff->length;
1638     av_free(diff);
1639 }
1640
1641 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1642 {
1643     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
1644     av_free(a->coeff);
1645     a->coeff  = conv->coeff;
1646     a->length = conv->length;
1647     av_free(conv);
1648 }
1649
1650 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1651 {
1652     int i;
1653     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
1654
1655     if (!vec)
1656         return NULL;
1657
1658     for (i = 0; i < a->length; i++)
1659         vec->coeff[i] = a->coeff[i];
1660
1661     return vec;
1662 }
1663
1664 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1665 {
1666     int i;
1667     double max = 0;
1668     double min = 0;
1669     double range;
1670
1671     for (i = 0; i < a->length; i++)
1672         if (a->coeff[i] > max)
1673             max = a->coeff[i];
1674
1675     for (i = 0; i < a->length; i++)
1676         if (a->coeff[i] < min)
1677             min = a->coeff[i];
1678
1679     range = max - min;
1680
1681     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1682         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
1683         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1684         for (; x > 0; x--)
1685             av_log(log_ctx, log_level, " ");
1686         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1687     }
1688 }
1689
1690 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1691 {
1692     if (!a)
1693         return;
1694     av_freep(&a->coeff);
1695     a->length = 0;
1696     av_free(a);
1697 }
1698
1699 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1700 {
1701     if (!filter)
1702         return;
1703
1704     if (filter->lumH)
1705         sws_freeVec(filter->lumH);
1706     if (filter->lumV)
1707         sws_freeVec(filter->lumV);
1708     if (filter->chrH)
1709         sws_freeVec(filter->chrH);
1710     if (filter->chrV)
1711         sws_freeVec(filter->chrV);
1712     av_free(filter);
1713 }
1714
1715 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1716 {
1717     int i;
1718     if (!c)
1719         return;
1720
1721     if (c->lumPixBuf) {
1722         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1723             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1724         av_freep(&c->lumPixBuf);
1725     }
1726
1727     if (c->chrUPixBuf) {
1728         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1729             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1730         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1731         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1732     }
1733
1734     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1735         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1736             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1737         av_freep(&c->alpPixBuf);
1738     }
1739
1740     av_freep(&c->vLumFilter);
1741     av_freep(&c->vChrFilter);
1742     av_freep(&c->hLumFilter);
1743     av_freep(&c->hChrFilter);
1744 #if HAVE_ALTIVEC
1745     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1746     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1747 #endif
1748
1749     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1750     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1751     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1752     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1753
1754 #if HAVE_MMX_INLINE
1755 #if USE_MMAP
1756     if (c->lumMmxextFilterCode)
1757         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
1758     if (c->chrMmxextFilterCode)
1759         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
1760 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1761     if (c->lumMmxextFilterCode)
1762         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1763     if (c->chrMmxextFilterCode)
1764         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
1765 #else
1766     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
1767     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
1768 #endif
1769     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
1770     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
1771 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
1772
1773     av_freep(&c->yuvTable);
1774     av_freep(&c->formatConvBuffer);
1775
1776     av_free(c);
1777 }
1778
1779 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
1780                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1781                                         int dstW, int dstH,
1782                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
1783                                         SwsFilter *srcFilter,
1784                                         SwsFilter *dstFilter,
1785                                         const double *param)
1786 {
1787     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
1788                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
1789
1790     if (!param)
1791         param = default_param;
1792
1793     if (context &&
1794         (context->srcW      != srcW      ||
1795          context->srcH      != srcH      ||
1796          context->srcFormat != srcFormat ||
1797          context->dstW      != dstW      ||
1798          context->dstH      != dstH      ||
1799          context->dstFormat != dstFormat ||
1800          context->flags     != flags     ||
1801          context->param[0]  != param[0]  ||
1802          context->param[1]  != param[1])) {
1803         sws_freeContext(context);
1804         context = NULL;
1805     }
1806
1807     if (!context) {
1808         if (!(context = sws_alloc_context()))
1809             return NULL;
1810         context->srcW      = srcW;
1811         context->srcH      = srcH;
1812         context->srcRange  = handle_jpeg(&srcFormat);
1813         context->src0Alpha = handle_0alpha(&srcFormat);
1814         context->srcFormat = srcFormat;
1815         context->dstW      = dstW;
1816         context->dstH      = dstH;
1817         context->dstRange  = handle_jpeg(&dstFormat);
1818         context->dst0Alpha = handle_0alpha(&dstFormat);
1819         context->dstFormat = dstFormat;
1820         context->flags     = flags;
1821         context->param[0]  = param[0];
1822         context->param[1]  = param[1];
1823         sws_setColorspaceDetails(context, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1824                                  context->srcRange,
1825                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/,
1826                                  context->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1827         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1828             sws_freeContext(context);
1829             return NULL;
1830         }
1831     }
1832     return context;
1833 }