Fix libavfilter compilation and make it more in line
[ffmpeg.git] / libswscale / yuv2rgb.c
1 /*
2  * yuv2rgb.c, Software YUV to RGB converter
3  *
4  *  Copyright (C) 1999, Aaron Holtzman <aholtzma@ess.engr.uvic.ca>
5  *
6  *  Functions broken out from display_x11.c and several new modes
7  *  added by HÃ¥kan Hjort <d95hjort@dtek.chalmers.se>
8  *
9  *  15 & 16 bpp support by Franck Sicard <Franck.Sicard@solsoft.fr>
10  *
11  *  MMX/MMX2 template stuff (needed for fast movntq support),
12  *  1,4,8bpp support and context / deglobalize stuff
13  *  by Michael Niedermayer (michaelni@gmx.at)
14  *
15  *  This file is part of mpeg2dec, a free MPEG-2 video decoder
16  *
17  *  mpeg2dec is free software; you can redistribute it and/or modify
18  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
19  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
20  *  any later version.
21  *
22  *  mpeg2dec is distributed in the hope that it will be useful,
23  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
25  *  GNU General Public License for more details.
26  *
27  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
28  *  along with mpeg2dec; if not, write to the Free Software
29  *  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
30  */
31
32 #include <stdio.h>
33 #include <stdlib.h>
34 #include <inttypes.h>
35 #include <assert.h>
36
37 #include "config.h"
38 #include "rgb2rgb.h"
39 #include "swscale.h"
40 #include "swscale_internal.h"
41
42 #ifdef HAVE_VIS
43 #include "yuv2rgb_vis.c"
44 #endif
45
46 #ifdef HAVE_MLIB
47 #include "yuv2rgb_mlib.c"
48 #endif
49
50 #define DITHER1XBPP // only for mmx
51
52 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_2x2_4[2][8]={
53 {  1,   3,   1,   3,   1,   3,   1,   3, },
54 {  2,   0,   2,   0,   2,   0,   2,   0, },
55 };
56
57 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_2x2_8[2][8]={
58 {  6,   2,   6,   2,   6,   2,   6,   2, },
59 {  0,   4,   0,   4,   0,   4,   0,   4, },
60 };
61
62 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_32[8][8]={
63 { 17,   9,  23,  15,  16,   8,  22,  14, },
64 {  5,  29,   3,  27,   4,  28,   2,  26, },
65 { 21,  13,  19,  11,  20,  12,  18,  10, },
66 {  0,  24,   6,  30,   1,  25,   7,  31, },
67 { 16,   8,  22,  14,  17,   9,  23,  15, },
68 {  4,  28,   2,  26,   5,  29,   3,  27, },
69 { 20,  12,  18,  10,  21,  13,  19,  11, },
70 {  1,  25,   7,  31,   0,  24,   6,  30, },
71 };
72
73 #if 0
74 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_64[8][8]={
75 {  0,  48,  12,  60,   3,  51,  15,  63, },
76 { 32,  16,  44,  28,  35,  19,  47,  31, },
77 {  8,  56,   4,  52,  11,  59,   7,  55, },
78 { 40,  24,  36,  20,  43,  27,  39,  23, },
79 {  2,  50,  14,  62,   1,  49,  13,  61, },
80 { 34,  18,  46,  30,  33,  17,  45,  29, },
81 { 10,  58,   6,  54,   9,  57,   5,  53, },
82 { 42,  26,  38,  22,  41,  25,  37,  21, },
83 };
84 #endif
85
86 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_73[8][8]={
87 {  0,  55,  14,  68,   3,  58,  17,  72, },
88 { 37,  18,  50,  32,  40,  22,  54,  35, },
89 {  9,  64,   5,  59,  13,  67,   8,  63, },
90 { 46,  27,  41,  23,  49,  31,  44,  26, },
91 {  2,  57,  16,  71,   1,  56,  15,  70, },
92 { 39,  21,  52,  34,  38,  19,  51,  33, },
93 { 11,  66,   7,  62,  10,  65,   6,  60, },
94 { 48,  30,  43,  25,  47,  29,  42,  24, },
95 };
96
97 #if 0
98 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_128[8][8]={
99 { 68,  36,  92,  60,  66,  34,  90,  58, },
100 { 20, 116,  12, 108,  18, 114,  10, 106, },
101 { 84,  52,  76,  44,  82,  50,  74,  42, },
102 {  0,  96,  24, 120,   6, 102,  30, 126, },
103 { 64,  32,  88,  56,  70,  38,  94,  62, },
104 { 16, 112,   8, 104,  22, 118,  14, 110, },
105 { 80,  48,  72,  40,  86,  54,  78,  46, },
106 {  4, 100,  28, 124,   2,  98,  26, 122, },
107 };
108 #endif
109
110 #if 1
111 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_220[8][8]={
112 {117,  62, 158, 103, 113,  58, 155, 100, },
113 { 34, 199,  21, 186,  31, 196,  17, 182, },
114 {144,  89, 131,  76, 141,  86, 127,  72, },
115 {  0, 165,  41, 206,  10, 175,  52, 217, },
116 {110,  55, 151,  96, 120,  65, 162, 107, },
117 { 28, 193,  14, 179,  38, 203,  24, 189, },
118 {138,  83, 124,  69, 148,  93, 134,  79, },
119 {  7, 172,  48, 213,   3, 168,  45, 210, },
120 };
121 #elif 1
122 // tries to correct a gamma of 1.5
123 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_220[8][8]={
124 {  0, 143,  18, 200,   2, 156,  25, 215, },
125 { 78,  28, 125,  64,  89,  36, 138,  74, },
126 { 10, 180,   3, 161,  16, 195,   8, 175, },
127 {109,  51,  93,  38, 121,  60, 105,  47, },
128 {  1, 152,  23, 210,   0, 147,  20, 205, },
129 { 85,  33, 134,  71,  81,  30, 130,  67, },
130 { 14, 190,   6, 171,  12, 185,   5, 166, },
131 {117,  57, 101,  44, 113,  54,  97,  41, },
132 };
133 #elif 1
134 // tries to correct a gamma of 2.0
135 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_220[8][8]={
136 {  0, 124,   8, 193,   0, 140,  12, 213, },
137 { 55,  14, 104,  42,  66,  19, 119,  52, },
138 {  3, 168,   1, 145,   6, 187,   3, 162, },
139 { 86,  31,  70,  21,  99,  39,  82,  28, },
140 {  0, 134,  11, 206,   0, 129,   9, 200, },
141 { 62,  17, 114,  48,  58,  16, 109,  45, },
142 {  5, 181,   2, 157,   4, 175,   1, 151, },
143 { 95,  36,  78,  26,  90,  34,  74,  24, },
144 };
145 #else
146 // tries to correct a gamma of 2.5
147 const uint8_t  __attribute__((aligned(8))) dither_8x8_220[8][8]={
148 {  0, 107,   3, 187,   0, 125,   6, 212, },
149 { 39,   7,  86,  28,  49,  11, 102,  36, },
150 {  1, 158,   0, 131,   3, 180,   1, 151, },
151 { 68,  19,  52,  12,  81,  25,  64,  17, },
152 {  0, 119,   5, 203,   0, 113,   4, 195, },
153 { 45,   9,  96,  33,  42,   8,  91,  30, },
154 {  2, 172,   1, 144,   2, 165,   0, 137, },
155 { 77,  23,  60,  15,  72,  21,  56,  14, },
156 };
157 #endif
158
159 #ifdef HAVE_MMX
160
161 /* hope these constant values are cache line aligned */
162 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, mmx_00ffw)   = 0x00ff00ff00ff00ffULL;
163 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, mmx_redmask) = 0xf8f8f8f8f8f8f8f8ULL;
164 DECLARE_ASM_CONST(8, uint64_t, mmx_grnmask) = 0xfcfcfcfcfcfcfcfcULL;
165
166 // the volatile is required because gcc otherwise optimizes some writes away not knowing that these
167 // are read in the asm block
168 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) b5Dither;
169 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) g5Dither;
170 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) g6Dither;
171 static volatile uint64_t attribute_used __attribute__((aligned(8))) r5Dither;
172
173 #undef HAVE_MMX
174
175 //MMX versions
176 #undef RENAME
177 #define HAVE_MMX
178 #undef HAVE_MMX2
179 #undef HAVE_3DNOW
180 #define RENAME(a) a ## _MMX
181 #include "yuv2rgb_template.c"
182
183 //MMX2 versions
184 #undef RENAME
185 #define HAVE_MMX
186 #define HAVE_MMX2
187 #undef HAVE_3DNOW
188 #define RENAME(a) a ## _MMX2
189 #include "yuv2rgb_template.c"
190
191 #endif /* defined(ARCH_X86) */
192
193 const int32_t Inverse_Table_6_9[8][4] = {
194     {117504, 138453, 13954, 34903}, /* no sequence_display_extension */
195     {117504, 138453, 13954, 34903}, /* ITU-R Rec. 709 (1990) */
196     {104597, 132201, 25675, 53279}, /* unspecified */
197     {104597, 132201, 25675, 53279}, /* reserved */
198     {104448, 132798, 24759, 53109}, /* FCC */
199     {104597, 132201, 25675, 53279}, /* ITU-R Rec. 624-4 System B, G */
200     {104597, 132201, 25675, 53279}, /* SMPTE 170M */
201     {117579, 136230, 16907, 35559}  /* SMPTE 240M (1987) */
202 };
203
204 #define RGB(i)                                      \
205     U = pu[i];                                      \
206     V = pv[i];                                      \
207     r = (void *)c->table_rV[V];                     \
208     g = (void *)(c->table_gU[U] + c->table_gV[V]);  \
209     b = (void *)c->table_bU[U];
210
211 #define DST1(i)                         \
212     Y = py_1[2*i];                      \
213     dst_1[2*i] = r[Y] + g[Y] + b[Y];    \
214     Y = py_1[2*i+1];                    \
215     dst_1[2*i+1] = r[Y] + g[Y] + b[Y];
216
217 #define DST2(i)                         \
218     Y = py_2[2*i];                      \
219     dst_2[2*i] = r[Y] + g[Y] + b[Y];    \
220     Y = py_2[2*i+1];                    \
221     dst_2[2*i+1] = r[Y] + g[Y] + b[Y];
222
223 #define DST1RGB(i)                                                \
224     Y = py_1[2*i];                                                \
225     dst_1[6*i] = r[Y]; dst_1[6*i+1] = g[Y]; dst_1[6*i+2] = b[Y];  \
226     Y = py_1[2*i+1];                                              \
227     dst_1[6*i+3] = r[Y]; dst_1[6*i+4] = g[Y]; dst_1[6*i+5] = b[Y];
228
229 #define DST2RGB(i)                                                \
230     Y = py_2[2*i];                                                \
231     dst_2[6*i] = r[Y]; dst_2[6*i+1] = g[Y]; dst_2[6*i+2] = b[Y];  \
232     Y = py_2[2*i+1];                                              \
233     dst_2[6*i+3] = r[Y]; dst_2[6*i+4] = g[Y]; dst_2[6*i+5] = b[Y];
234
235 #define DST1BGR(i)                                                \
236     Y = py_1[2*i];                                                \
237     dst_1[6*i] = b[Y]; dst_1[6*i+1] = g[Y]; dst_1[6*i+2] = r[Y];  \
238     Y = py_1[2*i+1];                                              \
239     dst_1[6*i+3] = b[Y]; dst_1[6*i+4] = g[Y]; dst_1[6*i+5] = r[Y];
240
241 #define DST2BGR(i)                                                \
242     Y = py_2[2*i];                                                \
243     dst_2[6*i] = b[Y]; dst_2[6*i+1] = g[Y]; dst_2[6*i+2] = r[Y];  \
244     Y = py_2[2*i+1];                                              \
245     dst_2[6*i+3] = b[Y]; dst_2[6*i+4] = g[Y]; dst_2[6*i+5] = r[Y];
246
247 #define PROLOG(func_name, dst_type) \
248 static int func_name(SwsContext *c, uint8_t* src[], int srcStride[], int srcSliceY, \
249                      int srcSliceH, uint8_t* dst[], int dstStride[]){\
250     int y;\
251 \
252     if (c->srcFormat == PIX_FMT_YUV422P){\
253         srcStride[1] *= 2;\
254         srcStride[2] *= 2;\
255     }\
256     for (y=0; y<srcSliceH; y+=2){\
257         dst_type *dst_1= (dst_type*)(dst[0] + (y+srcSliceY  )*dstStride[0]);\
258         dst_type *dst_2= (dst_type*)(dst[0] + (y+srcSliceY+1)*dstStride[0]);\
259         dst_type av_unused *r, *b;\
260         dst_type *g;\
261         uint8_t *py_1= src[0] + y*srcStride[0];\
262         uint8_t *py_2= py_1 + srcStride[0];\
263         uint8_t *pu= src[1] + (y>>1)*srcStride[1];\
264         uint8_t *pv= src[2] + (y>>1)*srcStride[2];\
265         unsigned int h_size= c->dstW>>3;\
266         while (h_size--) {\
267             int av_unused U, V;\
268             int Y;\
269
270 #define EPILOG1(dst_delta)\
271             pu += 4;\
272             pv += 4;\
273             py_1 += 8;\
274             py_2 += 8;\
275             dst_1 += dst_delta;\
276             dst_2 += dst_delta;\
277         }\
278         if (c->dstW & 4) {\
279             int av_unused U, V;\
280             int Y;\
281
282 #define EPILOG2()\
283         }\
284     }\
285     return srcSliceH;\
286 }
287
288 #define EPILOG(dst_delta)\
289     EPILOG1(dst_delta)\
290     EPILOG2()
291
292 PROLOG(yuv2rgb_c_32, uint32_t)
293     RGB(0);
294     DST1(0);
295     DST2(0);
296
297     RGB(1);
298     DST2(1);
299     DST1(1);
300
301     RGB(2);
302     DST1(2);
303     DST2(2);
304
305     RGB(3);
306     DST2(3);
307     DST1(3);
308 EPILOG1(8)
309     RGB(0);
310     DST1(0);
311     DST2(0);
312
313     RGB(1);
314     DST2(1);
315     DST1(1);
316 EPILOG2()
317
318 PROLOG(yuv2rgb_c_24_rgb, uint8_t)
319     RGB(0);
320     DST1RGB(0);
321     DST2RGB(0);
322
323     RGB(1);
324     DST2RGB(1);
325     DST1RGB(1);
326
327     RGB(2);
328     DST1RGB(2);
329     DST2RGB(2);
330
331     RGB(3);
332     DST2RGB(3);
333     DST1RGB(3);
334 EPILOG1(24)
335     RGB(0);
336     DST1RGB(0);
337     DST2RGB(0);
338
339     RGB(1);
340     DST2RGB(1);
341     DST1RGB(1);
342 EPILOG2()
343
344 // only trivial mods from yuv2rgb_c_24_rgb
345 PROLOG(yuv2rgb_c_24_bgr, uint8_t)
346     RGB(0);
347     DST1BGR(0);
348     DST2BGR(0);
349
350     RGB(1);
351     DST2BGR(1);
352     DST1BGR(1);
353
354     RGB(2);
355     DST1BGR(2);
356     DST2BGR(2);
357
358     RGB(3);
359     DST2BGR(3);
360     DST1BGR(3);
361 EPILOG1(24)
362     RGB(0);
363     DST1BGR(0);
364     DST2BGR(0);
365
366     RGB(1);
367     DST2BGR(1);
368     DST1BGR(1);
369 EPILOG2()
370
371 // This is exactly the same code as yuv2rgb_c_32 except for the types of
372 // r, g, b, dst_1, dst_2
373 PROLOG(yuv2rgb_c_16, uint16_t)
374     RGB(0);
375     DST1(0);
376     DST2(0);
377
378     RGB(1);
379     DST2(1);
380     DST1(1);
381
382     RGB(2);
383     DST1(2);
384     DST2(2);
385
386     RGB(3);
387     DST2(3);
388     DST1(3);
389 EPILOG(8)
390
391 // This is exactly the same code as yuv2rgb_c_32 except for the types of
392 // r, g, b, dst_1, dst_2
393 PROLOG(yuv2rgb_c_8, uint8_t)
394     RGB(0);
395     DST1(0);
396     DST2(0);
397
398     RGB(1);
399     DST2(1);
400     DST1(1);
401
402     RGB(2);
403     DST1(2);
404     DST2(2);
405
406     RGB(3);
407     DST2(3);
408     DST1(3);
409 EPILOG(8)
410
411 // r, g, b, dst_1, dst_2
412 PROLOG(yuv2rgb_c_8_ordered_dither, uint8_t)
413     const uint8_t *d32= dither_8x8_32[y&7];
414     const uint8_t *d64= dither_8x8_73[y&7];
415 #define DST1bpp8(i,o)                                               \
416     Y = py_1[2*i];                                                  \
417     dst_1[2*i]   = r[Y+d32[0+o]] + g[Y+d32[0+o]] + b[Y+d64[0+o]];   \
418     Y = py_1[2*i+1];                                                \
419     dst_1[2*i+1] = r[Y+d32[1+o]] + g[Y+d32[1+o]] + b[Y+d64[1+o]];
420
421 #define DST2bpp8(i,o)                                               \
422     Y = py_2[2*i];                                                  \
423     dst_2[2*i]   =  r[Y+d32[8+o]] + g[Y+d32[8+o]] + b[Y+d64[8+o]];  \
424     Y = py_2[2*i+1];                                                \
425     dst_2[2*i+1] =  r[Y+d32[9+o]] + g[Y+d32[9+o]] + b[Y+d64[9+o]];
426
427
428     RGB(0);
429     DST1bpp8(0,0);
430     DST2bpp8(0,0);
431
432     RGB(1);
433     DST2bpp8(1,2);
434     DST1bpp8(1,2);
435
436     RGB(2);
437     DST1bpp8(2,4);
438     DST2bpp8(2,4);
439
440     RGB(3);
441     DST2bpp8(3,6);
442     DST1bpp8(3,6);
443 EPILOG(8)
444
445
446 // This is exactly the same code as yuv2rgb_c_32 except for the types of
447 // r, g, b, dst_1, dst_2
448 PROLOG(yuv2rgb_c_4, uint8_t)
449     int acc;
450 #define DST1_4(i)                   \
451     Y = py_1[2*i];                  \
452     acc = r[Y] + g[Y] + b[Y];       \
453     Y = py_1[2*i+1];                \
454     acc |= (r[Y] + g[Y] + b[Y])<<4; \
455     dst_1[i] = acc;
456
457 #define DST2_4(i)                   \
458     Y = py_2[2*i];                  \
459     acc = r[Y] + g[Y] + b[Y];       \
460     Y = py_2[2*i+1];                \
461     acc |= (r[Y] + g[Y] + b[Y])<<4; \
462     dst_2[i] = acc;
463
464     RGB(0);
465     DST1_4(0);
466     DST2_4(0);
467
468     RGB(1);
469     DST2_4(1);
470     DST1_4(1);
471
472     RGB(2);
473     DST1_4(2);
474     DST2_4(2);
475
476     RGB(3);
477     DST2_4(3);
478     DST1_4(3);
479 EPILOG(4)
480
481 PROLOG(yuv2rgb_c_4_ordered_dither, uint8_t)
482     const uint8_t *d64= dither_8x8_73[y&7];
483     const uint8_t *d128=dither_8x8_220[y&7];
484     int acc;
485
486 #define DST1bpp4(i,o)                                             \
487     Y = py_1[2*i];                                                \
488     acc = r[Y+d128[0+o]] + g[Y+d64[0+o]] + b[Y+d128[0+o]];        \
489     Y = py_1[2*i+1];                                              \
490     acc |= (r[Y+d128[1+o]] + g[Y+d64[1+o]] + b[Y+d128[1+o]])<<4;  \
491     dst_1[i]= acc;
492
493 #define DST2bpp4(i,o)                                             \
494     Y = py_2[2*i];                                                \
495     acc =  r[Y+d128[8+o]] + g[Y+d64[8+o]] + b[Y+d128[8+o]];       \
496     Y = py_2[2*i+1];                                              \
497     acc |=  (r[Y+d128[9+o]] + g[Y+d64[9+o]] + b[Y+d128[9+o]])<<4; \
498     dst_2[i]= acc;
499
500
501     RGB(0);
502     DST1bpp4(0,0);
503     DST2bpp4(0,0);
504
505     RGB(1);
506     DST2bpp4(1,2);
507     DST1bpp4(1,2);
508
509     RGB(2);
510     DST1bpp4(2,4);
511     DST2bpp4(2,4);
512
513     RGB(3);
514     DST2bpp4(3,6);
515     DST1bpp4(3,6);
516 EPILOG(4)
517
518 // This is exactly the same code as yuv2rgb_c_32 except for the types of
519 // r, g, b, dst_1, dst_2
520 PROLOG(yuv2rgb_c_4b, uint8_t)
521     RGB(0);
522     DST1(0);
523     DST2(0);
524
525     RGB(1);
526     DST2(1);
527     DST1(1);
528
529     RGB(2);
530     DST1(2);
531     DST2(2);
532
533     RGB(3);
534     DST2(3);
535     DST1(3);
536 EPILOG(8)
537
538 PROLOG(yuv2rgb_c_4b_ordered_dither, uint8_t)
539     const uint8_t *d64= dither_8x8_73[y&7];
540     const uint8_t *d128=dither_8x8_220[y&7];
541
542 #define DST1bpp4b(i,o)                                                \
543     Y = py_1[2*i];                                                    \
544     dst_1[2*i]   = r[Y+d128[0+o]] + g[Y+d64[0+o]] + b[Y+d128[0+o]];   \
545     Y = py_1[2*i+1];                                                  \
546     dst_1[2*i+1] = r[Y+d128[1+o]] + g[Y+d64[1+o]] + b[Y+d128[1+o]];
547
548 #define DST2bpp4b(i,o)                                                \
549     Y = py_2[2*i];                                                    \
550     dst_2[2*i]   =  r[Y+d128[8+o]] + g[Y+d64[8+o]] + b[Y+d128[8+o]];  \
551     Y = py_2[2*i+1];                                                  \
552     dst_2[2*i+1] =  r[Y+d128[9+o]] + g[Y+d64[9+o]] + b[Y+d128[9+o]];
553
554
555     RGB(0);
556     DST1bpp4b(0,0);
557     DST2bpp4b(0,0);
558
559     RGB(1);
560     DST2bpp4b(1,2);
561     DST1bpp4b(1,2);
562
563     RGB(2);
564     DST1bpp4b(2,4);
565     DST2bpp4b(2,4);
566
567     RGB(3);
568     DST2bpp4b(3,6);
569     DST1bpp4b(3,6);
570 EPILOG(8)
571
572 PROLOG(yuv2rgb_c_1_ordered_dither, uint8_t)
573         const uint8_t *d128=dither_8x8_220[y&7];
574         char out_1=0, out_2=0;
575         g= c->table_gU[128] + c->table_gV[128];
576
577 #define DST1bpp1(i,o)               \
578     Y = py_1[2*i];                  \
579     out_1+= out_1 + g[Y+d128[0+o]]; \
580     Y = py_1[2*i+1];                \
581     out_1+= out_1 + g[Y+d128[1+o]];
582
583 #define DST2bpp1(i,o)               \
584     Y = py_2[2*i];                  \
585     out_2+= out_2 + g[Y+d128[8+o]]; \
586     Y = py_2[2*i+1];                \
587     out_2+= out_2 + g[Y+d128[9+o]];
588
589     DST1bpp1(0,0);
590     DST2bpp1(0,0);
591
592     DST2bpp1(1,2);
593     DST1bpp1(1,2);
594
595     DST1bpp1(2,4);
596     DST2bpp1(2,4);
597
598     DST2bpp1(3,6);
599     DST1bpp1(3,6);
600
601     dst_1[0]= out_1;
602     dst_2[0]= out_2;
603 EPILOG(1)
604
605 SwsFunc yuv2rgb_get_func_ptr (SwsContext *c)
606 {
607 #if defined(HAVE_MMX2) || defined(HAVE_MMX)
608     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2){
609         switch(c->dstFormat){
610         case PIX_FMT_RGB32:  return yuv420_rgb32_MMX2;
611         case PIX_FMT_BGR24:  return yuv420_rgb24_MMX2;
612         case PIX_FMT_BGR565: return yuv420_rgb16_MMX2;
613         case PIX_FMT_BGR555: return yuv420_rgb15_MMX2;
614         }
615     }
616     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_MMX){
617         switch(c->dstFormat){
618         case PIX_FMT_RGB32:  return yuv420_rgb32_MMX;
619         case PIX_FMT_BGR24:  return yuv420_rgb24_MMX;
620         case PIX_FMT_BGR565: return yuv420_rgb16_MMX;
621         case PIX_FMT_BGR555: return yuv420_rgb15_MMX;
622         }
623     }
624 #endif
625 #ifdef HAVE_VIS
626     {
627         SwsFunc t= yuv2rgb_init_vis(c);
628         if (t) return t;
629     }
630 #endif
631 #ifdef HAVE_MLIB
632     {
633         SwsFunc t= yuv2rgb_init_mlib(c);
634         if (t) return t;
635     }
636 #endif
637 #ifdef HAVE_ALTIVEC
638     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
639     {
640         SwsFunc t = yuv2rgb_init_altivec(c);
641         if (t) return t;
642     }
643 #endif
644
645 #ifdef ARCH_BFIN
646     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_BFIN)
647     {
648         SwsFunc t = ff_bfin_yuv2rgb_get_func_ptr (c);
649         if (t) return t;
650     }
651 #endif
652
653     av_log(c, AV_LOG_WARNING, "No accelerated colorspace conversion found\n");
654
655     switch(c->dstFormat){
656     case PIX_FMT_BGR32:
657     case PIX_FMT_RGB32: return yuv2rgb_c_32;
658     case PIX_FMT_RGB24: return yuv2rgb_c_24_rgb;
659     case PIX_FMT_BGR24: return yuv2rgb_c_24_bgr;
660     case PIX_FMT_RGB565:
661     case PIX_FMT_BGR565:
662     case PIX_FMT_RGB555:
663     case PIX_FMT_BGR555: return yuv2rgb_c_16;
664     case PIX_FMT_RGB8:
665     case PIX_FMT_BGR8:  return yuv2rgb_c_8_ordered_dither;
666     case PIX_FMT_RGB4:
667     case PIX_FMT_BGR4:  return yuv2rgb_c_4_ordered_dither;
668     case PIX_FMT_RGB4_BYTE:
669     case PIX_FMT_BGR4_BYTE:  return yuv2rgb_c_4b_ordered_dither;
670     case PIX_FMT_MONOBLACK:  return yuv2rgb_c_1_ordered_dither;
671     default:
672         assert(0);
673     }
674     return NULL;
675 }
676
677 static int div_round (int dividend, int divisor)
678 {
679     if (dividend > 0)
680         return (dividend + (divisor>>1)) / divisor;
681     else
682         return -((-dividend + (divisor>>1)) / divisor);
683 }
684
685 int yuv2rgb_c_init_tables (SwsContext *c, const int inv_table[4], int fullRange, int brightness, int contrast, int saturation)
686 {
687     const int isRgb = isBGR(c->dstFormat);
688     const int bpp = fmt_depth(c->dstFormat);
689     int i;
690     uint8_t table_Y[1024];
691     uint32_t *table_32 = 0;
692     uint16_t *table_16 = 0;
693     uint8_t *table_8 = 0;
694     uint8_t *table_332 = 0;
695     uint8_t *table_121 = 0;
696     uint8_t *table_1 = 0;
697     int entry_size = 0;
698     void *table_r = 0, *table_g = 0, *table_b = 0;
699     void *table_start;
700
701     int64_t crv =  inv_table[0];
702     int64_t cbu =  inv_table[1];
703     int64_t cgu = -inv_table[2];
704     int64_t cgv = -inv_table[3];
705     int64_t cy  = 1<<16;
706     int64_t oy  = 0;
707
708 //printf("%lld %lld %lld %lld %lld\n", cy, crv, cbu, cgu, cgv);
709     if (!fullRange){
710         cy= (cy*255) / 219;
711         oy= 16<<16;
712     }else{
713         crv= (crv*224) / 255;
714         cbu= (cbu*224) / 255;
715         cgu= (cgu*224) / 255;
716         cgv= (cgv*224) / 255;
717     }
718
719     cy = (cy *contrast             )>>16;
720     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
721     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
722     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
723     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
724 //printf("%lld %lld %lld %lld %lld\n", cy, crv, cbu, cgu, cgv);
725     oy -= 256*brightness;
726
727     for (i = 0; i < 1024; i++) {
728         int j;
729
730         j= (cy*(((i - 384)<<16) - oy) + (1<<31))>>32;
731         j = (j < 0) ? 0 : ((j > 255) ? 255 : j);
732         table_Y[i] = j;
733     }
734
735     switch (bpp) {
736     case 32:
737         table_start= table_32 = av_malloc ((197 + 2*682 + 256 + 132) * sizeof (uint32_t));
738
739         entry_size = sizeof (uint32_t);
740         table_r = table_32 + 197;
741         table_b = table_32 + 197 + 685;
742         table_g = table_32 + 197 + 2*682;
743
744         for (i = -197; i < 256+197; i++)
745             ((uint32_t *)table_r)[i] = table_Y[i+384] << (isRgb ? 16 : 0);
746         for (i = -132; i < 256+132; i++)
747             ((uint32_t *)table_g)[i] = table_Y[i+384] << 8;
748         for (i = -232; i < 256+232; i++)
749             ((uint32_t *)table_b)[i] = table_Y[i+384] << (isRgb ? 0 : 16);
750         break;
751
752     case 24:
753         table_start= table_8 = av_malloc ((256 + 2*232) * sizeof (uint8_t));
754
755         entry_size = sizeof (uint8_t);
756         table_r = table_g = table_b = table_8 + 232;
757
758         for (i = -232; i < 256+232; i++)
759             ((uint8_t * )table_b)[i] = table_Y[i+384];
760         break;
761
762     case 15:
763     case 16:
764         table_start= table_16 = av_malloc ((197 + 2*682 + 256 + 132) * sizeof (uint16_t));
765
766         entry_size = sizeof (uint16_t);
767         table_r = table_16 + 197;
768         table_b = table_16 + 197 + 685;
769         table_g = table_16 + 197 + 2*682;
770
771         for (i = -197; i < 256+197; i++) {
772             int j = table_Y[i+384] >> 3;
773
774             if (isRgb)
775                 j <<= ((bpp==16) ? 11 : 10);
776
777             ((uint16_t *)table_r)[i] = j;
778         }
779         for (i = -132; i < 256+132; i++) {
780             int j = table_Y[i+384] >> ((bpp==16) ? 2 : 3);
781
782             ((uint16_t *)table_g)[i] = j << 5;
783         }
784         for (i = -232; i < 256+232; i++) {
785             int j = table_Y[i+384] >> 3;
786
787             if (!isRgb)
788                 j <<= ((bpp==16) ? 11 : 10);
789
790             ((uint16_t *)table_b)[i] = j;
791         }
792         break;
793
794     case 8:
795         table_start= table_332 = av_malloc ((197 + 2*682 + 256 + 132) * sizeof (uint8_t));
796
797         entry_size = sizeof (uint8_t);
798         table_r = table_332 + 197;
799         table_b = table_332 + 197 + 685;
800         table_g = table_332 + 197 + 2*682;
801
802         for (i = -197; i < 256+197; i++) {
803             int j = (table_Y[i+384 - 16] + 18)/36;
804
805             if (isRgb)
806                 j <<= 5;
807
808             ((uint8_t *)table_r)[i] = j;
809         }
810         for (i = -132; i < 256+132; i++) {
811             int j = (table_Y[i+384 - 16] + 18)/36;
812
813             if (!isRgb)
814                 j <<= 1;
815
816             ((uint8_t *)table_g)[i] = j << 2;
817         }
818         for (i = -232; i < 256+232; i++) {
819             int j = (table_Y[i+384 - 37] + 43)/85;
820
821             if (!isRgb)
822                 j <<= 6;
823
824             ((uint8_t *)table_b)[i] = j;
825         }
826         break;
827     case 4:
828     case 4|128:
829         table_start= table_121 = av_malloc ((197 + 2*682 + 256 + 132) * sizeof (uint8_t));
830
831         entry_size = sizeof (uint8_t);
832         table_r = table_121 + 197;
833         table_b = table_121 + 197 + 685;
834         table_g = table_121 + 197 + 2*682;
835
836         for (i = -197; i < 256+197; i++) {
837             int j = table_Y[i+384 - 110] >> 7;
838
839             if (isRgb)
840                 j <<= 3;
841
842             ((uint8_t *)table_r)[i] = j;
843         }
844         for (i = -132; i < 256+132; i++) {
845             int j = (table_Y[i+384 - 37]+ 43)/85;
846
847             ((uint8_t *)table_g)[i] = j << 1;
848         }
849         for (i = -232; i < 256+232; i++) {
850             int j =table_Y[i+384 - 110] >> 7;
851
852             if (!isRgb)
853                 j <<= 3;
854
855             ((uint8_t *)table_b)[i] = j;
856         }
857         break;
858
859     case 1:
860         table_start= table_1 = av_malloc (256*2 * sizeof (uint8_t));
861
862         entry_size = sizeof (uint8_t);
863         table_g = table_1;
864         table_r = table_b = NULL;
865
866         for (i = 0; i < 256+256; i++) {
867             int j = table_Y[i + 384 - 110]>>7;
868
869             ((uint8_t *)table_g)[i] = j;
870         }
871         break;
872
873     default:
874         table_start= NULL;
875         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%ibpp not supported by yuv2rgb\n", bpp);
876         //free mem?
877         return -1;
878     }
879
880     for (i = 0; i < 256; i++) {
881         c->table_rV[i] = (uint8_t *)table_r + entry_size * div_round (crv * (i-128), 76309);
882         c->table_gU[i] = (uint8_t *)table_g + entry_size * div_round (cgu * (i-128), 76309);
883         c->table_gV[i] = entry_size * div_round (cgv * (i-128), 76309);
884         c->table_bU[i] = (uint8_t *)table_b + entry_size * div_round (cbu * (i-128), 76309);
885     }
886
887     av_free(c->yuvTable);
888     c->yuvTable= table_start;
889     return 0;
890 }