swscale: process horizontal lines in batches
[ffmpeg.git] / libswscale / swscale.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2011 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 <inttypes.h>
22 #include <math.h>
23 #include <stdio.h>
24 #include <string.h>
25
26 #include "libavutil/avassert.h"
27 #include "libavutil/avutil.h"
28 #include "libavutil/bswap.h"
29 #include "libavutil/cpu.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/intreadwrite.h"
32 #include "libavutil/mathematics.h"
33 #include "libavutil/pixdesc.h"
34 #include "config.h"
35 #include "rgb2rgb.h"
36 #include "swscale_internal.h"
37 #include "swscale.h"
38
39 DECLARE_ALIGNED(8, const uint8_t, ff_dither_8x8_128)[9][8] = {
40     {  36, 68,  60, 92,  34, 66,  58, 90, },
41     { 100,  4, 124, 28,  98,  2, 122, 26, },
42     {  52, 84,  44, 76,  50, 82,  42, 74, },
43     { 116, 20, 108, 12, 114, 18, 106, 10, },
44     {  32, 64,  56, 88,  38, 70,  62, 94, },
45     {  96,  0, 120, 24, 102,  6, 126, 30, },
46     {  48, 80,  40, 72,  54, 86,  46, 78, },
47     { 112, 16, 104,  8, 118, 22, 110, 14, },
48     {  36, 68,  60, 92,  34, 66,  58, 90, },
49 };
50
51 DECLARE_ALIGNED(8, static const uint8_t, sws_pb_64)[8] = {
52     64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64
53 };
54
55 static void gamma_convert(uint8_t * src[], int width, uint16_t *gamma)
56 {
57     int i;
58     uint16_t *src1 = (uint16_t*)src[0];
59
60     for (i = 0; i < width; ++i) {
61         uint16_t r = AV_RL16(src1 + i*4 + 0);
62         uint16_t g = AV_RL16(src1 + i*4 + 1);
63         uint16_t b = AV_RL16(src1 + i*4 + 2);
64
65         AV_WL16(src1 + i*4 + 0, gamma[r]);
66         AV_WL16(src1 + i*4 + 1, gamma[g]);
67         AV_WL16(src1 + i*4 + 2, gamma[b]);
68     }
69 }
70
71 static av_always_inline void fillPlane(uint8_t *plane, int stride, int width,
72                                        int height, int y, uint8_t val)
73 {
74     int i;
75     uint8_t *ptr = plane + stride * y;
76     for (i = 0; i < height; i++) {
77         memset(ptr, val, width);
78         ptr += stride;
79     }
80 }
81
82 static void hScale16To19_c(SwsContext *c, int16_t *_dst, int dstW,
83                            const uint8_t *_src, const int16_t *filter,
84                            const int32_t *filterPos, int filterSize)
85 {
86     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
87     int i;
88     int32_t *dst        = (int32_t *) _dst;
89     const uint16_t *src = (const uint16_t *) _src;
90     int bits            = desc->comp[0].depth_minus1;
91     int sh              = bits - 4;
92
93     if((isAnyRGB(c->srcFormat) || c->srcFormat==AV_PIX_FMT_PAL8) && desc->comp[0].depth_minus1<15)
94         sh= 9;
95
96     for (i = 0; i < dstW; i++) {
97         int j;
98         int srcPos = filterPos[i];
99         int val    = 0;
100
101         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
102             val += src[srcPos + j] * filter[filterSize * i + j];
103         }
104         // filter=14 bit, input=16 bit, output=30 bit, >> 11 makes 19 bit
105         dst[i] = FFMIN(val >> sh, (1 << 19) - 1);
106     }
107 }
108
109 static void hScale16To15_c(SwsContext *c, int16_t *dst, int dstW,
110                            const uint8_t *_src, const int16_t *filter,
111                            const int32_t *filterPos, int filterSize)
112 {
113     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
114     int i;
115     const uint16_t *src = (const uint16_t *) _src;
116     int sh              = desc->comp[0].depth_minus1;
117
118     if(sh<15)
119         sh= isAnyRGB(c->srcFormat) || c->srcFormat==AV_PIX_FMT_PAL8 ? 13 : desc->comp[0].depth_minus1;
120
121     for (i = 0; i < dstW; i++) {
122         int j;
123         int srcPos = filterPos[i];
124         int val    = 0;
125
126         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
127             val += src[srcPos + j] * filter[filterSize * i + j];
128         }
129         // filter=14 bit, input=16 bit, output=30 bit, >> 15 makes 15 bit
130         dst[i] = FFMIN(val >> sh, (1 << 15) - 1);
131     }
132 }
133
134 // bilinear / bicubic scaling
135 static void hScale8To15_c(SwsContext *c, int16_t *dst, int dstW,
136                           const uint8_t *src, const int16_t *filter,
137                           const int32_t *filterPos, int filterSize)
138 {
139     int i;
140     for (i = 0; i < dstW; i++) {
141         int j;
142         int srcPos = filterPos[i];
143         int val    = 0;
144         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
145             val += ((int)src[srcPos + j]) * filter[filterSize * i + j];
146         }
147         dst[i] = FFMIN(val >> 7, (1 << 15) - 1); // the cubic equation does overflow ...
148     }
149 }
150
151 static void hScale8To19_c(SwsContext *c, int16_t *_dst, int dstW,
152                           const uint8_t *src, const int16_t *filter,
153                           const int32_t *filterPos, int filterSize)
154 {
155     int i;
156     int32_t *dst = (int32_t *) _dst;
157     for (i = 0; i < dstW; i++) {
158         int j;
159         int srcPos = filterPos[i];
160         int val    = 0;
161         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
162             val += ((int)src[srcPos + j]) * filter[filterSize * i + j];
163         }
164         dst[i] = FFMIN(val >> 3, (1 << 19) - 1); // the cubic equation does overflow ...
165     }
166 }
167
168 // FIXME all pal and rgb srcFormats could do this conversion as well
169 // FIXME all scalers more complex than bilinear could do half of this transform
170 static void chrRangeToJpeg_c(int16_t *dstU, int16_t *dstV, int width)
171 {
172     int i;
173     for (i = 0; i < width; i++) {
174         dstU[i] = (FFMIN(dstU[i], 30775) * 4663 - 9289992) >> 12; // -264
175         dstV[i] = (FFMIN(dstV[i], 30775) * 4663 - 9289992) >> 12; // -264
176     }
177 }
178
179 static void chrRangeFromJpeg_c(int16_t *dstU, int16_t *dstV, int width)
180 {
181     int i;
182     for (i = 0; i < width; i++) {
183         dstU[i] = (dstU[i] * 1799 + 4081085) >> 11; // 1469
184         dstV[i] = (dstV[i] * 1799 + 4081085) >> 11; // 1469
185     }
186 }
187
188 static void lumRangeToJpeg_c(int16_t *dst, int width)
189 {
190     int i;
191     for (i = 0; i < width; i++)
192         dst[i] = (FFMIN(dst[i], 30189) * 19077 - 39057361) >> 14;
193 }
194
195 static void lumRangeFromJpeg_c(int16_t *dst, int width)
196 {
197     int i;
198     for (i = 0; i < width; i++)
199         dst[i] = (dst[i] * 14071 + 33561947) >> 14;
200 }
201
202 static void chrRangeToJpeg16_c(int16_t *_dstU, int16_t *_dstV, int width)
203 {
204     int i;
205     int32_t *dstU = (int32_t *) _dstU;
206     int32_t *dstV = (int32_t *) _dstV;
207     for (i = 0; i < width; i++) {
208         dstU[i] = (FFMIN(dstU[i], 30775 << 4) * 4663 - (9289992 << 4)) >> 12; // -264
209         dstV[i] = (FFMIN(dstV[i], 30775 << 4) * 4663 - (9289992 << 4)) >> 12; // -264
210     }
211 }
212
213 static void chrRangeFromJpeg16_c(int16_t *_dstU, int16_t *_dstV, int width)
214 {
215     int i;
216     int32_t *dstU = (int32_t *) _dstU;
217     int32_t *dstV = (int32_t *) _dstV;
218     for (i = 0; i < width; i++) {
219         dstU[i] = (dstU[i] * 1799 + (4081085 << 4)) >> 11; // 1469
220         dstV[i] = (dstV[i] * 1799 + (4081085 << 4)) >> 11; // 1469
221     }
222 }
223
224 static void lumRangeToJpeg16_c(int16_t *_dst, int width)
225 {
226     int i;
227     int32_t *dst = (int32_t *) _dst;
228     for (i = 0; i < width; i++) {
229         dst[i] = ((int)(FFMIN(dst[i], 30189 << 4) * 4769U - (39057361 << 2))) >> 12;
230     }
231 }
232
233 static void lumRangeFromJpeg16_c(int16_t *_dst, int width)
234 {
235     int i;
236     int32_t *dst = (int32_t *) _dst;
237     for (i = 0; i < width; i++)
238         dst[i] = (dst[i]*(14071/4) + (33561947<<4)/4)>>12;
239 }
240
241 // *** horizontal scale Y line to temp buffer
242 static av_always_inline void hyscale(SwsContext *c, int16_t *dst, int dstWidth,
243                                      const uint8_t *src_in[4],
244                                      int srcW, int xInc,
245                                      const int16_t *hLumFilter,
246                                      const int32_t *hLumFilterPos,
247                                      int hLumFilterSize,
248                                      uint8_t *formatConvBuffer,
249                                      uint32_t *pal, int isAlpha)
250 {
251     void (*toYV12)(uint8_t *, const uint8_t *, const uint8_t *, const uint8_t *, int, uint32_t *) =
252         isAlpha ? c->alpToYV12 : c->lumToYV12;
253     void (*convertRange)(int16_t *, int) = isAlpha ? NULL : c->lumConvertRange;
254     const uint8_t *src = src_in[isAlpha ? 3 : 0];
255
256     if (toYV12) {
257         toYV12(formatConvBuffer, src, src_in[1], src_in[2], srcW, pal);
258         src = formatConvBuffer;
259     } else if (c->readLumPlanar && !isAlpha) {
260         c->readLumPlanar(formatConvBuffer, src_in, srcW, c->input_rgb2yuv_table);
261         src = formatConvBuffer;
262     } else if (c->readAlpPlanar && isAlpha) {
263         c->readAlpPlanar(formatConvBuffer, src_in, srcW, NULL);
264         src = formatConvBuffer;
265     }
266
267     if (!c->hyscale_fast) {
268         c->hyScale(c, dst, dstWidth, src, hLumFilter,
269                    hLumFilterPos, hLumFilterSize);
270     } else { // fast bilinear upscale / crap downscale
271         c->hyscale_fast(c, dst, dstWidth, src, srcW, xInc);
272     }
273
274     if (convertRange)
275         convertRange(dst, dstWidth);
276 }
277
278 static av_always_inline void hcscale(SwsContext *c, int16_t *dst1,
279                                      int16_t *dst2, int dstWidth,
280                                      const uint8_t *src_in[4],
281                                      int srcW, int xInc,
282                                      const int16_t *hChrFilter,
283                                      const int32_t *hChrFilterPos,
284                                      int hChrFilterSize,
285                                      uint8_t *formatConvBuffer, uint32_t *pal)
286 {
287     const uint8_t *src1 = src_in[1], *src2 = src_in[2];
288     if (c->chrToYV12) {
289         uint8_t *buf2 = formatConvBuffer +
290                         FFALIGN(srcW*2+78, 16);
291         c->chrToYV12(formatConvBuffer, buf2, src_in[0], src1, src2, srcW, pal);
292         src1= formatConvBuffer;
293         src2= buf2;
294     } else if (c->readChrPlanar) {
295         uint8_t *buf2 = formatConvBuffer +
296                         FFALIGN(srcW*2+78, 16);
297         c->readChrPlanar(formatConvBuffer, buf2, src_in, srcW, c->input_rgb2yuv_table);
298         src1 = formatConvBuffer;
299         src2 = buf2;
300     }
301
302     if (!c->hcscale_fast) {
303         c->hcScale(c, dst1, dstWidth, src1, hChrFilter, hChrFilterPos, hChrFilterSize);
304         c->hcScale(c, dst2, dstWidth, src2, hChrFilter, hChrFilterPos, hChrFilterSize);
305     } else { // fast bilinear upscale / crap downscale
306         c->hcscale_fast(c, dst1, dst2, dstWidth, src1, src2, srcW, xInc);
307     }
308
309     if (c->chrConvertRange)
310         c->chrConvertRange(dst1, dst2, dstWidth);
311 }
312
313 #define DEBUG_SWSCALE_BUFFERS 0
314 #define DEBUG_BUFFERS(...)                      \
315     if (DEBUG_SWSCALE_BUFFERS)                  \
316         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
317
318 static int swscale(SwsContext *c, const uint8_t *src[],
319                    int srcStride[], int srcSliceY,
320                    int srcSliceH, uint8_t *dst[], int dstStride[])
321 {
322     /* load a few things into local vars to make the code more readable?
323      * and faster */
324     const int srcW                   = c->srcW;
325     const int dstW                   = c->dstW;
326     const int dstH                   = c->dstH;
327     const int chrDstW                = c->chrDstW;
328     const int chrSrcW                = c->chrSrcW;
329     const int lumXInc                = c->lumXInc;
330     const int chrXInc                = c->chrXInc;
331     const enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
332     const int flags                  = c->flags;
333     int32_t *vLumFilterPos           = c->vLumFilterPos;
334     int32_t *vChrFilterPos           = c->vChrFilterPos;
335     int32_t *hLumFilterPos           = c->hLumFilterPos;
336     int32_t *hChrFilterPos           = c->hChrFilterPos;
337     int16_t *hLumFilter              = c->hLumFilter;
338     int16_t *hChrFilter              = c->hChrFilter;
339     int32_t *lumMmxFilter            = c->lumMmxFilter;
340     int32_t *chrMmxFilter            = c->chrMmxFilter;
341     const int vLumFilterSize         = c->vLumFilterSize;
342     const int vChrFilterSize         = c->vChrFilterSize;
343     const int hLumFilterSize         = c->hLumFilterSize;
344     const int hChrFilterSize         = c->hChrFilterSize;
345     int16_t **lumPixBuf              = c->lumPixBuf;
346     int16_t **chrUPixBuf             = c->chrUPixBuf;
347     int16_t **chrVPixBuf             = c->chrVPixBuf;
348     int16_t **alpPixBuf              = c->alpPixBuf;
349     const int vLumBufSize            = c->vLumBufSize;
350     const int vChrBufSize            = c->vChrBufSize;
351     uint8_t *formatConvBuffer        = c->formatConvBuffer;
352     uint32_t *pal                    = c->pal_yuv;
353     yuv2planar1_fn yuv2plane1        = c->yuv2plane1;
354     yuv2planarX_fn yuv2planeX        = c->yuv2planeX;
355     yuv2interleavedX_fn yuv2nv12cX   = c->yuv2nv12cX;
356     yuv2packed1_fn yuv2packed1       = c->yuv2packed1;
357     yuv2packed2_fn yuv2packed2       = c->yuv2packed2;
358     yuv2packedX_fn yuv2packedX       = c->yuv2packedX;
359     yuv2anyX_fn yuv2anyX             = c->yuv2anyX;
360     const int chrSrcSliceY           =                srcSliceY >> c->chrSrcVSubSample;
361     const int chrSrcSliceH           = FF_CEIL_RSHIFT(srcSliceH,   c->chrSrcVSubSample);
362     int should_dither                = is9_OR_10BPS(c->srcFormat) ||
363                                        is16BPS(c->srcFormat);
364     int lastDstY;
365
366     /* vars which will change and which we need to store back in the context */
367     int dstY         = c->dstY;
368     int lumBufIndex  = c->lumBufIndex;
369     int chrBufIndex  = c->chrBufIndex;
370     int lastInLumBuf = c->lastInLumBuf;
371     int lastInChrBuf = c->lastInChrBuf;
372     int perform_gamma = c->is_internal_gamma;
373
374     int numDesc = c->numDesc;
375     int lumStart = 0;
376     int lumEnd = c->descIndex[0];
377     int chrStart = lumEnd;
378     int chrEnd = c->descIndex[1];
379     SwsSlice *src_slice = &c->slice[lumStart];
380     SwsSlice *dst_slice = &c->slice[c->numSlice-1];
381     SwsFilterDescriptor *desc = c->desc;
382     int hasLumHoles = 1;
383     int hasChrHoles = 1;
384
385
386     if (!usePal(c->srcFormat)) {
387         pal = c->input_rgb2yuv_table;
388     }
389
390     if (isPacked(c->srcFormat)) {
391         src[0] =
392         src[1] =
393         src[2] =
394         src[3] = src[0];
395         srcStride[0] =
396         srcStride[1] =
397         srcStride[2] =
398         srcStride[3] = srcStride[0];
399     }
400     srcStride[1] <<= c->vChrDrop;
401     srcStride[2] <<= c->vChrDrop;
402
403     DEBUG_BUFFERS("swscale() %p[%d] %p[%d] %p[%d] %p[%d] -> %p[%d] %p[%d] %p[%d] %p[%d]\n",
404                   src[0], srcStride[0], src[1], srcStride[1],
405                   src[2], srcStride[2], src[3], srcStride[3],
406                   dst[0], dstStride[0], dst[1], dstStride[1],
407                   dst[2], dstStride[2], dst[3], dstStride[3]);
408     DEBUG_BUFFERS("srcSliceY: %d srcSliceH: %d dstY: %d dstH: %d\n",
409                   srcSliceY, srcSliceH, dstY, dstH);
410     DEBUG_BUFFERS("vLumFilterSize: %d vLumBufSize: %d vChrFilterSize: %d vChrBufSize: %d\n",
411                   vLumFilterSize, vLumBufSize, vChrFilterSize, vChrBufSize);
412
413     if (dstStride[0]&15 || dstStride[1]&15 ||
414         dstStride[2]&15 || dstStride[3]&15) {
415         static int warnedAlready = 0; // FIXME maybe move this into the context
416         if (flags & SWS_PRINT_INFO && !warnedAlready) {
417             av_log(c, AV_LOG_WARNING,
418                    "Warning: dstStride is not aligned!\n"
419                    "         ->cannot do aligned memory accesses anymore\n");
420             warnedAlready = 1;
421         }
422     }
423
424     if (   (uintptr_t)dst[0]&15 || (uintptr_t)dst[1]&15 || (uintptr_t)dst[2]&15
425         || (uintptr_t)src[0]&15 || (uintptr_t)src[1]&15 || (uintptr_t)src[2]&15
426         || dstStride[0]&15 || dstStride[1]&15 || dstStride[2]&15 || dstStride[3]&15
427         || srcStride[0]&15 || srcStride[1]&15 || srcStride[2]&15 || srcStride[3]&15
428     ) {
429         static int warnedAlready=0;
430         int cpu_flags = av_get_cpu_flags();
431         if (HAVE_MMXEXT && (cpu_flags & AV_CPU_FLAG_SSE2) && !warnedAlready){
432             av_log(c, AV_LOG_WARNING, "Warning: data is not aligned! This can lead to a speedloss\n");
433             warnedAlready=1;
434         }
435     }
436
437     /* Note the user might start scaling the picture in the middle so this
438      * will not get executed. This is not really intended but works
439      * currently, so people might do it. */
440     if (srcSliceY == 0) {
441         lumBufIndex  = -1;
442         chrBufIndex  = -1;
443         dstY         = 0;
444         lastInLumBuf = -1;
445         lastInChrBuf = -1;
446     }
447
448     if (!should_dither) {
449         c->chrDither8 = c->lumDither8 = sws_pb_64;
450     }
451     lastDstY = dstY;
452
453 #define NEW_FILTER 1
454
455     ff_init_slice_from_src(src_slice, (uint8_t**)src, srcStride, c->srcW,
456             srcSliceY, srcSliceH,
457             chrSrcSliceY, chrSrcSliceH);
458
459     dst_slice->plane[0].sliceY = lastInLumBuf + 1;
460     dst_slice->plane[1].sliceY = lastInChrBuf + 1;
461     dst_slice->plane[2].sliceY = lastInChrBuf + 1;
462     dst_slice->plane[3].sliceY = lastInLumBuf + 1;
463
464     dst_slice->plane[0].sliceH =
465     dst_slice->plane[1].sliceH =
466     dst_slice->plane[2].sliceH =
467     dst_slice->plane[3].sliceH = 0;
468     dst_slice->width = dstW;
469
470     for (; dstY < dstH; dstY++) {
471         const int chrDstY = dstY >> c->chrDstVSubSample;
472         uint8_t *dest[4]  = {
473             dst[0] + dstStride[0] * dstY,
474             dst[1] + dstStride[1] * chrDstY,
475             dst[2] + dstStride[2] * chrDstY,
476             (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) ? dst[3] + dstStride[3] * dstY : NULL,
477         };
478         int use_mmx_vfilter= c->use_mmx_vfilter;
479
480         // First line needed as input
481         const int firstLumSrcY  = FFMAX(1 - vLumFilterSize, vLumFilterPos[dstY]);
482         const int firstLumSrcY2 = FFMAX(1 - vLumFilterSize, vLumFilterPos[FFMIN(dstY | ((1 << c->chrDstVSubSample) - 1), dstH - 1)]);
483         // First line needed as input
484         const int firstChrSrcY  = FFMAX(1 - vChrFilterSize, vChrFilterPos[chrDstY]);
485
486         // Last line needed as input
487         int lastLumSrcY  = FFMIN(c->srcH,    firstLumSrcY  + vLumFilterSize) - 1;
488         int lastLumSrcY2 = FFMIN(c->srcH,    firstLumSrcY2 + vLumFilterSize) - 1;
489         int lastChrSrcY  = FFMIN(c->chrSrcH, firstChrSrcY  + vChrFilterSize) - 1;
490         int enough_lines;
491         int i;
492         int posY, cPosY, firstPosY, lastPosY, firstCPosY, lastCPosY;
493
494         // handle holes (FAST_BILINEAR & weird filters)
495         if (firstLumSrcY > lastInLumBuf) {
496             hasLumHoles = lastInLumBuf != firstLumSrcY - 1;
497             lastInLumBuf = firstLumSrcY - 1;
498             if (hasLumHoles) {
499                 dst_slice->plane[0].sliceY = lastInLumBuf + 1;
500                 dst_slice->plane[3].sliceY = lastInLumBuf + 1;
501                 dst_slice->plane[0].sliceH =
502                 dst_slice->plane[3].sliceH = 0;
503             }
504         }
505         if (firstChrSrcY > lastInChrBuf) {
506             hasChrHoles = lastInChrBuf != firstChrSrcY - 1;
507             lastInChrBuf = firstChrSrcY - 1;
508             if (hasChrHoles) {
509                 dst_slice->plane[1].sliceY = lastInChrBuf + 1;
510                 dst_slice->plane[2].sliceY = lastInChrBuf + 1;
511                 dst_slice->plane[1].sliceH =
512                 dst_slice->plane[2].sliceH = 0;
513             }
514         }
515         av_assert0(firstLumSrcY >= lastInLumBuf - vLumBufSize + 1);
516         av_assert0(firstChrSrcY >= lastInChrBuf - vChrBufSize + 1);
517
518         DEBUG_BUFFERS("dstY: %d\n", dstY);
519         DEBUG_BUFFERS("\tfirstLumSrcY: %d lastLumSrcY: %d lastInLumBuf: %d\n",
520                       firstLumSrcY, lastLumSrcY, lastInLumBuf);
521         DEBUG_BUFFERS("\tfirstChrSrcY: %d lastChrSrcY: %d lastInChrBuf: %d\n",
522                       firstChrSrcY, lastChrSrcY, lastInChrBuf);
523
524         // Do we have enough lines in this slice to output the dstY line
525         enough_lines = lastLumSrcY2 < srcSliceY + srcSliceH &&
526                        lastChrSrcY < FF_CEIL_RSHIFT(srcSliceY + srcSliceH, c->chrSrcVSubSample);
527
528         if (!enough_lines) {
529             lastLumSrcY = srcSliceY + srcSliceH - 1;
530             lastChrSrcY = chrSrcSliceY + chrSrcSliceH - 1;
531             DEBUG_BUFFERS("buffering slice: lastLumSrcY %d lastChrSrcY %d\n",
532                           lastLumSrcY, lastChrSrcY);
533         }
534
535 #if NEW_FILTER
536         posY = dst_slice->plane[0].sliceY + dst_slice->plane[0].sliceH;
537         if (posY <= lastLumSrcY && !hasLumHoles) {
538             firstPosY = FFMAX(firstLumSrcY, posY);
539             lastPosY = FFMIN(lastLumSrcY + MAX_LINES_AHEAD, srcSliceY + srcSliceH - 1);
540         } else {
541             firstPosY = lastInLumBuf + 1;
542             lastPosY = lastLumSrcY;
543         }
544
545         cPosY = dst_slice->plane[1].sliceY + dst_slice->plane[1].sliceH;
546         if (cPosY <= lastChrSrcY && !hasChrHoles) {
547             firstCPosY = FFMAX(firstChrSrcY, cPosY);
548             lastCPosY = FFMIN(lastChrSrcY + MAX_LINES_AHEAD, FF_CEIL_RSHIFT(srcSliceY + srcSliceH, c->chrSrcVSubSample) - 1);
549         } else {
550             firstCPosY = lastInChrBuf + 1;
551             lastCPosY = lastChrSrcY;
552         }
553
554         ff_rotate_slice(dst_slice, lastPosY, lastCPosY);
555
556         if (posY < lastLumSrcY + 1) {
557             for (i = lumStart; i < lumEnd; ++i)
558                 desc[i].process(c, &desc[i], firstPosY, lastPosY - firstPosY + 1);
559         }
560
561         lumBufIndex += lastLumSrcY - lastInLumBuf;
562         lastInLumBuf = lastLumSrcY;
563
564         if (cPosY < lastChrSrcY + 1) {
565             for (i = chrStart; i < chrEnd; ++i)
566                 desc[i].process(c, &desc[i], firstCPosY, lastCPosY - firstCPosY + 1);
567         }
568
569         chrBufIndex += lastChrSrcY - lastInChrBuf;
570         lastInChrBuf = lastChrSrcY;
571
572 #else
573         // Do horizontal scaling
574         while (lastInLumBuf < lastLumSrcY) {
575             const uint8_t *src1[4] = {
576                 src[0] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[0],
577                 src[1] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[1],
578                 src[2] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[2],
579                 src[3] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[3],
580             };
581             lumBufIndex++;
582             av_assert0(lumBufIndex < 2 * vLumBufSize);
583             av_assert0(lastInLumBuf + 1 - srcSliceY < srcSliceH);
584             av_assert0(lastInLumBuf + 1 - srcSliceY >= 0);
585
586             //if (perform_gamma)
587             //    gamma_convert((uint8_t **)src1, srcW, c->inv_gamma);
588
589             hyscale(c, lumPixBuf[lumBufIndex], dstW, src1, srcW, lumXInc,
590                     hLumFilter, hLumFilterPos, hLumFilterSize,
591                     formatConvBuffer, pal, 0);
592             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf)
593                 hyscale(c, alpPixBuf[lumBufIndex], dstW, src1, srcW,
594                         lumXInc, hLumFilter, hLumFilterPos, hLumFilterSize,
595                         formatConvBuffer, pal, 1);
596             lastInLumBuf++;
597             DEBUG_BUFFERS("\t\tlumBufIndex %d: lastInLumBuf: %d\n",
598                           lumBufIndex, lastInLumBuf);
599         }
600         while (lastInChrBuf < lastChrSrcY) {
601             const uint8_t *src1[4] = {
602                 src[0] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[0],
603                 src[1] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[1],
604                 src[2] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[2],
605                 src[3] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[3],
606             };
607             chrBufIndex++;
608             av_assert0(chrBufIndex < 2 * vChrBufSize);
609             av_assert0(lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY < (chrSrcSliceH));
610             av_assert0(lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY >= 0);
611             // FIXME replace parameters through context struct (some at least)
612
613             if (c->needs_hcscale)
614                 hcscale(c, chrUPixBuf[chrBufIndex], chrVPixBuf[chrBufIndex],
615                         chrDstW, src1, chrSrcW, chrXInc,
616                         hChrFilter, hChrFilterPos, hChrFilterSize,
617                         formatConvBuffer, pal);
618             lastInChrBuf++;
619             DEBUG_BUFFERS("\t\tchrBufIndex %d: lastInChrBuf: %d\n",
620                           chrBufIndex, lastInChrBuf);
621         }
622 #endif
623         // wrap buf index around to stay inside the ring buffer
624         if (lumBufIndex >= vLumBufSize)
625             lumBufIndex -= vLumBufSize;
626         if (chrBufIndex >= vChrBufSize)
627             chrBufIndex -= vChrBufSize;
628         if (!enough_lines)
629             break;  // we can't output a dstY line so let's try with the next slice
630
631 #if HAVE_MMX_INLINE
632         ff_updateMMXDitherTables(c, dstY, lumBufIndex, chrBufIndex,
633                               lastInLumBuf, lastInChrBuf);
634 #endif
635         if (should_dither) {
636             c->chrDither8 = ff_dither_8x8_128[chrDstY & 7];
637             c->lumDither8 = ff_dither_8x8_128[dstY    & 7];
638         }
639         if (dstY >= dstH - 2) {
640             /* hmm looks like we can't use MMX here without overwriting
641              * this array's tail */
642             ff_sws_init_output_funcs(c, &yuv2plane1, &yuv2planeX, &yuv2nv12cX,
643                                      &yuv2packed1, &yuv2packed2, &yuv2packedX, &yuv2anyX);
644             use_mmx_vfilter= 0;
645         }
646
647         {
648 #if NEW_FILTER
649             const int16_t **lumSrcPtr  = (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[0].line + firstLumSrcY - dst_slice->plane[0].sliceY;
650             const int16_t **chrUSrcPtr = (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[1].line + firstChrSrcY - dst_slice->plane[1].sliceY;
651             const int16_t **chrVSrcPtr = (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[2].line + firstChrSrcY - dst_slice->plane[2].sliceY;
652             const int16_t **alpSrcPtr  = (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) ?
653                                          (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[3].line + firstLumSrcY - dst_slice->plane[3].sliceY : NULL;
654 #else
655             const int16_t **lumSrcPtr  = (const int16_t **)(void*) lumPixBuf  + lumBufIndex + firstLumSrcY - lastInLumBuf + vLumBufSize;
656             const int16_t **chrUSrcPtr = (const int16_t **)(void*) chrUPixBuf + chrBufIndex + firstChrSrcY - lastInChrBuf + vChrBufSize;
657             const int16_t **chrVSrcPtr = (const int16_t **)(void*) chrVPixBuf + chrBufIndex + firstChrSrcY - lastInChrBuf + vChrBufSize;
658             const int16_t **alpSrcPtr  = (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) ?
659                                          (const int16_t **)(void*) alpPixBuf + lumBufIndex + firstLumSrcY - lastInLumBuf + vLumBufSize : NULL;
660 #endif
661             int16_t *vLumFilter = c->vLumFilter;
662             int16_t *vChrFilter = c->vChrFilter;
663
664             if (isPlanarYUV(dstFormat) ||
665                 (isGray(dstFormat) && !isALPHA(dstFormat))) { // YV12 like
666                 const int chrSkipMask = (1 << c->chrDstVSubSample) - 1;
667
668                 vLumFilter +=    dstY * vLumFilterSize;
669                 vChrFilter += chrDstY * vChrFilterSize;
670
671 //                 av_assert0(use_mmx_vfilter != (
672 //                                yuv2planeX == yuv2planeX_10BE_c
673 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_10LE_c
674 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_9BE_c
675 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_9LE_c
676 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_16BE_c
677 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_16LE_c
678 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_8_c) || !ARCH_X86);
679
680                 if(use_mmx_vfilter){
681                     vLumFilter= (int16_t *)c->lumMmxFilter;
682                     vChrFilter= (int16_t *)c->chrMmxFilter;
683                 }
684
685                 if (vLumFilterSize == 1) {
686                     yuv2plane1(lumSrcPtr[0], dest[0], dstW, c->lumDither8, 0);
687                 } else {
688                     yuv2planeX(vLumFilter, vLumFilterSize,
689                                lumSrcPtr, dest[0],
690                                dstW, c->lumDither8, 0);
691                 }
692
693                 if (!((dstY & chrSkipMask) || isGray(dstFormat))) {
694                     if (yuv2nv12cX) {
695                         yuv2nv12cX(c, vChrFilter,
696                                    vChrFilterSize, chrUSrcPtr, chrVSrcPtr,
697                                    dest[1], chrDstW);
698                     } else if (vChrFilterSize == 1) {
699                         yuv2plane1(chrUSrcPtr[0], dest[1], chrDstW, c->chrDither8, 0);
700                         yuv2plane1(chrVSrcPtr[0], dest[2], chrDstW, c->chrDither8, 3);
701                     } else {
702                         yuv2planeX(vChrFilter,
703                                    vChrFilterSize, chrUSrcPtr, dest[1],
704                                    chrDstW, c->chrDither8, 0);
705                         yuv2planeX(vChrFilter,
706                                    vChrFilterSize, chrVSrcPtr, dest[2],
707                                    chrDstW, c->chrDither8, use_mmx_vfilter ? (c->uv_offx2 >> 1) : 3);
708                     }
709                 }
710
711                 if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) {
712                     if(use_mmx_vfilter){
713                         vLumFilter= (int16_t *)c->alpMmxFilter;
714                     }
715                     if (vLumFilterSize == 1) {
716                         yuv2plane1(alpSrcPtr[0], dest[3], dstW,
717                                    c->lumDither8, 0);
718                     } else {
719                         yuv2planeX(vLumFilter,
720                                    vLumFilterSize, alpSrcPtr, dest[3],
721                                    dstW, c->lumDither8, 0);
722                     }
723                 }
724             } else if (yuv2packedX) {
725 #if !NEW_FILTER
726                 av_assert1(lumSrcPtr  + vLumFilterSize - 1 < (const int16_t **)lumPixBuf  + vLumBufSize * 2);
727                 av_assert1(chrUSrcPtr + vChrFilterSize - 1 < (const int16_t **)chrUPixBuf + vChrBufSize * 2);
728 #endif
729                 if (c->yuv2packed1 && vLumFilterSize == 1 &&
730                     vChrFilterSize <= 2) { // unscaled RGB
731                     int chrAlpha = vChrFilterSize == 1 ? 0 : vChrFilter[2 * dstY + 1];
732                     yuv2packed1(c, *lumSrcPtr, chrUSrcPtr, chrVSrcPtr,
733                                 alpPixBuf ? *alpSrcPtr : NULL,
734                                 dest[0], dstW, chrAlpha, dstY);
735                 } else if (c->yuv2packed2 && vLumFilterSize == 2 &&
736                            vChrFilterSize == 2) { // bilinear upscale RGB
737                     int lumAlpha = vLumFilter[2 * dstY + 1];
738                     int chrAlpha = vChrFilter[2 * dstY + 1];
739                     lumMmxFilter[2] =
740                     lumMmxFilter[3] = vLumFilter[2 * dstY]    * 0x10001;
741                     chrMmxFilter[2] =
742                     chrMmxFilter[3] = vChrFilter[2 * chrDstY] * 0x10001;
743                     yuv2packed2(c, lumSrcPtr, chrUSrcPtr, chrVSrcPtr,
744                                 alpPixBuf ? alpSrcPtr : NULL,
745                                 dest[0], dstW, lumAlpha, chrAlpha, dstY);
746                 } else { // general RGB
747                     yuv2packedX(c, vLumFilter + dstY * vLumFilterSize,
748                                 lumSrcPtr, vLumFilterSize,
749                                 vChrFilter + dstY * vChrFilterSize,
750                                 chrUSrcPtr, chrVSrcPtr, vChrFilterSize,
751                                 alpSrcPtr, dest[0], dstW, dstY);
752                 }
753             } else {
754                 av_assert1(!yuv2packed1 && !yuv2packed2);
755                 yuv2anyX(c, vLumFilter + dstY * vLumFilterSize,
756                          lumSrcPtr, vLumFilterSize,
757                          vChrFilter + dstY * vChrFilterSize,
758                          chrUSrcPtr, chrVSrcPtr, vChrFilterSize,
759                          alpSrcPtr, dest, dstW, dstY);
760             }
761             //if (perform_gamma)
762             //    gamma_convert(dest, dstW, c->gamma);
763         }
764     }
765     if (isPlanar(dstFormat) && isALPHA(dstFormat) && !alpPixBuf) {
766         int length = dstW;
767         int height = dstY - lastDstY;
768
769         if (is16BPS(dstFormat) || isNBPS(dstFormat)) {
770             const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
771             fillPlane16(dst[3], dstStride[3], length, height, lastDstY,
772                     1, desc->comp[3].depth_minus1,
773                     isBE(dstFormat));
774         } else
775             fillPlane(dst[3], dstStride[3], length, height, lastDstY, 255);
776     }
777
778 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
779     if (av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_MMXEXT)
780         __asm__ volatile ("sfence" ::: "memory");
781 #endif
782     emms_c();
783
784     /* store changed local vars back in the context */
785     c->dstY         = dstY;
786     c->lumBufIndex  = lumBufIndex;
787     c->chrBufIndex  = chrBufIndex;
788     c->lastInLumBuf = lastInLumBuf;
789     c->lastInChrBuf = lastInChrBuf;
790
791     return dstY - lastDstY;
792 }
793
794 av_cold void ff_sws_init_range_convert(SwsContext *c)
795 {
796     c->lumConvertRange = NULL;
797     c->chrConvertRange = NULL;
798     if (c->srcRange != c->dstRange && !isAnyRGB(c->dstFormat)) {
799         if (c->dstBpc <= 14) {
800             if (c->srcRange) {
801                 c->lumConvertRange = lumRangeFromJpeg_c;
802                 c->chrConvertRange = chrRangeFromJpeg_c;
803             } else {
804                 c->lumConvertRange = lumRangeToJpeg_c;
805                 c->chrConvertRange = chrRangeToJpeg_c;
806             }
807         } else {
808             if (c->srcRange) {
809                 c->lumConvertRange = lumRangeFromJpeg16_c;
810                 c->chrConvertRange = chrRangeFromJpeg16_c;
811             } else {
812                 c->lumConvertRange = lumRangeToJpeg16_c;
813                 c->chrConvertRange = chrRangeToJpeg16_c;
814             }
815         }
816     }
817 }
818
819 static av_cold void sws_init_swscale(SwsContext *c)
820 {
821     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
822
823     ff_sws_init_output_funcs(c, &c->yuv2plane1, &c->yuv2planeX,
824                              &c->yuv2nv12cX, &c->yuv2packed1,
825                              &c->yuv2packed2, &c->yuv2packedX, &c->yuv2anyX);
826
827     ff_sws_init_input_funcs(c);
828
829
830     if (c->srcBpc == 8) {
831         if (c->dstBpc <= 14) {
832             c->hyScale = c->hcScale = hScale8To15_c;
833             if (c->flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
834                 c->hyscale_fast = ff_hyscale_fast_c;
835                 c->hcscale_fast = ff_hcscale_fast_c;
836             }
837         } else {
838             c->hyScale = c->hcScale = hScale8To19_c;
839         }
840     } else {
841         c->hyScale = c->hcScale = c->dstBpc > 14 ? hScale16To19_c
842                                                  : hScale16To15_c;
843     }
844
845     ff_sws_init_range_convert(c);
846
847     if (!(isGray(srcFormat) || isGray(c->dstFormat) ||
848           srcFormat == AV_PIX_FMT_MONOBLACK || srcFormat == AV_PIX_FMT_MONOWHITE))
849         c->needs_hcscale = 1;
850 }
851
852 SwsFunc ff_getSwsFunc(SwsContext *c)
853 {
854     sws_init_swscale(c);
855
856     if (ARCH_PPC)
857         ff_sws_init_swscale_ppc(c);
858     if (ARCH_X86)
859         ff_sws_init_swscale_x86(c);
860
861     return swscale;
862 }
863
864 static void reset_ptr(const uint8_t *src[], enum AVPixelFormat format)
865 {
866     if (!isALPHA(format))
867         src[3] = NULL;
868     if (!isPlanar(format)) {
869         src[3] = src[2] = NULL;
870
871         if (!usePal(format))
872             src[1] = NULL;
873     }
874 }
875
876 static int check_image_pointers(const uint8_t * const data[4], enum AVPixelFormat pix_fmt,
877                                 const int linesizes[4])
878 {
879     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(pix_fmt);
880     int i;
881
882     av_assert2(desc);
883
884     for (i = 0; i < 4; i++) {
885         int plane = desc->comp[i].plane;
886         if (!data[plane] || !linesizes[plane])
887             return 0;
888     }
889
890     return 1;
891 }
892
893 static void xyz12Torgb48(struct SwsContext *c, uint16_t *dst,
894                          const uint16_t *src, int stride, int h)
895 {
896     int xp,yp;
897     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
898
899     for (yp=0; yp<h; yp++) {
900         for (xp=0; xp+2<stride; xp+=3) {
901             int x, y, z, r, g, b;
902
903             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
904                 x = AV_RB16(src + xp + 0);
905                 y = AV_RB16(src + xp + 1);
906                 z = AV_RB16(src + xp + 2);
907             } else {
908                 x = AV_RL16(src + xp + 0);
909                 y = AV_RL16(src + xp + 1);
910                 z = AV_RL16(src + xp + 2);
911             }
912
913             x = c->xyzgamma[x>>4];
914             y = c->xyzgamma[y>>4];
915             z = c->xyzgamma[z>>4];
916
917             // convert from XYZlinear to sRGBlinear
918             r = c->xyz2rgb_matrix[0][0] * x +
919                 c->xyz2rgb_matrix[0][1] * y +
920                 c->xyz2rgb_matrix[0][2] * z >> 12;
921             g = c->xyz2rgb_matrix[1][0] * x +
922                 c->xyz2rgb_matrix[1][1] * y +
923                 c->xyz2rgb_matrix[1][2] * z >> 12;
924             b = c->xyz2rgb_matrix[2][0] * x +
925                 c->xyz2rgb_matrix[2][1] * y +
926                 c->xyz2rgb_matrix[2][2] * z >> 12;
927
928             // limit values to 12-bit depth
929             r = av_clip_uintp2(r, 12);
930             g = av_clip_uintp2(g, 12);
931             b = av_clip_uintp2(b, 12);
932
933             // convert from sRGBlinear to RGB and scale from 12bit to 16bit
934             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
935                 AV_WB16(dst + xp + 0, c->rgbgamma[r] << 4);
936                 AV_WB16(dst + xp + 1, c->rgbgamma[g] << 4);
937                 AV_WB16(dst + xp + 2, c->rgbgamma[b] << 4);
938             } else {
939                 AV_WL16(dst + xp + 0, c->rgbgamma[r] << 4);
940                 AV_WL16(dst + xp + 1, c->rgbgamma[g] << 4);
941                 AV_WL16(dst + xp + 2, c->rgbgamma[b] << 4);
942             }
943         }
944         src += stride;
945         dst += stride;
946     }
947 }
948
949 static void rgb48Toxyz12(struct SwsContext *c, uint16_t *dst,
950                          const uint16_t *src, int stride, int h)
951 {
952     int xp,yp;
953     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
954
955     for (yp=0; yp<h; yp++) {
956         for (xp=0; xp+2<stride; xp+=3) {
957             int x, y, z, r, g, b;
958
959             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
960                 r = AV_RB16(src + xp + 0);
961                 g = AV_RB16(src + xp + 1);
962                 b = AV_RB16(src + xp + 2);
963             } else {
964                 r = AV_RL16(src + xp + 0);
965                 g = AV_RL16(src + xp + 1);
966                 b = AV_RL16(src + xp + 2);
967             }
968
969             r = c->rgbgammainv[r>>4];
970             g = c->rgbgammainv[g>>4];
971             b = c->rgbgammainv[b>>4];
972
973             // convert from sRGBlinear to XYZlinear
974             x = c->rgb2xyz_matrix[0][0] * r +
975                 c->rgb2xyz_matrix[0][1] * g +
976                 c->rgb2xyz_matrix[0][2] * b >> 12;
977             y = c->rgb2xyz_matrix[1][0] * r +
978                 c->rgb2xyz_matrix[1][1] * g +
979                 c->rgb2xyz_matrix[1][2] * b >> 12;
980             z = c->rgb2xyz_matrix[2][0] * r +
981                 c->rgb2xyz_matrix[2][1] * g +
982                 c->rgb2xyz_matrix[2][2] * b >> 12;
983
984             // limit values to 12-bit depth
985             x = av_clip_uintp2(x, 12);
986             y = av_clip_uintp2(y, 12);
987             z = av_clip_uintp2(z, 12);
988
989             // convert from XYZlinear to X'Y'Z' and scale from 12bit to 16bit
990             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
991                 AV_WB16(dst + xp + 0, c->xyzgammainv[x] << 4);
992                 AV_WB16(dst + xp + 1, c->xyzgammainv[y] << 4);
993                 AV_WB16(dst + xp + 2, c->xyzgammainv[z] << 4);
994             } else {
995                 AV_WL16(dst + xp + 0, c->xyzgammainv[x] << 4);
996                 AV_WL16(dst + xp + 1, c->xyzgammainv[y] << 4);
997                 AV_WL16(dst + xp + 2, c->xyzgammainv[z] << 4);
998             }
999         }
1000         src += stride;
1001         dst += stride;
1002     }
1003 }
1004
1005 /**
1006  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
1007  * Assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU.
1008  */
1009 int attribute_align_arg sws_scale(struct SwsContext *c,
1010                                   const uint8_t * const srcSlice[],
1011                                   const int srcStride[], int srcSliceY,
1012                                   int srcSliceH, uint8_t *const dst[],
1013                                   const int dstStride[])
1014 {
1015     int i, ret;
1016     const uint8_t *src2[4];
1017     uint8_t *dst2[4];
1018     uint8_t *rgb0_tmp = NULL;
1019
1020     if (!srcStride || !dstStride || !dst || !srcSlice) {
1021         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "One of the input parameters to sws_scale() is NULL, please check the calling code\n");
1022         return 0;
1023     }
1024
1025     if (c->gamma_flag && c->cascaded_context[0]) {
1026
1027
1028         ret = sws_scale(c->cascaded_context[0],
1029                     srcSlice, srcStride, srcSliceY, srcSliceH,
1030                     c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride);
1031
1032         if (ret < 0)
1033             return ret;
1034
1035         if (c->cascaded_context[2])
1036             ret = sws_scale(c->cascaded_context[1], (const uint8_t * const *)c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride, srcSliceY, srcSliceH, c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride);
1037         else
1038             ret = sws_scale(c->cascaded_context[1], (const uint8_t * const *)c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
1039
1040         if (ret < 0)
1041             return ret;
1042
1043         if (c->cascaded_context[2]) {
1044             ret = sws_scale(c->cascaded_context[2],
1045                         (const uint8_t * const *)c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride, c->cascaded_context[1]->dstY - ret, c->cascaded_context[1]->dstY,
1046                         dst, dstStride);
1047         }
1048         return ret;
1049     }
1050
1051     if (c->cascaded_context[0] && srcSliceY == 0 && srcSliceH == c->cascaded_context[0]->srcH) {
1052         ret = sws_scale(c->cascaded_context[0],
1053                         srcSlice, srcStride, srcSliceY, srcSliceH,
1054                         c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride);
1055         if (ret < 0)
1056             return ret;
1057         ret = sws_scale(c->cascaded_context[1],
1058                         (const uint8_t * const * )c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride, 0, c->cascaded_context[0]->dstH,
1059                         dst, dstStride);
1060         return ret;
1061     }
1062
1063     memcpy(src2, srcSlice, sizeof(src2));
1064     memcpy(dst2, dst, sizeof(dst2));
1065
1066     // do not mess up sliceDir if we have a "trailing" 0-size slice
1067     if (srcSliceH == 0)
1068         return 0;
1069
1070     if (!check_image_pointers(srcSlice, c->srcFormat, srcStride)) {
1071         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "bad src image pointers\n");
1072         return 0;
1073     }
1074     if (!check_image_pointers((const uint8_t* const*)dst, c->dstFormat, dstStride)) {
1075         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "bad dst image pointers\n");
1076         return 0;
1077     }
1078
1079     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
1080         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
1081         return 0;
1082     }
1083     if (c->sliceDir == 0) {
1084         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
1085     }
1086
1087     if (usePal(c->srcFormat)) {
1088         for (i = 0; i < 256; i++) {
1089             int r, g, b, y, u, v, a = 0xff;
1090             if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8) {
1091                 uint32_t p = ((const uint32_t *)(srcSlice[1]))[i];
1092                 a = (p >> 24) & 0xFF;
1093                 r = (p >> 16) & 0xFF;
1094                 g = (p >>  8) & 0xFF;
1095                 b =  p        & 0xFF;
1096             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1097                 r = ( i >> 5     ) * 36;
1098                 g = ((i >> 2) & 7) * 36;
1099                 b = ( i       & 3) * 85;
1100             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_BGR8) {
1101                 b = ( i >> 6     ) * 85;
1102                 g = ((i >> 3) & 7) * 36;
1103                 r = ( i       & 7) * 36;
1104             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE) {
1105                 r = ( i >> 3     ) * 255;
1106                 g = ((i >> 1) & 3) * 85;
1107                 b = ( i       & 1) * 255;
1108             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAY8 || c->srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAY8A) {
1109                 r = g = b = i;
1110             } else {
1111                 av_assert1(c->srcFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE);
1112                 b = ( i >> 3     ) * 255;
1113                 g = ((i >> 1) & 3) * 85;
1114                 r = ( i       & 1) * 255;
1115             }
1116 #define RGB2YUV_SHIFT 15
1117 #define BY ( (int) (0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1118 #define BV (-(int) (0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1119 #define BU ( (int) (0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1120 #define GY ( (int) (0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1121 #define GV (-(int) (0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1122 #define GU (-(int) (0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1123 #define RY ( (int) (0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1124 #define RV ( (int) (0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1125 #define RU (-(int) (0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1126
1127             y = av_clip_uint8((RY * r + GY * g + BY * b + ( 33 << (RGB2YUV_SHIFT - 1))) >> RGB2YUV_SHIFT);
1128             u = av_clip_uint8((RU * r + GU * g + BU * b + (257 << (RGB2YUV_SHIFT - 1))) >> RGB2YUV_SHIFT);
1129             v = av_clip_uint8((RV * r + GV * g + BV * b + (257 << (RGB2YUV_SHIFT - 1))) >> RGB2YUV_SHIFT);
1130             c->pal_yuv[i]= y + (u<<8) + (v<<16) + ((unsigned)a<<24);
1131
1132             switch (c->dstFormat) {
1133             case AV_PIX_FMT_BGR32:
1134 #if !HAVE_BIGENDIAN
1135             case AV_PIX_FMT_RGB24:
1136 #endif
1137                 c->pal_rgb[i]=  r + (g<<8) + (b<<16) + ((unsigned)a<<24);
1138                 break;
1139             case AV_PIX_FMT_BGR32_1:
1140 #if HAVE_BIGENDIAN
1141             case AV_PIX_FMT_BGR24:
1142 #endif
1143                 c->pal_rgb[i]= a + (r<<8) + (g<<16) + ((unsigned)b<<24);
1144                 break;
1145             case AV_PIX_FMT_RGB32_1:
1146 #if HAVE_BIGENDIAN
1147             case AV_PIX_FMT_RGB24:
1148 #endif
1149                 c->pal_rgb[i]= a + (b<<8) + (g<<16) + ((unsigned)r<<24);
1150                 break;
1151             case AV_PIX_FMT_RGB32:
1152 #if !HAVE_BIGENDIAN
1153             case AV_PIX_FMT_BGR24:
1154 #endif
1155             default:
1156                 c->pal_rgb[i]=  b + (g<<8) + (r<<16) + ((unsigned)a<<24);
1157             }
1158         }
1159     }
1160
1161     if (c->src0Alpha && !c->dst0Alpha && isALPHA(c->dstFormat)) {
1162         uint8_t *base;
1163         int x,y;
1164         rgb0_tmp = av_malloc(FFABS(srcStride[0]) * srcSliceH + 32);
1165         if (!rgb0_tmp)
1166             return AVERROR(ENOMEM);
1167
1168         base = srcStride[0] < 0 ? rgb0_tmp - srcStride[0] * (srcSliceH-1) : rgb0_tmp;
1169         for (y=0; y<srcSliceH; y++){
1170             memcpy(base + srcStride[0]*y, src2[0] + srcStride[0]*y, 4*c->srcW);
1171             for (x=c->src0Alpha-1; x<4*c->srcW; x+=4) {
1172                 base[ srcStride[0]*y + x] = 0xFF;
1173             }
1174         }
1175         src2[0] = base;
1176     }
1177
1178     if (c->srcXYZ && !(c->dstXYZ && c->srcW==c->dstW && c->srcH==c->dstH)) {
1179         uint8_t *base;
1180         rgb0_tmp = av_malloc(FFABS(srcStride[0]) * srcSliceH + 32);
1181         if (!rgb0_tmp)
1182             return AVERROR(ENOMEM);
1183
1184         base = srcStride[0] < 0 ? rgb0_tmp - srcStride[0] * (srcSliceH-1) : rgb0_tmp;
1185
1186         xyz12Torgb48(c, (uint16_t*)base, (const uint16_t*)src2[0], srcStride[0]/2, srcSliceH);
1187         src2[0] = base;
1188     }
1189
1190     if (!srcSliceY && (c->flags & SWS_BITEXACT) && c->dither == SWS_DITHER_ED && c->dither_error[0])
1191         for (i = 0; i < 4; i++)
1192             memset(c->dither_error[i], 0, sizeof(c->dither_error[0][0]) * (c->dstW+2));
1193
1194
1195     // copy strides, so they can safely be modified
1196     if (c->sliceDir == 1) {
1197         // slices go from top to bottom
1198         int srcStride2[4] = { srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2],
1199                               srcStride[3] };
1200         int dstStride2[4] = { dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2],
1201                               dstStride[3] };
1202
1203         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
1204         reset_ptr((void*)dst2, c->dstFormat);
1205
1206         /* reset slice direction at end of frame */
1207         if (srcSliceY + srcSliceH == c->srcH)
1208             c->sliceDir = 0;
1209
1210         ret = c->swscale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst2,
1211                           dstStride2);
1212     } else {
1213         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
1214         int srcStride2[4] = { -srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2],
1215                               -srcStride[3] };
1216         int dstStride2[4] = { -dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2],
1217                               -dstStride[3] };
1218
1219         src2[0] += (srcSliceH - 1) * srcStride[0];
1220         if (!usePal(c->srcFormat))
1221             src2[1] += ((srcSliceH >> c->chrSrcVSubSample) - 1) * srcStride[1];
1222         src2[2] += ((srcSliceH >> c->chrSrcVSubSample) - 1) * srcStride[2];
1223         src2[3] += (srcSliceH - 1) * srcStride[3];
1224         dst2[0] += ( c->dstH                         - 1) * dstStride[0];
1225         dst2[1] += ((c->dstH >> c->chrDstVSubSample) - 1) * dstStride[1];
1226         dst2[2] += ((c->dstH >> c->chrDstVSubSample) - 1) * dstStride[2];
1227         dst2[3] += ( c->dstH                         - 1) * dstStride[3];
1228
1229         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
1230         reset_ptr((void*)dst2, c->dstFormat);
1231
1232         /* reset slice direction at end of frame */
1233         if (!srcSliceY)
1234             c->sliceDir = 0;
1235
1236         ret = c->swscale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH,
1237                           srcSliceH, dst2, dstStride2);
1238     }
1239
1240
1241     if (c->dstXYZ && !(c->srcXYZ && c->srcW==c->dstW && c->srcH==c->dstH)) {
1242         /* replace on the same data */
1243         rgb48Toxyz12(c, (uint16_t*)dst2[0], (const uint16_t*)dst2[0], dstStride[0]/2, ret);
1244     }
1245
1246     av_free(rgb0_tmp);
1247     return ret;
1248 }