e96c7eead13a885e040332a7b987d8c9c0ebd714
[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
383
384     if (!usePal(c->srcFormat)) {
385         pal = c->input_rgb2yuv_table;
386     }
387
388     if (isPacked(c->srcFormat)) {
389         src[0] =
390         src[1] =
391         src[2] =
392         src[3] = src[0];
393         srcStride[0] =
394         srcStride[1] =
395         srcStride[2] =
396         srcStride[3] = srcStride[0];
397     }
398     srcStride[1] <<= c->vChrDrop;
399     srcStride[2] <<= c->vChrDrop;
400
401     DEBUG_BUFFERS("swscale() %p[%d] %p[%d] %p[%d] %p[%d] -> %p[%d] %p[%d] %p[%d] %p[%d]\n",
402                   src[0], srcStride[0], src[1], srcStride[1],
403                   src[2], srcStride[2], src[3], srcStride[3],
404                   dst[0], dstStride[0], dst[1], dstStride[1],
405                   dst[2], dstStride[2], dst[3], dstStride[3]);
406     DEBUG_BUFFERS("srcSliceY: %d srcSliceH: %d dstY: %d dstH: %d\n",
407                   srcSliceY, srcSliceH, dstY, dstH);
408     DEBUG_BUFFERS("vLumFilterSize: %d vLumBufSize: %d vChrFilterSize: %d vChrBufSize: %d\n",
409                   vLumFilterSize, vLumBufSize, vChrFilterSize, vChrBufSize);
410
411     if (dstStride[0]&15 || dstStride[1]&15 ||
412         dstStride[2]&15 || dstStride[3]&15) {
413         static int warnedAlready = 0; // FIXME maybe move this into the context
414         if (flags & SWS_PRINT_INFO && !warnedAlready) {
415             av_log(c, AV_LOG_WARNING,
416                    "Warning: dstStride is not aligned!\n"
417                    "         ->cannot do aligned memory accesses anymore\n");
418             warnedAlready = 1;
419         }
420     }
421
422     if (   (uintptr_t)dst[0]&15 || (uintptr_t)dst[1]&15 || (uintptr_t)dst[2]&15
423         || (uintptr_t)src[0]&15 || (uintptr_t)src[1]&15 || (uintptr_t)src[2]&15
424         || dstStride[0]&15 || dstStride[1]&15 || dstStride[2]&15 || dstStride[3]&15
425         || srcStride[0]&15 || srcStride[1]&15 || srcStride[2]&15 || srcStride[3]&15
426     ) {
427         static int warnedAlready=0;
428         int cpu_flags = av_get_cpu_flags();
429         if (HAVE_MMXEXT && (cpu_flags & AV_CPU_FLAG_SSE2) && !warnedAlready){
430             av_log(c, AV_LOG_WARNING, "Warning: data is not aligned! This can lead to a speedloss\n");
431             warnedAlready=1;
432         }
433     }
434
435     /* Note the user might start scaling the picture in the middle so this
436      * will not get executed. This is not really intended but works
437      * currently, so people might do it. */
438     if (srcSliceY == 0) {
439         lumBufIndex  = -1;
440         chrBufIndex  = -1;
441         dstY         = 0;
442         lastInLumBuf = -1;
443         lastInChrBuf = -1;
444     }
445
446     if (!should_dither) {
447         c->chrDither8 = c->lumDither8 = sws_pb_64;
448     }
449     lastDstY = dstY;
450
451 #define NEW_FILTER 1
452
453     ff_init_slice_from_src(src_slice, (uint8_t**)src, srcStride, c->srcW,
454             srcSliceY, srcSliceH,
455             chrSrcSliceY, chrSrcSliceH);
456
457     dst_slice->plane[0].sliceY = lastInLumBuf + 1;
458     dst_slice->plane[1].sliceY = lastInChrBuf + 1;
459     dst_slice->plane[2].sliceY = lastInChrBuf + 1;
460     dst_slice->plane[3].sliceY = lastInLumBuf + 1;
461
462     dst_slice->plane[0].sliceH =
463     dst_slice->plane[1].sliceH =
464     dst_slice->plane[2].sliceH =
465     dst_slice->plane[3].sliceH = 0;
466     dst_slice->width = dstW;
467
468     for (; dstY < dstH; dstY++) {
469         const int chrDstY = dstY >> c->chrDstVSubSample;
470         uint8_t *dest[4]  = {
471             dst[0] + dstStride[0] * dstY,
472             dst[1] + dstStride[1] * chrDstY,
473             dst[2] + dstStride[2] * chrDstY,
474             (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) ? dst[3] + dstStride[3] * dstY : NULL,
475         };
476         int use_mmx_vfilter= c->use_mmx_vfilter;
477
478         // First line needed as input
479         const int firstLumSrcY  = FFMAX(1 - vLumFilterSize, vLumFilterPos[dstY]);
480         const int firstLumSrcY2 = FFMAX(1 - vLumFilterSize, vLumFilterPos[FFMIN(dstY | ((1 << c->chrDstVSubSample) - 1), dstH - 1)]);
481         // First line needed as input
482         const int firstChrSrcY  = FFMAX(1 - vChrFilterSize, vChrFilterPos[chrDstY]);
483
484         // Last line needed as input
485         int lastLumSrcY  = FFMIN(c->srcH,    firstLumSrcY  + vLumFilterSize) - 1;
486         int lastLumSrcY2 = FFMIN(c->srcH,    firstLumSrcY2 + vLumFilterSize) - 1;
487         int lastChrSrcY  = FFMIN(c->chrSrcH, firstChrSrcY  + vChrFilterSize) - 1;
488         int enough_lines;
489         int i;
490
491         // handle holes (FAST_BILINEAR & weird filters)
492         if (firstLumSrcY > lastInLumBuf) {
493             lastInLumBuf = firstLumSrcY - 1;
494             dst_slice->plane[0].sliceY = lastInLumBuf + 1;
495             dst_slice->plane[3].sliceY = lastInLumBuf + 1;
496             dst_slice->plane[0].sliceH =
497             dst_slice->plane[3].sliceH = 0;
498         }
499         if (firstChrSrcY > lastInChrBuf) {
500             lastInChrBuf = firstChrSrcY - 1;
501             dst_slice->plane[1].sliceY = lastInChrBuf + 1;
502             dst_slice->plane[2].sliceY = lastInChrBuf + 1;
503             dst_slice->plane[1].sliceH =
504             dst_slice->plane[2].sliceH = 0;
505         }
506         av_assert0(firstLumSrcY >= lastInLumBuf - vLumBufSize + 1);
507         av_assert0(firstChrSrcY >= lastInChrBuf - vChrBufSize + 1);
508
509         DEBUG_BUFFERS("dstY: %d\n", dstY);
510         DEBUG_BUFFERS("\tfirstLumSrcY: %d lastLumSrcY: %d lastInLumBuf: %d\n",
511                       firstLumSrcY, lastLumSrcY, lastInLumBuf);
512         DEBUG_BUFFERS("\tfirstChrSrcY: %d lastChrSrcY: %d lastInChrBuf: %d\n",
513                       firstChrSrcY, lastChrSrcY, lastInChrBuf);
514
515         // Do we have enough lines in this slice to output the dstY line
516         enough_lines = lastLumSrcY2 < srcSliceY + srcSliceH &&
517                        lastChrSrcY < FF_CEIL_RSHIFT(srcSliceY + srcSliceH, c->chrSrcVSubSample);
518
519         if (!enough_lines) {
520             lastLumSrcY = srcSliceY + srcSliceH - 1;
521             lastChrSrcY = chrSrcSliceY + chrSrcSliceH - 1;
522             DEBUG_BUFFERS("buffering slice: lastLumSrcY %d lastChrSrcY %d\n",
523                           lastLumSrcY, lastChrSrcY);
524         }
525
526 #if NEW_FILTER
527         ff_rotate_slice(dst_slice, lastLumSrcY, lastChrSrcY);
528
529         if (lastInLumBuf < lastLumSrcY)
530             for (i = lumStart; i < lumEnd; ++i)
531                 desc[i].process(c, &desc[i], lastInLumBuf + 1, lastLumSrcY - lastInLumBuf);
532         lumBufIndex += lastLumSrcY - lastInLumBuf;
533         lastInLumBuf = lastLumSrcY;
534
535         if (lastInChrBuf < lastChrSrcY)
536             for (i = chrStart; i < chrEnd; ++i)
537                 desc[i].process(c, &desc[i], lastInChrBuf + 1, lastChrSrcY - lastInChrBuf);
538         chrBufIndex += lastChrSrcY - lastInChrBuf;
539         lastInChrBuf = lastChrSrcY;
540
541 #else
542         // Do horizontal scaling
543         while (lastInLumBuf < lastLumSrcY) {
544             const uint8_t *src1[4] = {
545                 src[0] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[0],
546                 src[1] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[1],
547                 src[2] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[2],
548                 src[3] + (lastInLumBuf + 1 - srcSliceY) * srcStride[3],
549             };
550             lumBufIndex++;
551             av_assert0(lumBufIndex < 2 * vLumBufSize);
552             av_assert0(lastInLumBuf + 1 - srcSliceY < srcSliceH);
553             av_assert0(lastInLumBuf + 1 - srcSliceY >= 0);
554
555             //if (perform_gamma)
556             //    gamma_convert((uint8_t **)src1, srcW, c->inv_gamma);
557
558             hyscale(c, lumPixBuf[lumBufIndex], dstW, src1, srcW, lumXInc,
559                     hLumFilter, hLumFilterPos, hLumFilterSize,
560                     formatConvBuffer, pal, 0);
561             if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf)
562                 hyscale(c, alpPixBuf[lumBufIndex], dstW, src1, srcW,
563                         lumXInc, hLumFilter, hLumFilterPos, hLumFilterSize,
564                         formatConvBuffer, pal, 1);
565             lastInLumBuf++;
566             DEBUG_BUFFERS("\t\tlumBufIndex %d: lastInLumBuf: %d\n",
567                           lumBufIndex, lastInLumBuf);
568         }
569         while (lastInChrBuf < lastChrSrcY) {
570             const uint8_t *src1[4] = {
571                 src[0] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[0],
572                 src[1] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[1],
573                 src[2] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[2],
574                 src[3] + (lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY) * srcStride[3],
575             };
576             chrBufIndex++;
577             av_assert0(chrBufIndex < 2 * vChrBufSize);
578             av_assert0(lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY < (chrSrcSliceH));
579             av_assert0(lastInChrBuf + 1 - chrSrcSliceY >= 0);
580             // FIXME replace parameters through context struct (some at least)
581
582             if (c->needs_hcscale)
583                 hcscale(c, chrUPixBuf[chrBufIndex], chrVPixBuf[chrBufIndex],
584                         chrDstW, src1, chrSrcW, chrXInc,
585                         hChrFilter, hChrFilterPos, hChrFilterSize,
586                         formatConvBuffer, pal);
587             lastInChrBuf++;
588             DEBUG_BUFFERS("\t\tchrBufIndex %d: lastInChrBuf: %d\n",
589                           chrBufIndex, lastInChrBuf);
590         }
591 #endif
592         // wrap buf index around to stay inside the ring buffer
593         if (lumBufIndex >= vLumBufSize)
594             lumBufIndex -= vLumBufSize;
595         if (chrBufIndex >= vChrBufSize)
596             chrBufIndex -= vChrBufSize;
597         if (!enough_lines)
598             break;  // we can't output a dstY line so let's try with the next slice
599
600 #if HAVE_MMX_INLINE
601         ff_updateMMXDitherTables(c, dstY, lumBufIndex, chrBufIndex,
602                               lastInLumBuf, lastInChrBuf);
603 #endif
604         if (should_dither) {
605             c->chrDither8 = ff_dither_8x8_128[chrDstY & 7];
606             c->lumDither8 = ff_dither_8x8_128[dstY    & 7];
607         }
608         if (dstY >= dstH - 2) {
609             /* hmm looks like we can't use MMX here without overwriting
610              * this array's tail */
611             ff_sws_init_output_funcs(c, &yuv2plane1, &yuv2planeX, &yuv2nv12cX,
612                                      &yuv2packed1, &yuv2packed2, &yuv2packedX, &yuv2anyX);
613             use_mmx_vfilter= 0;
614         }
615
616         {
617 #if NEW_FILTER
618             const int16_t **lumSrcPtr  = (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[0].line + firstLumSrcY - dst_slice->plane[0].sliceY;
619             const int16_t **chrUSrcPtr = (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[1].line + firstChrSrcY - dst_slice->plane[1].sliceY;
620             const int16_t **chrVSrcPtr = (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[2].line + firstChrSrcY - dst_slice->plane[2].sliceY;
621             const int16_t **alpSrcPtr  = (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) ?
622                                          (const int16_t **)(void*) dst_slice->plane[3].line + firstLumSrcY - dst_slice->plane[3].sliceY : NULL;
623 #else
624             const int16_t **lumSrcPtr  = (const int16_t **)(void*) lumPixBuf  + lumBufIndex + firstLumSrcY - lastInLumBuf + vLumBufSize;
625             const int16_t **chrUSrcPtr = (const int16_t **)(void*) chrUPixBuf + chrBufIndex + firstChrSrcY - lastInChrBuf + vChrBufSize;
626             const int16_t **chrVSrcPtr = (const int16_t **)(void*) chrVPixBuf + chrBufIndex + firstChrSrcY - lastInChrBuf + vChrBufSize;
627             const int16_t **alpSrcPtr  = (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) ?
628                                          (const int16_t **)(void*) alpPixBuf + lumBufIndex + firstLumSrcY - lastInLumBuf + vLumBufSize : NULL;
629 #endif
630             int16_t *vLumFilter = c->vLumFilter;
631             int16_t *vChrFilter = c->vChrFilter;
632
633             if (isPlanarYUV(dstFormat) ||
634                 (isGray(dstFormat) && !isALPHA(dstFormat))) { // YV12 like
635                 const int chrSkipMask = (1 << c->chrDstVSubSample) - 1;
636
637                 vLumFilter +=    dstY * vLumFilterSize;
638                 vChrFilter += chrDstY * vChrFilterSize;
639
640 //                 av_assert0(use_mmx_vfilter != (
641 //                                yuv2planeX == yuv2planeX_10BE_c
642 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_10LE_c
643 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_9BE_c
644 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_9LE_c
645 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_16BE_c
646 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_16LE_c
647 //                             || yuv2planeX == yuv2planeX_8_c) || !ARCH_X86);
648
649                 if(use_mmx_vfilter){
650                     vLumFilter= (int16_t *)c->lumMmxFilter;
651                     vChrFilter= (int16_t *)c->chrMmxFilter;
652                 }
653
654                 if (vLumFilterSize == 1) {
655                     yuv2plane1(lumSrcPtr[0], dest[0], dstW, c->lumDither8, 0);
656                 } else {
657                     yuv2planeX(vLumFilter, vLumFilterSize,
658                                lumSrcPtr, dest[0],
659                                dstW, c->lumDither8, 0);
660                 }
661
662                 if (!((dstY & chrSkipMask) || isGray(dstFormat))) {
663                     if (yuv2nv12cX) {
664                         yuv2nv12cX(c, vChrFilter,
665                                    vChrFilterSize, chrUSrcPtr, chrVSrcPtr,
666                                    dest[1], chrDstW);
667                     } else if (vChrFilterSize == 1) {
668                         yuv2plane1(chrUSrcPtr[0], dest[1], chrDstW, c->chrDither8, 0);
669                         yuv2plane1(chrVSrcPtr[0], dest[2], chrDstW, c->chrDither8, 3);
670                     } else {
671                         yuv2planeX(vChrFilter,
672                                    vChrFilterSize, chrUSrcPtr, dest[1],
673                                    chrDstW, c->chrDither8, 0);
674                         yuv2planeX(vChrFilter,
675                                    vChrFilterSize, chrVSrcPtr, dest[2],
676                                    chrDstW, c->chrDither8, use_mmx_vfilter ? (c->uv_offx2 >> 1) : 3);
677                     }
678                 }
679
680                 if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && alpPixBuf) {
681                     if(use_mmx_vfilter){
682                         vLumFilter= (int16_t *)c->alpMmxFilter;
683                     }
684                     if (vLumFilterSize == 1) {
685                         yuv2plane1(alpSrcPtr[0], dest[3], dstW,
686                                    c->lumDither8, 0);
687                     } else {
688                         yuv2planeX(vLumFilter,
689                                    vLumFilterSize, alpSrcPtr, dest[3],
690                                    dstW, c->lumDither8, 0);
691                     }
692                 }
693             } else if (yuv2packedX) {
694 #if !NEW_FILTER
695                 av_assert1(lumSrcPtr  + vLumFilterSize - 1 < (const int16_t **)lumPixBuf  + vLumBufSize * 2);
696                 av_assert1(chrUSrcPtr + vChrFilterSize - 1 < (const int16_t **)chrUPixBuf + vChrBufSize * 2);
697 #endif
698                 if (c->yuv2packed1 && vLumFilterSize == 1 &&
699                     vChrFilterSize <= 2) { // unscaled RGB
700                     int chrAlpha = vChrFilterSize == 1 ? 0 : vChrFilter[2 * dstY + 1];
701                     yuv2packed1(c, *lumSrcPtr, chrUSrcPtr, chrVSrcPtr,
702                                 alpPixBuf ? *alpSrcPtr : NULL,
703                                 dest[0], dstW, chrAlpha, dstY);
704                 } else if (c->yuv2packed2 && vLumFilterSize == 2 &&
705                            vChrFilterSize == 2) { // bilinear upscale RGB
706                     int lumAlpha = vLumFilter[2 * dstY + 1];
707                     int chrAlpha = vChrFilter[2 * dstY + 1];
708                     lumMmxFilter[2] =
709                     lumMmxFilter[3] = vLumFilter[2 * dstY]    * 0x10001;
710                     chrMmxFilter[2] =
711                     chrMmxFilter[3] = vChrFilter[2 * chrDstY] * 0x10001;
712                     yuv2packed2(c, lumSrcPtr, chrUSrcPtr, chrVSrcPtr,
713                                 alpPixBuf ? alpSrcPtr : NULL,
714                                 dest[0], dstW, lumAlpha, chrAlpha, dstY);
715                 } else { // general RGB
716                     yuv2packedX(c, vLumFilter + dstY * vLumFilterSize,
717                                 lumSrcPtr, vLumFilterSize,
718                                 vChrFilter + dstY * vChrFilterSize,
719                                 chrUSrcPtr, chrVSrcPtr, vChrFilterSize,
720                                 alpSrcPtr, dest[0], dstW, dstY);
721                 }
722             } else {
723                 av_assert1(!yuv2packed1 && !yuv2packed2);
724                 yuv2anyX(c, vLumFilter + dstY * vLumFilterSize,
725                          lumSrcPtr, vLumFilterSize,
726                          vChrFilter + dstY * vChrFilterSize,
727                          chrUSrcPtr, chrVSrcPtr, vChrFilterSize,
728                          alpSrcPtr, dest, dstW, dstY);
729             }
730             //if (perform_gamma)
731             //    gamma_convert(dest, dstW, c->gamma);
732         }
733     }
734     if (isPlanar(dstFormat) && isALPHA(dstFormat) && !alpPixBuf) {
735         int length = dstW;
736         int height = dstY - lastDstY;
737
738         if (is16BPS(dstFormat) || isNBPS(dstFormat)) {
739             const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
740             fillPlane16(dst[3], dstStride[3], length, height, lastDstY,
741                     1, desc->comp[3].depth_minus1,
742                     isBE(dstFormat));
743         } else
744             fillPlane(dst[3], dstStride[3], length, height, lastDstY, 255);
745     }
746
747 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
748     if (av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_MMXEXT)
749         __asm__ volatile ("sfence" ::: "memory");
750 #endif
751     emms_c();
752
753     /* store changed local vars back in the context */
754     c->dstY         = dstY;
755     c->lumBufIndex  = lumBufIndex;
756     c->chrBufIndex  = chrBufIndex;
757     c->lastInLumBuf = lastInLumBuf;
758     c->lastInChrBuf = lastInChrBuf;
759
760     return dstY - lastDstY;
761 }
762
763 av_cold void ff_sws_init_range_convert(SwsContext *c)
764 {
765     c->lumConvertRange = NULL;
766     c->chrConvertRange = NULL;
767     if (c->srcRange != c->dstRange && !isAnyRGB(c->dstFormat)) {
768         if (c->dstBpc <= 14) {
769             if (c->srcRange) {
770                 c->lumConvertRange = lumRangeFromJpeg_c;
771                 c->chrConvertRange = chrRangeFromJpeg_c;
772             } else {
773                 c->lumConvertRange = lumRangeToJpeg_c;
774                 c->chrConvertRange = chrRangeToJpeg_c;
775             }
776         } else {
777             if (c->srcRange) {
778                 c->lumConvertRange = lumRangeFromJpeg16_c;
779                 c->chrConvertRange = chrRangeFromJpeg16_c;
780             } else {
781                 c->lumConvertRange = lumRangeToJpeg16_c;
782                 c->chrConvertRange = chrRangeToJpeg16_c;
783             }
784         }
785     }
786 }
787
788 static av_cold void sws_init_swscale(SwsContext *c)
789 {
790     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
791
792     ff_sws_init_output_funcs(c, &c->yuv2plane1, &c->yuv2planeX,
793                              &c->yuv2nv12cX, &c->yuv2packed1,
794                              &c->yuv2packed2, &c->yuv2packedX, &c->yuv2anyX);
795
796     ff_sws_init_input_funcs(c);
797
798
799     if (c->srcBpc == 8) {
800         if (c->dstBpc <= 14) {
801             c->hyScale = c->hcScale = hScale8To15_c;
802             if (c->flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
803                 c->hyscale_fast = ff_hyscale_fast_c;
804                 c->hcscale_fast = ff_hcscale_fast_c;
805             }
806         } else {
807             c->hyScale = c->hcScale = hScale8To19_c;
808         }
809     } else {
810         c->hyScale = c->hcScale = c->dstBpc > 14 ? hScale16To19_c
811                                                  : hScale16To15_c;
812     }
813
814     ff_sws_init_range_convert(c);
815
816     if (!(isGray(srcFormat) || isGray(c->dstFormat) ||
817           srcFormat == AV_PIX_FMT_MONOBLACK || srcFormat == AV_PIX_FMT_MONOWHITE))
818         c->needs_hcscale = 1;
819 }
820
821 SwsFunc ff_getSwsFunc(SwsContext *c)
822 {
823     sws_init_swscale(c);
824
825     if (ARCH_PPC)
826         ff_sws_init_swscale_ppc(c);
827     if (ARCH_X86)
828         ff_sws_init_swscale_x86(c);
829
830     return swscale;
831 }
832
833 static void reset_ptr(const uint8_t *src[], enum AVPixelFormat format)
834 {
835     if (!isALPHA(format))
836         src[3] = NULL;
837     if (!isPlanar(format)) {
838         src[3] = src[2] = NULL;
839
840         if (!usePal(format))
841             src[1] = NULL;
842     }
843 }
844
845 static int check_image_pointers(const uint8_t * const data[4], enum AVPixelFormat pix_fmt,
846                                 const int linesizes[4])
847 {
848     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(pix_fmt);
849     int i;
850
851     av_assert2(desc);
852
853     for (i = 0; i < 4; i++) {
854         int plane = desc->comp[i].plane;
855         if (!data[plane] || !linesizes[plane])
856             return 0;
857     }
858
859     return 1;
860 }
861
862 static void xyz12Torgb48(struct SwsContext *c, uint16_t *dst,
863                          const uint16_t *src, int stride, int h)
864 {
865     int xp,yp;
866     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
867
868     for (yp=0; yp<h; yp++) {
869         for (xp=0; xp+2<stride; xp+=3) {
870             int x, y, z, r, g, b;
871
872             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
873                 x = AV_RB16(src + xp + 0);
874                 y = AV_RB16(src + xp + 1);
875                 z = AV_RB16(src + xp + 2);
876             } else {
877                 x = AV_RL16(src + xp + 0);
878                 y = AV_RL16(src + xp + 1);
879                 z = AV_RL16(src + xp + 2);
880             }
881
882             x = c->xyzgamma[x>>4];
883             y = c->xyzgamma[y>>4];
884             z = c->xyzgamma[z>>4];
885
886             // convert from XYZlinear to sRGBlinear
887             r = c->xyz2rgb_matrix[0][0] * x +
888                 c->xyz2rgb_matrix[0][1] * y +
889                 c->xyz2rgb_matrix[0][2] * z >> 12;
890             g = c->xyz2rgb_matrix[1][0] * x +
891                 c->xyz2rgb_matrix[1][1] * y +
892                 c->xyz2rgb_matrix[1][2] * z >> 12;
893             b = c->xyz2rgb_matrix[2][0] * x +
894                 c->xyz2rgb_matrix[2][1] * y +
895                 c->xyz2rgb_matrix[2][2] * z >> 12;
896
897             // limit values to 12-bit depth
898             r = av_clip_uintp2(r, 12);
899             g = av_clip_uintp2(g, 12);
900             b = av_clip_uintp2(b, 12);
901
902             // convert from sRGBlinear to RGB and scale from 12bit to 16bit
903             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
904                 AV_WB16(dst + xp + 0, c->rgbgamma[r] << 4);
905                 AV_WB16(dst + xp + 1, c->rgbgamma[g] << 4);
906                 AV_WB16(dst + xp + 2, c->rgbgamma[b] << 4);
907             } else {
908                 AV_WL16(dst + xp + 0, c->rgbgamma[r] << 4);
909                 AV_WL16(dst + xp + 1, c->rgbgamma[g] << 4);
910                 AV_WL16(dst + xp + 2, c->rgbgamma[b] << 4);
911             }
912         }
913         src += stride;
914         dst += stride;
915     }
916 }
917
918 static void rgb48Toxyz12(struct SwsContext *c, uint16_t *dst,
919                          const uint16_t *src, int stride, int h)
920 {
921     int xp,yp;
922     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
923
924     for (yp=0; yp<h; yp++) {
925         for (xp=0; xp+2<stride; xp+=3) {
926             int x, y, z, r, g, b;
927
928             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
929                 r = AV_RB16(src + xp + 0);
930                 g = AV_RB16(src + xp + 1);
931                 b = AV_RB16(src + xp + 2);
932             } else {
933                 r = AV_RL16(src + xp + 0);
934                 g = AV_RL16(src + xp + 1);
935                 b = AV_RL16(src + xp + 2);
936             }
937
938             r = c->rgbgammainv[r>>4];
939             g = c->rgbgammainv[g>>4];
940             b = c->rgbgammainv[b>>4];
941
942             // convert from sRGBlinear to XYZlinear
943             x = c->rgb2xyz_matrix[0][0] * r +
944                 c->rgb2xyz_matrix[0][1] * g +
945                 c->rgb2xyz_matrix[0][2] * b >> 12;
946             y = c->rgb2xyz_matrix[1][0] * r +
947                 c->rgb2xyz_matrix[1][1] * g +
948                 c->rgb2xyz_matrix[1][2] * b >> 12;
949             z = c->rgb2xyz_matrix[2][0] * r +
950                 c->rgb2xyz_matrix[2][1] * g +
951                 c->rgb2xyz_matrix[2][2] * b >> 12;
952
953             // limit values to 12-bit depth
954             x = av_clip_uintp2(x, 12);
955             y = av_clip_uintp2(y, 12);
956             z = av_clip_uintp2(z, 12);
957
958             // convert from XYZlinear to X'Y'Z' and scale from 12bit to 16bit
959             if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE) {
960                 AV_WB16(dst + xp + 0, c->xyzgammainv[x] << 4);
961                 AV_WB16(dst + xp + 1, c->xyzgammainv[y] << 4);
962                 AV_WB16(dst + xp + 2, c->xyzgammainv[z] << 4);
963             } else {
964                 AV_WL16(dst + xp + 0, c->xyzgammainv[x] << 4);
965                 AV_WL16(dst + xp + 1, c->xyzgammainv[y] << 4);
966                 AV_WL16(dst + xp + 2, c->xyzgammainv[z] << 4);
967             }
968         }
969         src += stride;
970         dst += stride;
971     }
972 }
973
974 /**
975  * swscale wrapper, so we don't need to export the SwsContext.
976  * Assumes planar YUV to be in YUV order instead of YVU.
977  */
978 int attribute_align_arg sws_scale(struct SwsContext *c,
979                                   const uint8_t * const srcSlice[],
980                                   const int srcStride[], int srcSliceY,
981                                   int srcSliceH, uint8_t *const dst[],
982                                   const int dstStride[])
983 {
984     int i, ret;
985     const uint8_t *src2[4];
986     uint8_t *dst2[4];
987     uint8_t *rgb0_tmp = NULL;
988
989     if (!srcStride || !dstStride || !dst || !srcSlice) {
990         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "One of the input parameters to sws_scale() is NULL, please check the calling code\n");
991         return 0;
992     }
993
994     if (c->gamma_flag && c->cascaded_context[0]) {
995
996
997         ret = sws_scale(c->cascaded_context[0],
998                     srcSlice, srcStride, srcSliceY, srcSliceH,
999                     c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride);
1000
1001         if (ret < 0)
1002             return ret;
1003
1004         if (c->cascaded_context[2])
1005             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);
1006         else
1007             ret = sws_scale(c->cascaded_context[1], (const uint8_t * const *)c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride, srcSliceY, srcSliceH, dst, dstStride);
1008
1009         if (ret < 0)
1010             return ret;
1011
1012         if (c->cascaded_context[2]) {
1013             ret = sws_scale(c->cascaded_context[2],
1014                         (const uint8_t * const *)c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride, c->cascaded_context[1]->dstY - ret, c->cascaded_context[1]->dstY,
1015                         dst, dstStride);
1016         }
1017         return ret;
1018     }
1019
1020     if (c->cascaded_context[0] && srcSliceY == 0 && srcSliceH == c->cascaded_context[0]->srcH) {
1021         ret = sws_scale(c->cascaded_context[0],
1022                         srcSlice, srcStride, srcSliceY, srcSliceH,
1023                         c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride);
1024         if (ret < 0)
1025             return ret;
1026         ret = sws_scale(c->cascaded_context[1],
1027                         (const uint8_t * const * )c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride, 0, c->cascaded_context[0]->dstH,
1028                         dst, dstStride);
1029         return ret;
1030     }
1031
1032     memcpy(src2, srcSlice, sizeof(src2));
1033     memcpy(dst2, dst, sizeof(dst2));
1034
1035     // do not mess up sliceDir if we have a "trailing" 0-size slice
1036     if (srcSliceH == 0)
1037         return 0;
1038
1039     if (!check_image_pointers(srcSlice, c->srcFormat, srcStride)) {
1040         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "bad src image pointers\n");
1041         return 0;
1042     }
1043     if (!check_image_pointers((const uint8_t* const*)dst, c->dstFormat, dstStride)) {
1044         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "bad dst image pointers\n");
1045         return 0;
1046     }
1047
1048     if (c->sliceDir == 0 && srcSliceY != 0 && srcSliceY + srcSliceH != c->srcH) {
1049         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Slices start in the middle!\n");
1050         return 0;
1051     }
1052     if (c->sliceDir == 0) {
1053         if (srcSliceY == 0) c->sliceDir = 1; else c->sliceDir = -1;
1054     }
1055
1056     if (usePal(c->srcFormat)) {
1057         for (i = 0; i < 256; i++) {
1058             int r, g, b, y, u, v, a = 0xff;
1059             if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8) {
1060                 uint32_t p = ((const uint32_t *)(srcSlice[1]))[i];
1061                 a = (p >> 24) & 0xFF;
1062                 r = (p >> 16) & 0xFF;
1063                 g = (p >>  8) & 0xFF;
1064                 b =  p        & 0xFF;
1065             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1066                 r = ( i >> 5     ) * 36;
1067                 g = ((i >> 2) & 7) * 36;
1068                 b = ( i       & 3) * 85;
1069             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_BGR8) {
1070                 b = ( i >> 6     ) * 85;
1071                 g = ((i >> 3) & 7) * 36;
1072                 r = ( i       & 7) * 36;
1073             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE) {
1074                 r = ( i >> 3     ) * 255;
1075                 g = ((i >> 1) & 3) * 85;
1076                 b = ( i       & 1) * 255;
1077             } else if (c->srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAY8 || c->srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAY8A) {
1078                 r = g = b = i;
1079             } else {
1080                 av_assert1(c->srcFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE);
1081                 b = ( i >> 3     ) * 255;
1082                 g = ((i >> 1) & 3) * 85;
1083                 r = ( i       & 1) * 255;
1084             }
1085 #define RGB2YUV_SHIFT 15
1086 #define BY ( (int) (0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1087 #define BV (-(int) (0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1088 #define BU ( (int) (0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1089 #define GY ( (int) (0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1090 #define GV (-(int) (0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1091 #define GU (-(int) (0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1092 #define RY ( (int) (0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1093 #define RV ( (int) (0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1094 #define RU (-(int) (0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5))
1095
1096             y = av_clip_uint8((RY * r + GY * g + BY * b + ( 33 << (RGB2YUV_SHIFT - 1))) >> RGB2YUV_SHIFT);
1097             u = av_clip_uint8((RU * r + GU * g + BU * b + (257 << (RGB2YUV_SHIFT - 1))) >> RGB2YUV_SHIFT);
1098             v = av_clip_uint8((RV * r + GV * g + BV * b + (257 << (RGB2YUV_SHIFT - 1))) >> RGB2YUV_SHIFT);
1099             c->pal_yuv[i]= y + (u<<8) + (v<<16) + ((unsigned)a<<24);
1100
1101             switch (c->dstFormat) {
1102             case AV_PIX_FMT_BGR32:
1103 #if !HAVE_BIGENDIAN
1104             case AV_PIX_FMT_RGB24:
1105 #endif
1106                 c->pal_rgb[i]=  r + (g<<8) + (b<<16) + ((unsigned)a<<24);
1107                 break;
1108             case AV_PIX_FMT_BGR32_1:
1109 #if HAVE_BIGENDIAN
1110             case AV_PIX_FMT_BGR24:
1111 #endif
1112                 c->pal_rgb[i]= a + (r<<8) + (g<<16) + ((unsigned)b<<24);
1113                 break;
1114             case AV_PIX_FMT_RGB32_1:
1115 #if HAVE_BIGENDIAN
1116             case AV_PIX_FMT_RGB24:
1117 #endif
1118                 c->pal_rgb[i]= a + (b<<8) + (g<<16) + ((unsigned)r<<24);
1119                 break;
1120             case AV_PIX_FMT_RGB32:
1121 #if !HAVE_BIGENDIAN
1122             case AV_PIX_FMT_BGR24:
1123 #endif
1124             default:
1125                 c->pal_rgb[i]=  b + (g<<8) + (r<<16) + ((unsigned)a<<24);
1126             }
1127         }
1128     }
1129
1130     if (c->src0Alpha && !c->dst0Alpha && isALPHA(c->dstFormat)) {
1131         uint8_t *base;
1132         int x,y;
1133         rgb0_tmp = av_malloc(FFABS(srcStride[0]) * srcSliceH + 32);
1134         if (!rgb0_tmp)
1135             return AVERROR(ENOMEM);
1136
1137         base = srcStride[0] < 0 ? rgb0_tmp - srcStride[0] * (srcSliceH-1) : rgb0_tmp;
1138         for (y=0; y<srcSliceH; y++){
1139             memcpy(base + srcStride[0]*y, src2[0] + srcStride[0]*y, 4*c->srcW);
1140             for (x=c->src0Alpha-1; x<4*c->srcW; x+=4) {
1141                 base[ srcStride[0]*y + x] = 0xFF;
1142             }
1143         }
1144         src2[0] = base;
1145     }
1146
1147     if (c->srcXYZ && !(c->dstXYZ && c->srcW==c->dstW && c->srcH==c->dstH)) {
1148         uint8_t *base;
1149         rgb0_tmp = av_malloc(FFABS(srcStride[0]) * srcSliceH + 32);
1150         if (!rgb0_tmp)
1151             return AVERROR(ENOMEM);
1152
1153         base = srcStride[0] < 0 ? rgb0_tmp - srcStride[0] * (srcSliceH-1) : rgb0_tmp;
1154
1155         xyz12Torgb48(c, (uint16_t*)base, (const uint16_t*)src2[0], srcStride[0]/2, srcSliceH);
1156         src2[0] = base;
1157     }
1158
1159     if (!srcSliceY && (c->flags & SWS_BITEXACT) && c->dither == SWS_DITHER_ED && c->dither_error[0])
1160         for (i = 0; i < 4; i++)
1161             memset(c->dither_error[i], 0, sizeof(c->dither_error[0][0]) * (c->dstW+2));
1162
1163
1164     // copy strides, so they can safely be modified
1165     if (c->sliceDir == 1) {
1166         // slices go from top to bottom
1167         int srcStride2[4] = { srcStride[0], srcStride[1], srcStride[2],
1168                               srcStride[3] };
1169         int dstStride2[4] = { dstStride[0], dstStride[1], dstStride[2],
1170                               dstStride[3] };
1171
1172         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
1173         reset_ptr((void*)dst2, c->dstFormat);
1174
1175         /* reset slice direction at end of frame */
1176         if (srcSliceY + srcSliceH == c->srcH)
1177             c->sliceDir = 0;
1178
1179         ret = c->swscale(c, src2, srcStride2, srcSliceY, srcSliceH, dst2,
1180                           dstStride2);
1181     } else {
1182         // slices go from bottom to top => we flip the image internally
1183         int srcStride2[4] = { -srcStride[0], -srcStride[1], -srcStride[2],
1184                               -srcStride[3] };
1185         int dstStride2[4] = { -dstStride[0], -dstStride[1], -dstStride[2],
1186                               -dstStride[3] };
1187
1188         src2[0] += (srcSliceH - 1) * srcStride[0];
1189         if (!usePal(c->srcFormat))
1190             src2[1] += ((srcSliceH >> c->chrSrcVSubSample) - 1) * srcStride[1];
1191         src2[2] += ((srcSliceH >> c->chrSrcVSubSample) - 1) * srcStride[2];
1192         src2[3] += (srcSliceH - 1) * srcStride[3];
1193         dst2[0] += ( c->dstH                         - 1) * dstStride[0];
1194         dst2[1] += ((c->dstH >> c->chrDstVSubSample) - 1) * dstStride[1];
1195         dst2[2] += ((c->dstH >> c->chrDstVSubSample) - 1) * dstStride[2];
1196         dst2[3] += ( c->dstH                         - 1) * dstStride[3];
1197
1198         reset_ptr(src2, c->srcFormat);
1199         reset_ptr((void*)dst2, c->dstFormat);
1200
1201         /* reset slice direction at end of frame */
1202         if (!srcSliceY)
1203             c->sliceDir = 0;
1204
1205         ret = c->swscale(c, src2, srcStride2, c->srcH-srcSliceY-srcSliceH,
1206                           srcSliceH, dst2, dstStride2);
1207     }
1208
1209
1210     if (c->dstXYZ && !(c->srcXYZ && c->srcW==c->dstW && c->srcH==c->dstH)) {
1211         /* replace on the same data */
1212         rgb48Toxyz12(c, (uint16_t*)dst2[0], (const uint16_t*)dst2[0], dstStride[0]/2, ret);
1213     }
1214
1215     av_free(rgb0_tmp);
1216     return ret;
1217 }