Use isAnyRGB() where possible
[ffmpeg.git] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (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
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * 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  * the C code (not assembly, mmx, ...) of this file can be used
21  * under the LGPL license too
22  */
23
24 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
25 #include <inttypes.h>
26 #include <string.h>
27 #include <math.h>
28 #include <stdio.h>
29 #include "config.h"
30 #include <assert.h>
31 #if HAVE_SYS_MMAN_H
32 #include <sys/mman.h>
33 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
34 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
35 #endif
36 #endif
37 #if HAVE_VIRTUALALLOC
38 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
39 #include <windows.h>
40 #endif
41 #include "swscale.h"
42 #include "swscale_internal.h"
43 #include "rgb2rgb.h"
44 #include "libavutil/intreadwrite.h"
45 #include "libavutil/x86_cpu.h"
46 #include "libavutil/avutil.h"
47 #include "libavutil/bswap.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49
50 unsigned swscale_version(void)
51 {
52     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
53 }
54
55 const char *swscale_configuration(void)
56 {
57     return FFMPEG_CONFIGURATION;
58 }
59
60 const char *swscale_license(void)
61 {
62 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
63     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
64 }
65
66 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
67
68 #define isSupportedIn(x)    (       \
69            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
70         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
71         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
72         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
73         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
74         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
75         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
76         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
77         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
80         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
82         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
83         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
84         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
85         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
86         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
87         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
88         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
89         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
90         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
91         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
92         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
93         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
94         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
95         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
96         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
97         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
98         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
99         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
100         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
101         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
102         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
103         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
104         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
105         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
106         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
107         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
108         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
109     )
110
111 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
112 {
113     return isSupportedIn(pix_fmt);
114 }
115
116 #define isSupportedOut(x)   (       \
117            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
118         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
119         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
120         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
121         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
122         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
124         || isAnyRGB(x)              \
125         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
126         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
127         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
128         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
129         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
130         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
131         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
132         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
133         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
134         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
135         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
137         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
138     )
139
140 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
141 {
142     return isSupportedOut(pix_fmt);
143 }
144
145 #define usePal(x) (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PAL)
146
147 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
148
149 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
150 {
151     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
152         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
153     else
154         return "Unknown format";
155 }
156
157 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
158 {
159 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
160     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
161     else           return getSplineCoeff(        0.0,
162                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
163                                                  c + 3.0*d,
164                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
165                                          dist-1.0);
166 }
167
168 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
169                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
170                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
171 {
172     int i;
173     int filterSize;
174     int filter2Size;
175     int minFilterSize;
176     int64_t *filter=NULL;
177     int64_t *filter2=NULL;
178     const int64_t fone= 1LL<<54;
179     int ret= -1;
180 #if ARCH_X86
181     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
182         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
183 #endif
184
185     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
186     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
187
188     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
189         int i;
190         filterSize= 1;
191         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
192
193         for (i=0; i<dstW; i++) {
194             filter[i*filterSize]= fone;
195             (*filterPos)[i]=i;
196         }
197
198     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
199         int i;
200         int xDstInSrc;
201         filterSize= 1;
202         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
203
204         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
205         for (i=0; i<dstW; i++) {
206             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
207
208             (*filterPos)[i]= xx;
209             filter[i]= fone;
210             xDstInSrc+= xInc;
211         }
212     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
213         int i;
214         int xDstInSrc;
215         filterSize= 2;
216         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
217
218         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
219         for (i=0; i<dstW; i++) {
220             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
221             int j;
222
223             (*filterPos)[i]= xx;
224             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
225             for (j=0; j<filterSize; j++) {
226                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
227                 if (coeff<0) coeff=0;
228                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
229                 xx++;
230             }
231             xDstInSrc+= xInc;
232         }
233     } else {
234         int xDstInSrc;
235         int sizeFactor;
236
237         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
238         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
239         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
240         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
241         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
242         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
243         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
244         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
245         else {
246             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
247             assert(0);
248         }
249
250         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
251         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
252
253         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
254
255         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
256
257         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
258         for (i=0; i<dstW; i++) {
259             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
260             int j;
261             (*filterPos)[i]= xx;
262             for (j=0; j<filterSize; j++) {
263                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
264                 double floatd;
265                 int64_t coeff;
266
267                 if (xInc > 1<<16)
268                     d= d*dstW/srcW;
269                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
270
271                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
272                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
273                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
274                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
275                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
276
277                     if      (d < 1LL<<30)
278                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
279                     else if (d < 1LL<<31)
280                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
281                     else
282                         coeff=0.0;
283                     coeff *= fone>>(30+24);
284                 }
285 /*                else if (flags & SWS_X) {
286                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
287                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
288                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
289                 }*/
290                 else if (flags & SWS_X) {
291                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
292                     double c;
293
294                     if (floatd<1.0)
295                         c = cos(floatd*M_PI);
296                     else
297                         c=-1.0;
298                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
299                     else            c=  pow( c, A);
300                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
301                 } else if (flags & SWS_AREA) {
302                     int64_t d2= d - (1<<29);
303                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
304                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
305                     else coeff=0.0;
306                     coeff *= fone>>(30+16);
307                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
308                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
309                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
310                 } else if (flags & SWS_SINC) {
311                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
312                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
313                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
314                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
315                     if (floatd>p) coeff=0;
316                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
317                     coeff= (1<<30) - d;
318                     if (coeff<0) coeff=0;
319                     coeff *= fone >> 30;
320                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
321                     double p=-2.196152422706632;
322                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
323                 } else {
324                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
325                     assert(0);
326                 }
327
328                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
329                 xx++;
330             }
331             xDstInSrc+= 2*xInc;
332         }
333     }
334
335     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
336        av_free(filter);
337     */
338     assert(filterSize>0);
339     filter2Size= filterSize;
340     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
341     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
342     assert(filter2Size>0);
343     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
344
345     for (i=0; i<dstW; i++) {
346         int j, k;
347
348         if(srcFilter) {
349             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
350                 for (j=0; j<filterSize; j++)
351                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
352             }
353         } else {
354             for (j=0; j<filterSize; j++)
355                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
356         }
357         //FIXME dstFilter
358
359         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
360     }
361     av_freep(&filter);
362
363     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
364     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
365     minFilterSize= 0;
366     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
367         int min= filter2Size;
368         int j;
369         int64_t cutOff=0.0;
370
371         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
372         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
373             int k;
374             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
375
376             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
377
378             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
379             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
380
381             // move filter coefficients left
382             for (k=1; k<filter2Size; k++)
383                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
384             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
385             (*filterPos)[i]++;
386         }
387
388         cutOff=0;
389         /* count near zeros on the right */
390         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
391             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
392
393             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
394             min--;
395         }
396
397         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
398     }
399
400     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
401         // we can handle the special case 4,
402         // so we don't want to go to the full 8
403         if (minFilterSize < 5)
404             filterAlign = 4;
405
406         // We really don't want to waste our time
407         // doing useless computation, so fall back on
408         // the scalar C code for very small filters.
409         // Vectorizing is worth it only if you have a
410         // decent-sized vector.
411         if (minFilterSize < 3)
412             filterAlign = 1;
413     }
414
415     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
416         // special case for unscaled vertical filtering
417         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
418             filterAlign= 1;
419     }
420
421     assert(minFilterSize > 0);
422     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
423     assert(filterSize > 0);
424     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
425     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
426         goto fail;
427     *outFilterSize= filterSize;
428
429     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
430         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
431     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
432     for (i=0; i<dstW; i++) {
433         int j;
434
435         for (j=0; j<filterSize; j++) {
436             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
437             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
438             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
439                 filter[i*filterSize + j]= 0;
440         }
441     }
442
443     //FIXME try to align filterPos if possible
444
445     //fix borders
446     for (i=0; i<dstW; i++) {
447         int j;
448         if ((*filterPos)[i] < 0) {
449             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
450             for (j=1; j<filterSize; j++) {
451                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
452                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
453                 filter[i*filterSize + j]=0;
454             }
455             (*filterPos)[i]= 0;
456         }
457
458         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
459             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
460             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
461             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
462                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
463                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
464                 filter[i*filterSize +j]=0;
465             }
466             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
467         }
468     }
469
470     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
471     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
472     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
473
474     /* normalize & store in outFilter */
475     for (i=0; i<dstW; i++) {
476         int j;
477         int64_t error=0;
478         int64_t sum=0;
479
480         for (j=0; j<filterSize; j++) {
481             sum+= filter[i*filterSize + j];
482         }
483         sum= (sum + one/2)/ one;
484         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
485             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
486             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
487             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
488             error= v - intV*sum;
489         }
490     }
491
492     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
493     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
494         int j= dstW*(*outFilterSize);
495         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
496     }
497
498     ret=0;
499 fail:
500     av_free(filter);
501     av_free(filter2);
502     return ret;
503 }
504
505 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
506 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
507 {
508     uint8_t *fragmentA;
509     x86_reg imm8OfPShufW1A;
510     x86_reg imm8OfPShufW2A;
511     x86_reg fragmentLengthA;
512     uint8_t *fragmentB;
513     x86_reg imm8OfPShufW1B;
514     x86_reg imm8OfPShufW2B;
515     x86_reg fragmentLengthB;
516     int fragmentPos;
517
518     int xpos, i;
519
520     // create an optimized horizontal scaling routine
521     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
522      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
523      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
524      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
525      * of fragmentA is used.
526      */
527
528     //code fragment
529
530     __asm__ volatile(
531         "jmp                         9f                 \n\t"
532     // Begin
533         "0:                                             \n\t"
534         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
535         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
536         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
537         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
538         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
539         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
540         "1:                                             \n\t"
541         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
542         "2:                                             \n\t"
543         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
544         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
545         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
546         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
547         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
548
549         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
550
551         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
552     // End
553         "9:                                             \n\t"
554 //        "int $3                                         \n\t"
555         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
556         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
557         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
558         "dec                         %1                 \n\t"
559         "dec                         %2                 \n\t"
560         "sub                         %0, %1             \n\t"
561         "sub                         %0, %2             \n\t"
562         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
563         "sub                         %0, %3             \n\t"
564
565
566         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
567         "=r" (fragmentLengthA)
568     );
569
570     __asm__ volatile(
571         "jmp                         9f                 \n\t"
572     // Begin
573         "0:                                             \n\t"
574         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
575         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
576         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
577         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
578         "1:                                             \n\t"
579         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
580         "2:                                             \n\t"
581         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
582         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
583         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
584         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
585         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
586
587         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
588
589         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
590     // End
591         "9:                                             \n\t"
592 //        "int                       $3                   \n\t"
593         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
594         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
595         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
596         "dec                         %1                 \n\t"
597         "dec                         %2                 \n\t"
598         "sub                         %0, %1             \n\t"
599         "sub                         %0, %2             \n\t"
600         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
601         "sub                         %0, %3             \n\t"
602
603
604         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
605         "=r" (fragmentLengthB)
606     );
607
608     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
609     fragmentPos=0;
610
611     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
612         int xx=xpos>>16;
613
614         if ((i&3) == 0) {
615             int a=0;
616             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
617             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
618             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
619             int inc                = (d+1<4);
620             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
621             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
622             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
623             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
624             int maxShift= 3-(d+inc);
625             int shift=0;
626
627             if (filterCode) {
628                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
629                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
630                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
631                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
632                 filterPos[i/2]= xx;
633
634                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
635
636                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
637                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
638                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
639                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
640
641                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
642                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
643
644                 if (shift && i>=shift) {
645                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
646                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
647                     filterPos[i/2]-=shift;
648                 }
649             }
650
651             fragmentPos+= fragmentLength;
652
653             if (filterCode)
654                 filterCode[fragmentPos]= RET;
655         }
656         xpos+=xInc;
657     }
658     if (filterCode)
659         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
660
661     return fragmentPos + 1;
662 }
663 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL */
664
665 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
666 {
667     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
668     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
669 }
670
671 static uint16_t roundToInt16(int64_t f)
672 {
673     int r= (f + (1<<15))>>16;
674          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
675     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
676     else                return r;
677 }
678
679 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
680 {
681     int64_t crv =  inv_table[0];
682     int64_t cbu =  inv_table[1];
683     int64_t cgu = -inv_table[2];
684     int64_t cgv = -inv_table[3];
685     int64_t cy  = 1<<16;
686     int64_t oy  = 0;
687
688     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
689     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
690
691     c->brightness= brightness;
692     c->contrast  = contrast;
693     c->saturation= saturation;
694     c->srcRange  = srcRange;
695     c->dstRange  = dstRange;
696     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
697
698     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
699     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
700
701     if (!srcRange) {
702         cy= (cy*255) / 219;
703         oy= 16<<16;
704     } else {
705         crv= (crv*224) / 255;
706         cbu= (cbu*224) / 255;
707         cgu= (cgu*224) / 255;
708         cgv= (cgv*224) / 255;
709     }
710
711     cy = (cy *contrast             )>>16;
712     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
713     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
714     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
715     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
716
717     oy -= 256*brightness;
718
719     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
720     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
721     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
722     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
723     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
724     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
725
726     c->yuv2rgb_y_coeff  = (int16_t)roundToInt16(cy <<13);
727     c->yuv2rgb_y_offset = (int16_t)roundToInt16(oy << 9);
728     c->yuv2rgb_v2r_coeff= (int16_t)roundToInt16(crv<<13);
729     c->yuv2rgb_v2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgv<<13);
730     c->yuv2rgb_u2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgu<<13);
731     c->yuv2rgb_u2b_coeff= (int16_t)roundToInt16(cbu<<13);
732
733     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
734     //FIXME factorize
735
736 #if ARCH_PPC && (HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
737     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
738         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
739 #endif
740     return 0;
741 }
742
743 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
744 {
745     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
746
747     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
748     *table     = c->dstColorspaceTable;
749     *srcRange  = c->srcRange;
750     *dstRange  = c->dstRange;
751     *brightness= c->brightness;
752     *contrast  = c->contrast;
753     *saturation= c->saturation;
754
755     return 0;
756 }
757
758 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
759 {
760     switch (*format) {
761     case PIX_FMT_YUVJ420P:
762         *format = PIX_FMT_YUV420P;
763         return 1;
764     case PIX_FMT_YUVJ422P:
765         *format = PIX_FMT_YUV422P;
766         return 1;
767     case PIX_FMT_YUVJ444P:
768         *format = PIX_FMT_YUV444P;
769         return 1;
770     case PIX_FMT_YUVJ440P:
771         *format = PIX_FMT_YUV440P;
772         return 1;
773     default:
774         return 0;
775     }
776 }
777
778 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
779                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
780                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
781 {
782
783     SwsContext *c;
784     int i;
785     int usesVFilter, usesHFilter;
786     int unscaled;
787     int srcRange, dstRange;
788     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
789 #if ARCH_X86
790     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
791         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
792 #endif
793
794 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
795     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
796     flags |= ff_hardcodedcpuflags();
797 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
798     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
799
800     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
801
802     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
803     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
804
805     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
806         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
807         return NULL;
808     }
809     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
810         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
811         return NULL;
812     }
813
814     i= flags & ( SWS_POINT
815                 |SWS_AREA
816                 |SWS_BILINEAR
817                 |SWS_FAST_BILINEAR
818                 |SWS_BICUBIC
819                 |SWS_X
820                 |SWS_GAUSS
821                 |SWS_LANCZOS
822                 |SWS_SINC
823                 |SWS_SPLINE
824                 |SWS_BICUBLIN);
825     if(!i || (i & (i-1))) {
826         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
827         return NULL;
828     }
829
830     /* sanity check */
831     if (srcW<4 || srcH<1 || dstW<8 || dstH<1) { //FIXME check if these are enough and try to lowwer them after fixing the relevant parts of the code
832         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
833                srcW, srcH, dstW, dstH);
834         return NULL;
835     }
836     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
837         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
838         return NULL;
839     }
840
841     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
842     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
843
844     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, c, sizeof(SwsContext), fail);
845
846     c->av_class = &sws_context_class;
847     c->srcW= srcW;
848     c->srcH= srcH;
849     c->dstW= dstW;
850     c->dstH= dstH;
851     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
852     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
853     c->flags= flags;
854     c->dstFormat= dstFormat;
855     c->srcFormat= srcFormat;
856     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
857     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
858     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
859
860     usesHFilter= usesVFilter= 0;
861     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
862     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
863     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
864     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
865     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
866     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
867     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
868     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
869
870     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
871     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
872
873     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
874     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
875
876     // drop some chroma lines if the user wants it
877     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
878     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
879
880     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
881     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
882       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
883       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
884       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
885       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
886         c->chrSrcHSubSample=1;
887
888     if (param) {
889         c->param[0] = param[0];
890         c->param[1] = param[1];
891     } else {
892         c->param[0] =
893         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
894     }
895
896     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
897     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
898     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
899     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
900     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
901
902     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
903
904     /* unscaled special cases */
905     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
906         ff_get_unscaled_swscale(c);
907
908         if (c->swScale) {
909             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
910                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
911                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
912             return c;
913         }
914     }
915
916     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
917         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
918         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
919             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
920                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
921         }
922         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
923     }
924     else
925         c->canMMX2BeUsed=0;
926
927     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
928     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
929
930     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
931     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
932     // n-2 is the last chrominance sample available
933     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
934     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
935     // first and last pixel
936     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
937         if (c->canMMX2BeUsed) {
938             c->lumXInc+= 20;
939             c->chrXInc+= 20;
940         }
941         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
942         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
943             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
944             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
945         }
946     }
947
948     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
949     {
950 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
951 // can't downscale !!!
952         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
953             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
954             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
955
956 #ifdef MAP_ANONYMOUS
957             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
958             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
959 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
960             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
961             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
962 #else
963             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
964             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
965 #endif
966
967             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
968             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
969             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
970             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
971
972             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
973             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
974
975 #ifdef MAP_ANONYMOUS
976             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
977             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
978 #endif
979         } else
980 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL */
981         {
982             const int filterAlign=
983                 (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
984                 (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
985                 1;
986
987             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
988                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
989                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
990                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
991                 goto fail;
992             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
993                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
994                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
995                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
996                 goto fail;
997         }
998     } // initialize horizontal stuff
999
1000     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1001     {
1002         const int filterAlign=
1003             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
1004             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
1005             1;
1006
1007         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
1008                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
1009                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
1010                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
1011             goto fail;
1012         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
1013                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
1014                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
1015                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
1016             goto fail;
1017
1018 #if ARCH_PPC && (HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
1019         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
1020         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
1021
1022         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
1023             int j;
1024             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1025             for (j=0;j<8;j++)
1026                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1027         }
1028
1029         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
1030             int j;
1031             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1032             for (j=0;j<8;j++)
1033                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1034         }
1035 #endif
1036     }
1037
1038     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1039     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
1040     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
1041     for (i=0; i<dstH; i++) {
1042         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
1043         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
1044                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1045
1046         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1047         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1048         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1049             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1050         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1051             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1052     }
1053
1054     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1055     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1056     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1057     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1058     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1059         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1060     //Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code (just in case someone wanna replace the 4000/8000)
1061     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1062     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1063         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1064         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1065     }
1066     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1067         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
1068         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1069     }
1070     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1071         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1072             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1073             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1074         }
1075
1076     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1077     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
1078
1079     assert(2*VOFW == VOF);
1080
1081     assert(c->chrDstH <= dstH);
1082
1083     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1084         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
1085             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1086         else if (flags&SWS_BILINEAR)
1087             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1088         else if (flags&SWS_BICUBIC)
1089             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1090         else if (flags&SWS_X)
1091             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1092         else if (flags&SWS_POINT)
1093             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1094         else if (flags&SWS_AREA)
1095             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1096         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
1097             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1098         else if (flags&SWS_GAUSS)
1099             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1100         else if (flags&SWS_SINC)
1101             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1102         else if (flags&SWS_LANCZOS)
1103             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1104         else if (flags&SWS_SPLINE)
1105             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1106         else
1107             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1108
1109         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1110                sws_format_name(srcFormat),
1111 #ifdef DITHER1XBPP
1112                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ? "dithered " : "",
1113 #else
1114                "",
1115 #endif
1116                sws_format_name(dstFormat));
1117
1118         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
1119             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1120         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
1121             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1122         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1123             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1124         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
1125             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1126         else
1127             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1128
1129         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1130             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1131                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1132             else {
1133                 if (c->hLumFilterSize==4)
1134                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1135                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1136                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1137                 else
1138                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1139
1140                 if (c->hChrFilterSize==4)
1141                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1142                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1143                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1144                 else
1145                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1146             }
1147         } else {
1148 #if ARCH_X86
1149             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1150 #else
1151             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1152                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1153             else
1154                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1155 #endif
1156         }
1157         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1158             if (c->vLumFilterSize==1)
1159                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1160             else
1161                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1162         } else {
1163             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1164                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1165                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1166             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1167                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1168             else
1169                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1170         }
1171
1172         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1173             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1174                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
1175         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1176             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1177         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1178             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1179         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1180             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1181
1182         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1183         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1184                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1185         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1186                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1187     }
1188
1189     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1190     return c;
1191
1192 fail:
1193     sws_freeContext(c);
1194     return NULL;
1195 }
1196
1197 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1198                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1199                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1200                                 int verbose)
1201 {
1202     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1203     if (!filter)
1204         return NULL;
1205
1206     if (lumaGBlur!=0.0) {
1207         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1208         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1209     } else {
1210         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1211         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1212     }
1213
1214     if (chromaGBlur!=0.0) {
1215         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1216         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1217     } else {
1218         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1219         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1220     }
1221
1222     if (chromaSharpen!=0.0) {
1223         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1224         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1225         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1226         sws_addVec(filter->chrH, id);
1227         sws_addVec(filter->chrV, id);
1228         sws_freeVec(id);
1229     }
1230
1231     if (lumaSharpen!=0.0) {
1232         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1233         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1234         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1235         sws_addVec(filter->lumH, id);
1236         sws_addVec(filter->lumV, id);
1237         sws_freeVec(id);
1238     }
1239
1240     if (chromaHShift != 0.0)
1241         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1242
1243     if (chromaVShift != 0.0)
1244         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1245
1246     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1247     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1248     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1249     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1250
1251     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1252     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1253
1254     return filter;
1255 }
1256
1257 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1258 {
1259     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1260     if (!vec)
1261         return NULL;
1262     vec->length = length;
1263     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1264     if (!vec->coeff)
1265         av_freep(&vec);
1266     return vec;
1267 }
1268
1269 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1270 {
1271     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1272     int i;
1273     double middle= (length-1)*0.5;
1274     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1275
1276     if (!vec)
1277         return NULL;
1278
1279     for (i=0; i<length; i++) {
1280         double dist= i-middle;
1281         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1282     }
1283
1284     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1285
1286     return vec;
1287 }
1288
1289 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1290 {
1291     int i;
1292     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1293
1294     if (!vec)
1295         return NULL;
1296
1297     for (i=0; i<length; i++)
1298         vec->coeff[i]= c;
1299
1300     return vec;
1301 }
1302
1303 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1304 {
1305     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1306 }
1307
1308 double sws_dcVec(SwsVector *a)
1309 {
1310     int i;
1311     double sum=0;
1312
1313     for (i=0; i<a->length; i++)
1314         sum+= a->coeff[i];
1315
1316     return sum;
1317 }
1318
1319 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1320 {
1321     int i;
1322
1323     for (i=0; i<a->length; i++)
1324         a->coeff[i]*= scalar;
1325 }
1326
1327 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1328 {
1329     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1330 }
1331
1332 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1333 {
1334     int length= a->length + b->length - 1;
1335     int i, j;
1336     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1337
1338     if (!vec)
1339         return NULL;
1340
1341     for (i=0; i<a->length; i++) {
1342         for (j=0; j<b->length; j++) {
1343             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1344         }
1345     }
1346
1347     return vec;
1348 }
1349
1350 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1351 {
1352     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1353     int i;
1354     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1355
1356     if (!vec)
1357         return NULL;
1358
1359     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1360     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1361
1362     return vec;
1363 }
1364
1365 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1366 {
1367     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1368     int i;
1369     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1370
1371     if (!vec)
1372         return NULL;
1373
1374     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1375     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1376
1377     return vec;
1378 }
1379
1380 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1381 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1382 {
1383     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1384     int i;
1385     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1386
1387     if (!vec)
1388         return NULL;
1389
1390     for (i=0; i<a->length; i++) {
1391         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1392     }
1393
1394     return vec;
1395 }
1396
1397 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1398 {
1399     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1400     av_free(a->coeff);
1401     a->coeff= shifted->coeff;
1402     a->length= shifted->length;
1403     av_free(shifted);
1404 }
1405
1406 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1407 {
1408     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1409     av_free(a->coeff);
1410     a->coeff= sum->coeff;
1411     a->length= sum->length;
1412     av_free(sum);
1413 }
1414
1415 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1416 {
1417     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1418     av_free(a->coeff);
1419     a->coeff= diff->coeff;
1420     a->length= diff->length;
1421     av_free(diff);
1422 }
1423
1424 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1425 {
1426     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1427     av_free(a->coeff);
1428     a->coeff= conv->coeff;
1429     a->length= conv->length;
1430     av_free(conv);
1431 }
1432
1433 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1434 {
1435     int i;
1436     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1437
1438     if (!vec)
1439         return NULL;
1440
1441     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1442
1443     return vec;
1444 }
1445
1446 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1447 {
1448     int i;
1449     double max=0;
1450     double min=0;
1451     double range;
1452
1453     for (i=0; i<a->length; i++)
1454         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1455
1456     for (i=0; i<a->length; i++)
1457         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1458
1459     range= max - min;
1460
1461     for (i=0; i<a->length; i++) {
1462         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1463         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1464         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1465         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1466     }
1467 }
1468
1469 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
1470 void sws_printVec(SwsVector *a)
1471 {
1472     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1473 }
1474 #endif
1475
1476 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1477 {
1478     if (!a) return;
1479     av_freep(&a->coeff);
1480     a->length=0;
1481     av_free(a);
1482 }
1483
1484 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1485 {
1486     if (!filter) return;
1487
1488     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1489     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1490     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1491     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1492     av_free(filter);
1493 }
1494
1495 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1496 {
1497     int i;
1498     if (!c) return;
1499
1500     if (c->lumPixBuf) {
1501         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1502             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1503         av_freep(&c->lumPixBuf);
1504     }
1505
1506     if (c->chrPixBuf) {
1507         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1508             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
1509         av_freep(&c->chrPixBuf);
1510     }
1511
1512     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1513         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1514             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1515         av_freep(&c->alpPixBuf);
1516     }
1517
1518     av_freep(&c->vLumFilter);
1519     av_freep(&c->vChrFilter);
1520     av_freep(&c->hLumFilter);
1521     av_freep(&c->hChrFilter);
1522 #if ARCH_PPC && (HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
1523     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1524     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1525 #endif
1526
1527     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1528     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1529     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1530     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1531
1532 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
1533 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1534     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1535     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1536 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1537     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_RELEASE);
1538     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_RELEASE);
1539 #else
1540     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1541     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1542 #endif
1543     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1544     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1545 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
1546
1547     av_freep(&c->yuvTable);
1548
1549     av_free(c);
1550 }
1551
1552 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1553                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1554                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1555                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1556 {
1557     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1558
1559     if (!param)
1560         param = default_param;
1561
1562     if (context) {
1563         if (context->srcW != srcW || context->srcH != srcH ||
1564             context->srcFormat != srcFormat ||
1565             context->dstW != dstW || context->dstH != dstH ||
1566             context->dstFormat != dstFormat || context->flags != flags ||
1567             context->param[0] != param[0] || context->param[1] != param[1])
1568         {
1569             sws_freeContext(context);
1570             context = NULL;
1571         }
1572     }
1573     if (!context) {
1574         return sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1575                               dstW, dstH, dstFormat, flags,
1576                               srcFilter, dstFilter, param);
1577     }
1578     return context;
1579 }
1580