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[ffmpeg] / libswscale / swscale_internal.h
1 /*
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19  */
20
21 #ifndef SWSCALE_SWSCALE_INTERNAL_H
22 #define SWSCALE_SWSCALE_INTERNAL_H
23
24 #include "config.h"
25
26 #if HAVE_ALTIVEC_H
27 #include <altivec.h>
28 #endif
29
30 #include "libavutil/avutil.h"
31
32 #define STR(s)         AV_TOSTRING(s) //AV_STRINGIFY is too long
33
34 #define FAST_BGR2YV12 //use 7-bit instead of 15-bit coefficients
35
36 #define MAX_FILTER_SIZE 256
37
38 #define DITHER1XBPP
39
40 #if HAVE_BIGENDIAN
41 #define ALT32_CORR (-1)
42 #else
43 #define ALT32_CORR   1
44 #endif
45
46 #if ARCH_X86_64
47 #   define APCK_PTR2 8
48 #   define APCK_COEF 16
49 #   define APCK_SIZE 24
50 #else
51 #   define APCK_PTR2 4
52 #   define APCK_COEF 8
53 #   define APCK_SIZE 16
54 #endif
55
56 struct SwsContext;
57
58 typedef int (*SwsFunc)(struct SwsContext *context, const uint8_t* src[],
59                        int srcStride[], int srcSliceY, int srcSliceH,
60                        uint8_t* dst[], int dstStride[]);
61
62 /**
63  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to planar output
64  * without any additional vertical scaling (or point-scaling).
65  *
66  * @param c       SWS scaling context
67  * @param lumSrc  scaled luma (Y) source data, 15bit for 8bit output
68  * @param chrUSrc scaled chroma (U) source data, 15bit for 8bit output
69  * @param chrVSrc scaled chroma (V) source data, 15bit for 8bit output
70  * @param alpSrc  scaled alpha (A) source data, 15bit for 8bit output
71  * @param dest    pointer to the 4 output planes (Y/U/V/A)
72  * @param dstW    width of dest[0], dest[3], lumSrc and alpSrc in pixels
73  * @param chrDstW width of dest[1], dest[2], chrUSrc and chrVSrc
74  */
75 typedef void (*yuv2planar1_fn) (struct SwsContext *c,
76                                 const int16_t *lumSrc, const int16_t *chrUSrc,
77                                 const int16_t *chrVSrc, const int16_t *alpSrc,
78                                 uint8_t *dest[4], int dstW, int chrDstW,
79                                 const uint8_t *lumDither, const uint8_t *chrDither);
80 /**
81  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to planar output
82  * with multi-point vertical scaling between input pixels.
83  *
84  * @param c             SWS scaling context
85  * @param lumFilter     vertical luma/alpha scaling coefficients, 12bit [0,4096]
86  * @param lumSrc        scaled luma (Y) source data, 15bit for 8bit output
87  * @param lumFilterSize number of vertical luma/alpha input lines to scale
88  * @param chrFilter     vertical chroma scaling coefficients, 12bit [0,4096]
89  * @param chrUSrc       scaled chroma (U) source data, 15bit for 8bit output
90  * @param chrVSrc       scaled chroma (V) source data, 15bit for 8bit output
91  * @param chrFilterSize number of vertical chroma input lines to scale
92  * @param alpSrc        scaled alpha (A) source data, 15bit for 8bit output
93  * @param dest          pointer to the 4 output planes (Y/U/V/A)
94  * @param dstW          width of dest[0], dest[3], lumSrc and alpSrc in pixels
95  * @param chrDstW       width of dest[1], dest[2], chrUSrc and chrVSrc
96  */
97 typedef void (*yuv2planarX_fn) (struct SwsContext *c, const int16_t *lumFilter,
98                                 const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
99                                 const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrUSrc,
100                                 const int16_t **chrVSrc,  int chrFilterSize,
101                                 const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest[4],
102                                 int dstW, int chrDstW, const uint8_t *lumDither, const uint8_t *chrDither);
103 /**
104  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to packed-pixel YUV/RGB
105  * output without any additional vertical scaling (or point-scaling). Note
106  * that this function may do chroma scaling, see the "uvalpha" argument.
107  *
108  * @param c       SWS scaling context
109  * @param lumSrc  scaled luma (Y) source data, 15bit for 8bit output
110  * @param chrUSrc scaled chroma (U) source data, 15bit for 8bit output
111  * @param chrVSrc scaled chroma (V) source data, 15bit for 8bit output
112  * @param alpSrc  scaled alpha (A) source data, 15bit for 8bit output
113  * @param dest    pointer to the output plane
114  * @param dstW    width of lumSrc and alpSrc in pixels, number of pixels
115  *                to write into dest[]
116  * @param uvalpha chroma scaling coefficient for the second line of chroma
117  *                pixels, either 2048 or 0. If 0, one chroma input is used
118  *                for 2 output pixels (or if the SWS_FLAG_FULL_CHR_INT flag
119  *                is set, it generates 1 output pixel). If 2048, two chroma
120  *                input pixels should be averaged for 2 output pixels (this
121  *                only happens if SWS_FLAG_FULL_CHR_INT is not set)
122  * @param y       vertical line number for this output. This does not need
123  *                to be used to calculate the offset in the destination,
124  *                but can be used to generate comfort noise using dithering
125  *                for some output formats.
126  */
127 typedef void (*yuv2packed1_fn) (struct SwsContext *c,  const int16_t *lumSrc,
128                                 const int16_t *chrUSrc[2], const int16_t *chrVSrc[2],
129                                 const int16_t *alpSrc,  uint8_t *dest,
130                                 int dstW, int uvalpha, int y);
131 /**
132  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to packed-pixel YUV/RGB
133  * output by doing bilinear scaling between two input lines.
134  *
135  * @param c       SWS scaling context
136  * @param lumSrc  scaled luma (Y) source data, 15bit for 8bit output
137  * @param chrUSrc scaled chroma (U) source data, 15bit for 8bit output
138  * @param chrVSrc scaled chroma (V) source data, 15bit for 8bit output
139  * @param alpSrc  scaled alpha (A) source data, 15bit for 8bit output
140  * @param dest    pointer to the output plane
141  * @param dstW    width of lumSrc and alpSrc in pixels, number of pixels
142  *                to write into dest[]
143  * @param yalpha  luma/alpha scaling coefficients for the second input line.
144  *                The first line's coefficients can be calculated by using
145  *                4096 - yalpha
146  * @param uvalpha chroma scaling coefficient for the second input line. The
147  *                first line's coefficients can be calculated by using
148  *                4096 - uvalpha
149  * @param y       vertical line number for this output. This does not need
150  *                to be used to calculate the offset in the destination,
151  *                but can be used to generate comfort noise using dithering
152  *                for some output formats.
153  */
154 typedef void (*yuv2packed2_fn) (struct SwsContext *c,  const int16_t *lumSrc[2],
155                                 const int16_t *chrUSrc[2], const int16_t *chrVSrc[2],
156                                 const int16_t *alpSrc[2], uint8_t *dest,
157                                 int dstW, int yalpha, int uvalpha, int y);
158 /**
159  * Write one line of horizontally scaled Y/U/V/A to packed-pixel YUV/RGB
160  * output by doing multi-point vertical scaling between input pixels.
161  *
162  * @param c             SWS scaling context
163  * @param lumFilter     vertical luma/alpha scaling coefficients, 12bit [0,4096]
164  * @param lumSrc        scaled luma (Y) source data, 15bit for 8bit output
165  * @param lumFilterSize number of vertical luma/alpha input lines to scale
166  * @param chrFilter     vertical chroma scaling coefficients, 12bit [0,4096]
167  * @param chrUSrc       scaled chroma (U) source data, 15bit for 8bit output
168  * @param chrVSrc       scaled chroma (V) source data, 15bit for 8bit output
169  * @param chrFilterSize number of vertical chroma input lines to scale
170  * @param alpSrc        scaled alpha (A) source data, 15bit for 8bit output
171  * @param dest          pointer to the output plane
172  * @param dstW          width of lumSrc and alpSrc in pixels, number of pixels
173  *                      to write into dest[]
174  * @param y             vertical line number for this output. This does not need
175  *                      to be used to calculate the offset in the destination,
176  *                      but can be used to generate comfort noise using dithering
177  *                      or some output formats.
178  */
179 typedef void (*yuv2packedX_fn) (struct SwsContext *c, const int16_t *lumFilter,
180                                 const int16_t **lumSrc, int lumFilterSize,
181                                 const int16_t *chrFilter, const int16_t **chrUSrc,
182                                 const int16_t **chrVSrc, int chrFilterSize,
183                                 const int16_t **alpSrc, uint8_t *dest,
184                                 int dstW, int y);
185
186 /* This struct should be aligned on at least a 32-byte boundary. */
187 typedef struct SwsContext {
188     /**
189      * info on struct for av_log
190      */
191     const AVClass *av_class;
192
193     /**
194      * Note that src, dst, srcStride, dstStride will be copied in the
195      * sws_scale() wrapper so they can be freely modified here.
196      */
197     SwsFunc swScale;
198     int srcW;                     ///< Width  of source      luma/alpha planes.
199     int srcH;                     ///< Height of source      luma/alpha planes.
200     int dstH;                     ///< Height of destination luma/alpha planes.
201     int chrSrcW;                  ///< Width  of source      chroma     planes.
202     int chrSrcH;                  ///< Height of source      chroma     planes.
203     int chrDstW;                  ///< Width  of destination chroma     planes.
204     int chrDstH;                  ///< Height of destination chroma     planes.
205     int lumXInc, chrXInc;
206     int lumYInc, chrYInc;
207     enum PixelFormat dstFormat;   ///< Destination pixel format.
208     enum PixelFormat srcFormat;   ///< Source      pixel format.
209     int dstFormatBpp;             ///< Number of bits per pixel of the destination pixel format.
210     int srcFormatBpp;             ///< Number of bits per pixel of the source      pixel format.
211     int chrSrcHSubSample;         ///< Binary logarithm of horizontal subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in source      image.
212     int chrSrcVSubSample;         ///< Binary logarithm of vertical   subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in source      image.
213     int chrDstHSubSample;         ///< Binary logarithm of horizontal subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in destination image.
214     int chrDstVSubSample;         ///< Binary logarithm of vertical   subsampling factor between luma/alpha and chroma planes in destination image.
215     int vChrDrop;                 ///< Binary logarithm of extra vertical subsampling factor in source image chroma planes specified by user.
216     int sliceDir;                 ///< Direction that slices are fed to the scaler (1 = top-to-bottom, -1 = bottom-to-top).
217     double param[2];              ///< Input parameters for scaling algorithms that need them.
218
219     uint32_t pal_yuv[256];
220     uint32_t pal_rgb[256];
221
222     /**
223      * @name Scaled horizontal lines ring buffer.
224      * The horizontal scaler keeps just enough scaled lines in a ring buffer
225      * so they may be passed to the vertical scaler. The pointers to the
226      * allocated buffers for each line are duplicated in sequence in the ring
227      * buffer to simplify indexing and avoid wrapping around between lines
228      * inside the vertical scaler code. The wrapping is done before the
229      * vertical scaler is called.
230      */
231     //@{
232     int16_t **lumPixBuf;          ///< Ring buffer for scaled horizontal luma   plane lines to be fed to the vertical scaler.
233     int16_t **chrUPixBuf;         ///< Ring buffer for scaled horizontal chroma plane lines to be fed to the vertical scaler.
234     int16_t **chrVPixBuf;         ///< Ring buffer for scaled horizontal chroma plane lines to be fed to the vertical scaler.
235     int16_t **alpPixBuf;          ///< Ring buffer for scaled horizontal alpha  plane lines to be fed to the vertical scaler.
236     int       vLumBufSize;        ///< Number of vertical luma/alpha lines allocated in the ring buffer.
237     int       vChrBufSize;        ///< Number of vertical chroma     lines allocated in the ring buffer.
238     int       lastInLumBuf;       ///< Last scaled horizontal luma/alpha line from source in the ring buffer.
239     int       lastInChrBuf;       ///< Last scaled horizontal chroma     line from source in the ring buffer.
240     int       lumBufIndex;        ///< Index in ring buffer of the last scaled horizontal luma/alpha line from source.
241     int       chrBufIndex;        ///< Index in ring buffer of the last scaled horizontal chroma     line from source.
242     //@}
243
244     uint8_t *formatConvBuffer;
245
246     /**
247      * @name Horizontal and vertical filters.
248      * To better understand the following fields, here is a pseudo-code of
249      * their usage in filtering a horizontal line:
250      * @code
251      * for (i = 0; i < width; i++) {
252      *     dst[i] = 0;
253      *     for (j = 0; j < filterSize; j++)
254      *         dst[i] += src[ filterPos[i] + j ] * filter[ filterSize * i + j ];
255      *     dst[i] >>= FRAC_BITS; // The actual implementation is fixed-point.
256      * }
257      * @endcode
258      */
259     //@{
260     int16_t *hLumFilter;          ///< Array of horizontal filter coefficients for luma/alpha planes.
261     int16_t *hChrFilter;          ///< Array of horizontal filter coefficients for chroma     planes.
262     int16_t *vLumFilter;          ///< Array of vertical   filter coefficients for luma/alpha planes.
263     int16_t *vChrFilter;          ///< Array of vertical   filter coefficients for chroma     planes.
264     int16_t *hLumFilterPos;       ///< Array of horizontal filter starting positions for each dst[i] for luma/alpha planes.
265     int16_t *hChrFilterPos;       ///< Array of horizontal filter starting positions for each dst[i] for chroma     planes.
266     int16_t *vLumFilterPos;       ///< Array of vertical   filter starting positions for each dst[i] for luma/alpha planes.
267     int16_t *vChrFilterPos;       ///< Array of vertical   filter starting positions for each dst[i] for chroma     planes.
268     int      hLumFilterSize;      ///< Horizontal filter size for luma/alpha pixels.
269     int      hChrFilterSize;      ///< Horizontal filter size for chroma     pixels.
270     int      vLumFilterSize;      ///< Vertical   filter size for luma/alpha pixels.
271     int      vChrFilterSize;      ///< Vertical   filter size for chroma     pixels.
272     //@}
273
274     int lumMmx2FilterCodeSize;    ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code size for luma/alpha planes.
275     int chrMmx2FilterCodeSize;    ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code size for chroma     planes.
276     uint8_t *lumMmx2FilterCode;   ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code for luma/alpha planes.
277     uint8_t *chrMmx2FilterCode;   ///< Runtime-generated MMX2 horizontal fast bilinear scaler code for chroma     planes.
278
279     int canMMX2BeUsed;
280
281     int dstY;                     ///< Last destination vertical line output from last slice.
282     int flags;                    ///< Flags passed by the user to select scaler algorithm, optimizations, subsampling, etc...
283     void * yuvTable;            // pointer to the yuv->rgb table start so it can be freed()
284     uint8_t * table_rV[256];
285     uint8_t * table_gU[256];
286     int    table_gV[256];
287     uint8_t * table_bU[256];
288
289     //Colorspace stuff
290     int contrast, brightness, saturation;    // for sws_getColorspaceDetails
291     int srcColorspaceTable[4];
292     int dstColorspaceTable[4];
293     int srcRange;                 ///< 0 = MPG YUV range, 1 = JPG YUV range (source      image).
294     int dstRange;                 ///< 0 = MPG YUV range, 1 = JPG YUV range (destination image).
295     int yuv2rgb_y_offset;
296     int yuv2rgb_y_coeff;
297     int yuv2rgb_v2r_coeff;
298     int yuv2rgb_v2g_coeff;
299     int yuv2rgb_u2g_coeff;
300     int yuv2rgb_u2b_coeff;
301
302 #define RED_DITHER            "0*8"
303 #define GREEN_DITHER          "1*8"
304 #define BLUE_DITHER           "2*8"
305 #define Y_COEFF               "3*8"
306 #define VR_COEFF              "4*8"
307 #define UB_COEFF              "5*8"
308 #define VG_COEFF              "6*8"
309 #define UG_COEFF              "7*8"
310 #define Y_OFFSET              "8*8"
311 #define U_OFFSET              "9*8"
312 #define V_OFFSET              "10*8"
313 #define LUM_MMX_FILTER_OFFSET "11*8"
314 #define CHR_MMX_FILTER_OFFSET "11*8+4*4*256"
315 #define DSTW_OFFSET           "11*8+4*4*256*2" //do not change, it is hardcoded in the ASM
316 #define ESP_OFFSET            "11*8+4*4*256*2+8"
317 #define VROUNDER_OFFSET       "11*8+4*4*256*2+16"
318 #define U_TEMP                "11*8+4*4*256*2+24"
319 #define V_TEMP                "11*8+4*4*256*2+32"
320 #define Y_TEMP                "11*8+4*4*256*2+40"
321 #define ALP_MMX_FILTER_OFFSET "11*8+4*4*256*2+48"
322 #define UV_OFF                "11*8+4*4*256*3+48"
323 #define UV_OFFx2              "11*8+4*4*256*3+56"
324 #define DITHER16              "11*8+4*4*256*3+64"
325 #define DITHER32              "11*8+4*4*256*3+64+16"
326
327     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, redDither);
328     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, greenDither);
329     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, blueDither);
330
331     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, yCoeff);
332     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vrCoeff);
333     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ubCoeff);
334     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vgCoeff);
335     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, ugCoeff);
336     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, yOffset);
337     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, uOffset);
338     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vOffset);
339     int32_t  lumMmxFilter[4*MAX_FILTER_SIZE];
340     int32_t  chrMmxFilter[4*MAX_FILTER_SIZE];
341     int dstW;                     ///< Width  of destination luma/alpha planes.
342     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, esp);
343     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, vRounder);
344     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, u_temp);
345     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, v_temp);
346     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, y_temp);
347     int32_t  alpMmxFilter[4*MAX_FILTER_SIZE];
348     DECLARE_ALIGNED(8, ptrdiff_t, uv_off); ///< offset (in pixels) between u and v planes
349     DECLARE_ALIGNED(8, ptrdiff_t, uv_offx2); ///< offset (in bytes) between u and v planes
350     uint16_t dither16[8];
351     uint32_t dither32[8];
352
353 #if HAVE_ALTIVEC
354     vector signed short   CY;
355     vector signed short   CRV;
356     vector signed short   CBU;
357     vector signed short   CGU;
358     vector signed short   CGV;
359     vector signed short   OY;
360     vector unsigned short CSHIFT;
361     vector signed short   *vYCoeffsBank, *vCCoeffsBank;
362 #endif
363
364 #if ARCH_BFIN
365     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, oy);
366     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, oc);
367     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, zero);
368     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cy);
369     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, crv);
370     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, rmask);
371     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cbu);
372     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, bmask);
373     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cgu);
374     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, cgv);
375     DECLARE_ALIGNED(4, uint32_t, gmask);
376 #endif
377
378 #if HAVE_VIS
379     DECLARE_ALIGNED(8, uint64_t, sparc_coeffs)[10];
380 #endif
381
382     /* function pointers for swScale() */
383     yuv2planar1_fn yuv2yuv1;
384     yuv2planarX_fn yuv2yuvX;
385     yuv2packed1_fn yuv2packed1;
386     yuv2packed2_fn yuv2packed2;
387     yuv2packedX_fn yuv2packedX;
388
389     void (*lumToYV12)(uint8_t *dst, const uint8_t *src,
390                       int width, uint32_t *pal); ///< Unscaled conversion of luma plane to YV12 for horizontal scaler.
391     void (*alpToYV12)(uint8_t *dst, const uint8_t *src,
392                       int width, uint32_t *pal); ///< Unscaled conversion of alpha plane to YV12 for horizontal scaler.
393     void (*chrToYV12)(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV,
394                       const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
395                       int width, uint32_t *pal); ///< Unscaled conversion of chroma planes to YV12 for horizontal scaler.
396     /**
397      * Scale one horizontal line of input data using a bilinear filter
398      * to produce one line of output data. Compared to SwsContext->hScale(),
399      * please take note of the following caveats when using these:
400      * - Scaling is done using only 7bit instead of 14bit coefficients.
401      * - You can use no more than 5 input pixels to produce 4 output
402      *   pixels. Therefore, this filter should not be used for downscaling
403      *   by more than ~20% in width (because that equals more than 5/4th
404      *   downscaling and thus more than 5 pixels input per 4 pixels output).
405      * - In general, bilinear filters create artifacts during downscaling
406      *   (even when <20%), because one output pixel will span more than one
407      *   input pixel, and thus some pixels will need edges of both neighbor
408      *   pixels to interpolate the output pixel. Since you can use at most
409      *   two input pixels per output pixel in bilinear scaling, this is
410      *   impossible and thus downscaling by any size will create artifacts.
411      * To enable this type of scaling, set SWS_FLAG_FAST_BILINEAR
412      * in SwsContext->flags.
413      */
414     /** @{ */
415     void (*hyscale_fast)(struct SwsContext *c,
416                          int16_t *dst, int dstWidth,
417                          const uint8_t *src, int srcW, int xInc);
418     void (*hcscale_fast)(struct SwsContext *c,
419                          int16_t *dst1, int16_t *dst2, int dstWidth,
420                          const uint8_t *src1, const uint8_t *src2,
421                          int srcW, int xInc);
422     /** @} */
423
424     /**
425      * Scale one horizontal line of input data using a filter over the input
426      * lines, to produce one (differently sized) line of output data.
427      *
428      * @param dst        pointer to destination buffer for horizontally scaled
429      *                   data. If the scaling depth (SwsContext->scalingBpp) is
430      *                   8, data will be 15bpp in 16bits (int16_t) width. If
431      *                   scaling depth is 16, data will be 19bpp in 32bpp
432      *                   (int32_t) width.
433      * @param dstW       width of destination image
434      * @param src        pointer to source data to be scaled. If scaling depth
435      *                   is 8, this is 8bpp in 8bpp (uint8_t) width. If scaling
436      *                   depth is 16, this is 16bpp in 16bpp (uint16_t) depth.
437      * @param filter     filter coefficients to be used per output pixel for
438      *                   scaling. This contains 14bpp filtering coefficients.
439      *                   Guaranteed to contain dstW * filterSize entries.
440      * @param filterPos  position of the first input pixel to be used for
441      *                   each output pixel during scaling. Guaranteed to
442      *                   contain dstW entries.
443      * @param filterSize the number of input coefficients to be used (and
444      *                   thus the number of input pixels to be used) for
445      *                   creating a single output pixel. Is aligned to 4
446      *                   (and input coefficients thus padded with zeroes)
447      *                   to simplify creating SIMD code.
448      */
449     void (*hScale)(int16_t *dst, int dstW, const uint8_t *src,
450                    const int16_t *filter, const int16_t *filterPos,
451                    int filterSize);
452
453     void (*hScale16)(int16_t *dst, int dstW, const uint16_t *src, int srcW,
454                    int xInc, const int16_t *filter, const int16_t *filterPos,
455                    long filterSize, int shift);
456
457     void (*lumConvertRange)(int16_t *dst, int width); ///< Color range conversion function for luma plane if needed.
458     void (*chrConvertRange)(int16_t *dst1, int16_t *dst2, int width); ///< Color range conversion function for chroma planes if needed.
459
460     int needs_hcscale; ///< Set if there are chroma planes to be converted.
461
462 } SwsContext;
463 //FIXME check init (where 0)
464
465 SwsFunc ff_yuv2rgb_get_func_ptr(SwsContext *c);
466 int ff_yuv2rgb_c_init_tables(SwsContext *c, const int inv_table[4],
467                              int fullRange, int brightness,
468                              int contrast, int saturation);
469
470 void ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(SwsContext *c, const int inv_table[4],
471                                     int brightness, int contrast, int saturation);
472 void updateMMXDitherTables(SwsContext *c, int dstY, int lumBufIndex, int chrBufIndex,
473                            int lastInLumBuf, int lastInChrBuf);
474
475 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_mmx(SwsContext *c);
476 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_vis(SwsContext *c);
477 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_mlib(SwsContext *c);
478 SwsFunc ff_yuv2rgb_init_altivec(SwsContext *c);
479 SwsFunc ff_yuv2rgb_get_func_ptr_bfin(SwsContext *c);
480 void ff_bfin_get_unscaled_swscale(SwsContext *c);
481
482 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
483 /**
484  * @deprecated Use av_get_pix_fmt_name() instead.
485  */
486 attribute_deprecated
487 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format);
488 #endif
489
490 //FIXME replace this with something faster
491 #define is16BPS(x)      (           \
492            (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
493         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
494         || (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
495         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
496         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
497         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
498         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE \
499         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE \
500         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE \
501         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE \
502         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE \
503         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE \
504     )
505 #define isNBPS(x)       (           \
506            (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE  \
507         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE  \
508         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9BE  \
509         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9LE  \
510         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE \
511         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE \
512         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10BE \
513         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10LE \
514         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE \
515         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE \
516         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE \
517         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE \
518     )
519 #define is9_OR_10BPS isNBPS //for ronald
520 #define isBE(x) ((x)&1)
521 #define isPlanar8YUV(x) (           \
522            (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
523         || (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
524         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
525         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
526         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
527         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
528         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
529         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
530         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
531     )
532 #define isPlanarYUV(x)  (           \
533         isPlanar8YUV(x)             \
534         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9LE  \
535         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9LE  \
536         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10LE \
537         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE \
538         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10LE \
539         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE \
540         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10LE \
541         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE \
542         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE \
543         || (x)==PIX_FMT_YUV420P9BE  \
544         || (x)==PIX_FMT_YUV444P9BE  \
545         || (x)==PIX_FMT_YUV420P10BE \
546         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE \
547         || (x)==PIX_FMT_YUV444P10BE \
548         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE \
549         || (x)==PIX_FMT_YUV422P10BE \
550         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE \
551         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE \
552     )
553 #define isYUV(x)        (           \
554            (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
555         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
556         || isPlanarYUV(x)           \
557     )
558 #define isGray(x)       (           \
559            (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
560         || (x)==PIX_FMT_GRAY8A      \
561         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
562         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
563     )
564 #define isGray16(x)     (           \
565            (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
566         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
567     )
568 #define isRGBinInt(x)   (           \
569            (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
570         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
571         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
572         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
573         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
574         || (x)==PIX_FMT_RGB565BE    \
575         || (x)==PIX_FMT_RGB565LE    \
576         || (x)==PIX_FMT_RGB555BE    \
577         || (x)==PIX_FMT_RGB555LE    \
578         || (x)==PIX_FMT_RGB444BE    \
579         || (x)==PIX_FMT_RGB444LE    \
580         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
581         || (x)==PIX_FMT_RGB4        \
582         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
583         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
584         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
585     )
586 #define isBGRinInt(x)   (           \
587            (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
588         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
589         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
590         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
591         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
592         || (x)==PIX_FMT_BGR565BE    \
593         || (x)==PIX_FMT_BGR565LE    \
594         || (x)==PIX_FMT_BGR555BE    \
595         || (x)==PIX_FMT_BGR555LE    \
596         || (x)==PIX_FMT_BGR444BE    \
597         || (x)==PIX_FMT_BGR444LE    \
598         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
599         || (x)==PIX_FMT_BGR4        \
600         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
601         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
602         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
603     )
604 #define isRGBinBytes(x) (           \
605            (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
606         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
607         || (x)==PIX_FMT_RGBA        \
608         || (x)==PIX_FMT_ARGB        \
609         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
610     )
611 #define isBGRinBytes(x) (           \
612            (x)==PIX_FMT_BGR48BE     \
613         || (x)==PIX_FMT_BGR48LE     \
614         || (x)==PIX_FMT_BGRA        \
615         || (x)==PIX_FMT_ABGR        \
616         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
617     )
618 #define isAnyRGB(x)     (           \
619             isRGBinInt(x)           \
620         ||  isBGRinInt(x)           \
621     )
622 #define isALPHA(x)      (           \
623            (x)==PIX_FMT_BGR32       \
624         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
625         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
626         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
627         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
628         || (x)==PIX_FMT_GRAY8A      \
629         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
630     )
631 #define isPacked(x)         (       \
632            (x)==PIX_FMT_PAL8        \
633         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
634         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
635         || (x)==PIX_FMT_Y400A       \
636         || isAnyRGB(x)              \
637     )
638 #define usePal(x) ((av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PAL) || (x) == PIX_FMT_GRAY8A)
639
640 extern const uint64_t ff_dither4[2];
641 extern const uint64_t ff_dither8[2];
642 extern const uint8_t dithers[8][8][8];
643 extern const uint16_t dither_scale[15][16];
644
645
646 extern const AVClass sws_context_class;
647
648 /**
649  * Sets c->swScale to an unscaled converter if one exists for the specific
650  * source and destination formats, bit depths, flags, etc.
651  */
652 void ff_get_unscaled_swscale(SwsContext *c);
653
654 void ff_swscale_get_unscaled_altivec(SwsContext *c);
655
656 /**
657  * Returns function pointer to fastest main scaler path function depending
658  * on architecture and available optimizations.
659  */
660 SwsFunc ff_getSwsFunc(SwsContext *c);
661
662 void ff_sws_init_swScale_altivec(SwsContext *c);
663 void ff_sws_init_swScale_mmx(SwsContext *c);
664
665 #endif /* SWSCALE_SWSCALE_INTERNAL_H */