]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libswscale/utils.c
74f0bd321eba33ba8f3a669d506c569c781d2bb8
[ffmpeg] / 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
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "config.h"
22
23 #define _DEFAULT_SOURCE
24 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
25 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
26 #include <inttypes.h>
27 #include <math.h>
28 #include <stdio.h>
29 #include <string.h>
30 #if HAVE_SYS_MMAN_H
31 #include <sys/mman.h>
32 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
33 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
34 #endif
35 #endif
36 #if HAVE_VIRTUALALLOC
37 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
38 #include <windows.h>
39 #endif
40
41 #include "libavutil/attributes.h"
42 #include "libavutil/avassert.h"
43 #include "libavutil/avutil.h"
44 #include "libavutil/bswap.h"
45 #include "libavutil/cpu.h"
46 #include "libavutil/imgutils.h"
47 #include "libavutil/intreadwrite.h"
48 #include "libavutil/libm.h"
49 #include "libavutil/mathematics.h"
50 #include "libavutil/opt.h"
51 #include "libavutil/pixdesc.h"
52 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
53 #include "libavutil/x86/asm.h"
54 #include "libavutil/x86/cpu.h"
55 #include "rgb2rgb.h"
56 #include "swscale.h"
57 #include "swscale_internal.h"
58
59 static void handle_formats(SwsContext *c);
60
61 unsigned swscale_version(void)
62 {
63     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
64     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
65 }
66
67 const char *swscale_configuration(void)
68 {
69     return FFMPEG_CONFIGURATION;
70 }
71
72 const char *swscale_license(void)
73 {
74 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
75     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
76 }
77
78 typedef struct FormatEntry {
79     uint8_t is_supported_in         :1;
80     uint8_t is_supported_out        :1;
81     uint8_t is_supported_endianness :1;
82 } FormatEntry;
83
84 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
85     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
95     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
97     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
104     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUV440P10LE] = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUV440P10BE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUV440P12LE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUV440P12BE] = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
173     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
174     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
210     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
211     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
212     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
213     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
214     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
217     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
222     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
223     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
224     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
225     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
226     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
227     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
228     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
229     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
230     [AV_PIX_FMT_AYUV64LE]    = { 1, 1},
231 };
232
233 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
234 {
235     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
236            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
237 }
238
239 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
240 {
241     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
242            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
243 }
244
245 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
246 {
247     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
248            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
249 }
250
251 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
252                              double dist)
253 {
254     if (dist <= 1.0)
255         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
256     else
257         return getSplineCoeff(0.0,
258                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
259                                c + 3.0 * d,
260                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
261                               dist - 1.0);
262 }
263
264 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
265 {
266     if (pos == -1 || pos <= -513) {
267         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
268     }
269     pos += 128; // relative to ideal left edge
270     return pos >> chr_subsample;
271 }
272
273 typedef struct {
274     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
275     const char *description;    ///< human-readable description
276     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
277 } ScaleAlgorithm;
278
279 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
280     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
281     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
282     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
283     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
284     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
285     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
286     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
287     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
288     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
289     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
290     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
291 };
292
293 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
294                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
295                               int dstW, int filterAlign, int one,
296                               int flags, int cpu_flags,
297                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
298                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
299 {
300     int i;
301     int filterSize;
302     int filter2Size;
303     int minFilterSize;
304     int64_t *filter    = NULL;
305     int64_t *filter2   = NULL;
306     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
307     int ret            = -1;
308
309     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
310
311     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
312     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
313
314     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
315         int i;
316         filterSize = 1;
317         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
318                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
319
320         for (i = 0; i < dstW; i++) {
321             filter[i * filterSize] = fone;
322             (*filterPos)[i]        = i;
323         }
324     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
325         int i;
326         int64_t xDstInSrc;
327         filterSize = 1;
328         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
329                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
330
331         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
332         for (i = 0; i < dstW; i++) {
333             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
334
335             (*filterPos)[i] = xx;
336             filter[i]       = fone;
337             xDstInSrc      += xInc;
338         }
339     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
340                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
341         int i;
342         int64_t xDstInSrc;
343         filterSize = 2;
344         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
345                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
346
347         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
348         for (i = 0; i < dstW; i++) {
349             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
350             int j;
351
352             (*filterPos)[i] = xx;
353             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
354             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
355                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
356                 if (coeff < 0)
357                     coeff = 0;
358                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
359                 xx++;
360             }
361             xDstInSrc += xInc;
362         }
363     } else {
364         int64_t xDstInSrc;
365         int sizeFactor = -1;
366
367         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
368             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
369                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
370                 break;
371             }
372         }
373         if (flags & SWS_LANCZOS)
374             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
375         av_assert0(sizeFactor > 0);
376
377         if (xInc <= 1 << 16)
378             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
379         else
380             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
381
382         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
383         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
384
385         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
386                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
387
388         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
389         for (i = 0; i < dstW; i++) {
390             int xx = (xDstInSrc - (filterSize - 2) * (1LL<<16)) / (1 << 17);
391             int j;
392             (*filterPos)[i] = xx;
393             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
394                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx * (1 << 17)) - xDstInSrc)) << 13;
395                 double floatd;
396                 int64_t coeff;
397
398                 if (xInc > 1 << 16)
399                     d = d * dstW / srcW;
400                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
401
402                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
403                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
404                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
405
406                     if (d >= 1LL << 31) {
407                         coeff = 0.0;
408                     } else {
409                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
410                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
411
412                         if (d < 1LL << 30)
413                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
414                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
415                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
416                         else
417                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
418                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
419                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
420                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
421                     }
422                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
423                 }
424 #if 0
425                 else if (flags & SWS_X) {
426                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
427                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
428                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
429                 }
430 #endif
431                 else if (flags & SWS_X) {
432                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
433                     double c;
434
435                     if (floatd < 1.0)
436                         c = cos(floatd * M_PI);
437                     else
438                         c = -1.0;
439                     if (c < 0.0)
440                         c = -pow(-c, A);
441                     else
442                         c = pow(c, A);
443                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
444                 } else if (flags & SWS_AREA) {
445                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
446                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
447                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
448                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
449                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
450                     else
451                         coeff = 0.0;
452                     coeff *= fone >> (30 + 16);
453                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
454                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
455                     coeff = exp2(-p * floatd * floatd) * fone;
456                 } else if (flags & SWS_SINC) {
457                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
458                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
459                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
460                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
461                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
462                     if (floatd > p)
463                         coeff = 0;
464                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
465                     coeff = (1 << 30) - d;
466                     if (coeff < 0)
467                         coeff = 0;
468                     coeff *= fone >> 30;
469                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
470                     double p = -2.196152422706632;
471                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
472                 } else {
473                     av_assert0(0);
474                 }
475
476                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
477                 xx++;
478             }
479             xDstInSrc += 2 * xInc;
480         }
481     }
482
483     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
484      * av_free(filter);
485      */
486     av_assert0(filterSize > 0);
487     filter2Size = filterSize;
488     if (srcFilter)
489         filter2Size += srcFilter->length - 1;
490     if (dstFilter)
491         filter2Size += dstFilter->length - 1;
492     av_assert0(filter2Size > 0);
493     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
494
495     for (i = 0; i < dstW; i++) {
496         int j, k;
497
498         if (srcFilter) {
499             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
500                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
501                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
502                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
503             }
504         } else {
505             for (j = 0; j < filterSize; j++)
506                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
507         }
508         // FIXME dstFilter
509
510         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
511     }
512     av_freep(&filter);
513
514     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
515     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
516     minFilterSize = 0;
517     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
518         int min = filter2Size;
519         int j;
520         int64_t cutOff = 0.0;
521
522         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
523         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
524             int k;
525             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
526
527             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
528                 break;
529
530             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
531              * filter otherwise */
532             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
533                 break;
534
535             // move filter coefficients left
536             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
537                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
538             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
539             (*filterPos)[i]++;
540         }
541
542         cutOff = 0;
543         /* count near zeros on the right */
544         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
545             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
546
547             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
548                 break;
549             min--;
550         }
551
552         if (min > minFilterSize)
553             minFilterSize = min;
554     }
555
556     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
557         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
558         if (minFilterSize < 5)
559             filterAlign = 4;
560
561         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
562          * fall back on the scalar C code for very small filters.
563          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
564         if (minFilterSize < 3)
565             filterAlign = 1;
566     }
567
568     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
569         // special case for unscaled vertical filtering
570         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
571             filterAlign = 1;
572     }
573
574     av_assert0(minFilterSize > 0);
575     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
576     av_assert0(filterSize > 0);
577     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
578     if (!filter)
579         goto fail;
580     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
581                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
582         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
583         goto fail;
584     }
585     *outFilterSize = filterSize;
586
587     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
588         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
589                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
590                filter2Size, filterSize);
591     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
592     for (i = 0; i < dstW; i++) {
593         int j;
594
595         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
596             if (j >= filter2Size)
597                 filter[i * filterSize + j] = 0;
598             else
599                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
600             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
601                 filter[i * filterSize + j] = 0;
602         }
603     }
604
605     // FIXME try to align filterPos if possible
606
607     // fix borders
608     for (i = 0; i < dstW; i++) {
609         int j;
610         if ((*filterPos)[i] < 0) {
611             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
612             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
613                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
614                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
615                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
616             }
617             (*filterPos)[i]= 0;
618         }
619
620         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
621             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
622             int64_t acc = 0;
623
624             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
625                 if ((*filterPos)[i] + j >= srcW) {
626                     acc += filter[i * filterSize + j];
627                     filter[i * filterSize + j] = 0;
628                 }
629             }
630             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
631                 if (j < shift) {
632                     filter[i * filterSize + j] = 0;
633                 } else {
634                     filter[i * filterSize + j] = filter[i * filterSize + j - shift];
635                 }
636             }
637
638             (*filterPos)[i]-= shift;
639             filter[i * filterSize + srcW - 1 - (*filterPos)[i]] += acc;
640         }
641         av_assert0((*filterPos)[i] >= 0);
642         av_assert0((*filterPos)[i] < srcW);
643         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
644             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
645                 av_assert0((*filterPos)[i] + j < srcW || !filter[i * filterSize + j]);
646             }
647         }
648     }
649
650     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
651     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
652     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
653                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
654
655     /* normalize & store in outFilter */
656     for (i = 0; i < dstW; i++) {
657         int j;
658         int64_t error = 0;
659         int64_t sum   = 0;
660
661         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
662             sum += filter[i * filterSize + j];
663         }
664         sum = (sum + one / 2) / one;
665         if (!sum) {
666             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
667             sum = 1;
668         }
669         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
670             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
671             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
672             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
673             error                                  = v - intV * sum;
674         }
675     }
676
677     (*filterPos)[dstW + 0] =
678     (*filterPos)[dstW + 1] =
679     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
680                                                       * read over the end */
681     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
682         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
683         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
684         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
685         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
686     }
687
688     ret = 0;
689
690 fail:
691     if(ret < 0)
692         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
693     av_free(filter);
694     av_free(filter2);
695     return ret;
696 }
697
698 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
699 {
700     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
701     int64_t vr =  table[0];
702     int64_t ub =  table[1];
703     int64_t ug = -table[2];
704     int64_t vg = -table[3];
705     int64_t ONE = 65536;
706     int64_t cy = ONE;
707     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
708     int i;
709     static const int8_t map[] = {
710     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
711     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
712     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
713     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
714     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
715     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
716     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
717     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
718     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
719     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
720     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
721     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
722     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
723     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
724     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
725     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
726     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
727     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
728     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
729     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
730     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
731     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
732     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
733     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
734     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
735     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
736     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
737     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
738     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
739     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
740     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
741     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
742     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
743     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
744     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
745     };
746
747     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
748
749     if (!dstRange) {
750         cy = cy * 255 / 219;
751     } else {
752         vr = vr * 224 / 255;
753         ub = ub * 224 / 255;
754         ug = ug * 224 / 255;
755         vg = vg * 224 / 255;
756     }
757     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
758     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
759     Z = ONE*ONE-W-V;
760
761     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
762     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
763     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
764
765     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
766     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
767     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
768
769     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
770     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
771     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
772
773     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
774     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
775     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
776
777     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
778         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
779         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
780         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
781         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
782         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
783         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
784         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
785         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
786         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
787     }
788     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
789         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
790 }
791
792 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
793 {
794     int i;
795     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
796     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
797     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
798     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
799     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
800         {13270, -6295, -2041},
801         {-3969,  7682,   170},
802         {  228,  -835,  4329} };
803     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
804         {1689, 1464,  739},
805         { 871, 2929,  296},
806         {  79,  488, 3891} };
807     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
808
809     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
810     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
811     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
812     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
813     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
814     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
815
816     if (rgbgamma_tab[4095])
817         return;
818
819     /* set gamma vectors */
820     for (i = 0; i < 4096; i++) {
821         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
822         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
823         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
824         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
825     }
826 }
827
828 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
829                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
830                              int brightness, int contrast, int saturation)
831 {
832     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
833     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
834     int need_reinit = 0;
835
836     handle_formats(c);
837     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
838     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
839
840     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
841         dstRange = 0;
842     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
843         srcRange = 0;
844
845     if (c->srcRange != srcRange ||
846         c->dstRange != dstRange ||
847         c->brightness != brightness ||
848         c->contrast   != contrast ||
849         c->saturation != saturation ||
850         memcmp(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4) ||
851         memcmp(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int) * 4)
852     )
853         need_reinit = 1;
854
855     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
856     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
857
858
859
860     c->brightness = brightness;
861     c->contrast   = contrast;
862     c->saturation = saturation;
863     c->srcRange   = srcRange;
864     c->dstRange   = dstRange;
865
866     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
867     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
868     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
869         ff_sws_init_range_convert(c);
870
871     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
872     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
873
874     if (c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex])
875         return sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex],inv_table, srcRange,table, dstRange, brightness,  contrast, saturation);
876
877     if (!need_reinit)
878         return 0;
879
880     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
881         if (!c->cascaded_context[0] &&
882             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
883             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
884             enum AVPixelFormat tmp_format;
885             int tmp_width, tmp_height;
886             int srcW = c->srcW;
887             int srcH = c->srcH;
888             int dstW = c->dstW;
889             int dstH = c->dstH;
890             int ret;
891             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
892
893             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
894                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
895                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
896                 } else {
897                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
898                 }
899             } else {
900                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
901                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
902                 } else {
903                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
904                 }
905             }
906
907             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
908                 tmp_width  = dstW;
909                 tmp_height = dstH;
910             } else {
911                 tmp_width  = srcW;
912                 tmp_height = srcH;
913             }
914
915             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
916                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
917             if (ret < 0)
918                 return ret;
919
920             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
921                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
922                                                         c->flags, c->param);
923             if (!c->cascaded_context[0])
924                 return -1;
925
926             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
927             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
928             if (ret < 0)
929                 return ret;
930             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
931             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
932                                      srcRange, table, dstRange,
933                                      brightness, contrast, saturation);
934
935             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
936                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
937                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
938             if (!c->cascaded_context[1])
939                 return -1;
940             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
941                                      srcRange, table, dstRange,
942                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
943             return 0;
944         }
945         return -1;
946     }
947
948     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
949         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
950                                  contrast, saturation);
951         // FIXME factorize
952
953         if (ARCH_PPC)
954             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
955                                        contrast, saturation);
956     }
957
958     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
959
960     return 0;
961 }
962
963 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
964                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
965                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
966 {
967     if (!c )
968         return -1;
969
970     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
971     *table      = c->dstColorspaceTable;
972     *srcRange   = c->srcRange;
973     *dstRange   = c->dstRange;
974     *brightness = c->brightness;
975     *contrast   = c->contrast;
976     *saturation = c->saturation;
977
978     return 0;
979 }
980
981 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
982 {
983     switch (*format) {
984     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
985         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
986         return 1;
987     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
988         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
989         return 1;
990     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
991         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
992         return 1;
993     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
994         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
995         return 1;
996     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
997         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
998         return 1;
999     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
1000     case AV_PIX_FMT_YA8:
1001     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
1002     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
1003     case AV_PIX_FMT_YA16BE:
1004     case AV_PIX_FMT_YA16LE:
1005         return 1;
1006     default:
1007         return 0;
1008     }
1009 }
1010
1011 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
1012 {
1013     switch (*format) {
1014     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1015     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1016     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1017     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1018     default:                                          return 0;
1019     }
1020 }
1021
1022 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1023 {
1024     switch (*format) {
1025     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1026     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1027     default:                                                return 0;
1028     }
1029 }
1030
1031 static void handle_formats(SwsContext *c)
1032 {
1033     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1034     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1035     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1036     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1037     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1038         fill_xyztables(c);
1039 }
1040
1041 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1042 {
1043     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1044
1045     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1046
1047     if (c) {
1048         c->av_class = &ff_sws_context_class;
1049         av_opt_set_defaults(c);
1050     }
1051
1052     return c;
1053 }
1054
1055 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1056 {
1057     int i = 0;
1058     uint16_t * tbl;
1059     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1060     if (!tbl)
1061         return NULL;
1062
1063     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1064         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1065     }
1066     return tbl;
1067 }
1068
1069 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1070 {
1071     switch(fmt) {
1072     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1073     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1074     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1075     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1076     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1077
1078     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1079     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1080     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1081
1082     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1083
1084     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1085     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1086
1087     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1088     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1089     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1090     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1091
1092     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1093     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1094
1095     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1096     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1097     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1098     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1099     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1100     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1101     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1102     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1103     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1104     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1105     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1106     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1107     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1108     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1109     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1110     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1111     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1112     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1113
1114 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1115 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1116 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1117     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1118     }
1119 }
1120
1121 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1122                              SwsFilter *dstFilter)
1123 {
1124     int i, j;
1125     int usesVFilter, usesHFilter;
1126     int unscaled;
1127     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1128     int srcW              = c->srcW;
1129     int srcH              = c->srcH;
1130     int dstW              = c->dstW;
1131     int dstH              = c->dstH;
1132     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1133     int flags, cpu_flags;
1134     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1135     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1136     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1137     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1138     int ret = 0;
1139     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1140
1141     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1142     flags     = c->flags;
1143     emms_c();
1144     if (!rgb15to16)
1145         ff_sws_rgb2rgb_init();
1146
1147     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1148
1149     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1150     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1151
1152     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1153         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1154
1155     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1156         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1157                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1158                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1159
1160     handle_formats(c);
1161     srcFormat = c->srcFormat;
1162     dstFormat = c->dstFormat;
1163     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1164     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1165
1166     // If the source has no alpha then disable alpha blendaway
1167     if (c->src0Alpha)
1168         c->alphablend = SWS_ALPHA_BLEND_NONE;
1169
1170     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1171           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1172     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1173         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1174                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1175         return AVERROR(EINVAL);
1176     }
1177     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1178         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1179                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1180         return AVERROR(EINVAL);
1181     }
1182     }
1183     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1184
1185     i = flags & (SWS_POINT         |
1186                  SWS_AREA          |
1187                  SWS_BILINEAR      |
1188                  SWS_FAST_BILINEAR |
1189                  SWS_BICUBIC       |
1190                  SWS_X             |
1191                  SWS_GAUSS         |
1192                  SWS_LANCZOS       |
1193                  SWS_SINC          |
1194                  SWS_SPLINE        |
1195                  SWS_BICUBLIN);
1196
1197     /* provide a default scaler if not set by caller */
1198     if (!i) {
1199         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1200             flags |= SWS_BICUBIC;
1201         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1202             flags |= SWS_BICUBIC;
1203         else
1204             flags |= SWS_BICUBIC;
1205         c->flags = flags;
1206     } else if (i & (i - 1)) {
1207         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1208                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1209         return AVERROR(EINVAL);
1210     }
1211     /* sanity check */
1212     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1213         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1214          * fixing the relevant parts of the code */
1215         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1216                srcW, srcH, dstW, dstH);
1217         return AVERROR(EINVAL);
1218     }
1219     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1220         if (srcW < 8 || dstW < 8) {
1221             flags ^= SWS_FAST_BILINEAR | SWS_BILINEAR;
1222             c->flags = flags;
1223         }
1224     }
1225
1226     if (!dstFilter)
1227         dstFilter = &dummyFilter;
1228     if (!srcFilter)
1229         srcFilter = &dummyFilter;
1230
1231     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1232     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1233     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1234     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1235     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1236
1237     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1238                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1239                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1240                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1241     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1242                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1243                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1244                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1245
1246     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1247     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1248
1249     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1250         if (dstW&1) {
1251             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1252             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1253             c->flags = flags;
1254         }
1255
1256         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1257             && c->chrSrcVSubSample == 0
1258             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1259             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1260         ) {
1261             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1262             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1263             c->flags = flags;
1264         }
1265     }
1266
1267     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1268         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1269             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1270     }
1271
1272     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1273        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1274        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1275        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1276         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1277             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1278         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1279             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1280                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1281                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1282                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1283                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1284                 c->flags = flags;
1285             }
1286         }
1287         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1288             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1289                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1290                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1291                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1292                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1293             }
1294         }
1295     }
1296     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1297         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1298             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1299                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1300                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1301             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1302             c->flags = flags;
1303         }
1304     }
1305
1306     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1307      * chroma interpolation */
1308     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1309         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1310         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1311         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1312         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1313         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1314         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1315         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1316         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1317         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1318         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1319         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1320         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1321         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1322         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1323         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1324         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1325         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1326         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1327         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1328         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1329     ) {
1330         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1331                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1332                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1333         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1334         c->flags = flags;
1335     }
1336     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1337         c->chrDstHSubSample = 1;
1338
1339     // drop some chroma lines if the user wants it
1340     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1341                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1342     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1343
1344     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1345      * wants full chroma */
1346     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1347         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1348         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1349         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1350         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1351         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1352         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1353         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1354         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1355         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1356          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1357         c->chrSrcHSubSample = 1;
1358
1359     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1360     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1361     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1362     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1363     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1364
1365     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1366
1367     c->srcBpc = desc_src->comp[0].depth;
1368     if (c->srcBpc < 8)
1369         c->srcBpc = 8;
1370     c->dstBpc = desc_dst->comp[0].depth;
1371     if (c->dstBpc < 8)
1372         c->dstBpc = 8;
1373     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1374         c->srcBpc = 16;
1375     if (c->dstBpc == 16)
1376         dst_stride <<= 1;
1377
1378     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1379         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1380                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1381                              (srcW & 15) == 0;
1382         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1383
1384             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1385             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1386                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1387                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1388         }
1389         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1390             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1391     } else
1392         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1393
1394     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1395     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1396
1397     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1398      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1399      * correct scaling.
1400      * n-2 is the last chrominance sample available.
1401      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1402      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1403      * some special code for the first and last pixel */
1404     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1405         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1406             c->lumXInc += 20;
1407             c->chrXInc += 20;
1408         }
1409         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1410         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1411             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1412             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1413         }
1414     }
1415
1416     // hardcoded for now
1417     c->gamma_value = 2.2;
1418     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1419
1420
1421     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1422         SwsContext *c2;
1423         c->cascaded_context[0] = NULL;
1424
1425         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1426                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1427         if (ret < 0)
1428             return ret;
1429
1430         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1431                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1432                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1433         if (!c->cascaded_context[0]) {
1434             return -1;
1435         }
1436
1437         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1438                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1439                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1440
1441         if (!c->cascaded_context[1])
1442             return -1;
1443
1444         c2 = c->cascaded_context[1];
1445         c2->is_internal_gamma = 1;
1446         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1447         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1448         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1449             return AVERROR(ENOMEM);
1450
1451         // is_internal_flag is set after creating the context
1452         // to properly create the gamma convert FilterDescriptor
1453         // we have to re-initialize it
1454         ff_free_filters(c2);
1455         if (ff_init_filters(c2) < 0) {
1456             sws_freeContext(c2);
1457             return -1;
1458         }
1459
1460         c->cascaded_context[2] = NULL;
1461         if (dstFormat != tmpFmt) {
1462             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1463                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1464             if (ret < 0)
1465                 return ret;
1466
1467             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1468                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1469                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1470             if (!c->cascaded_context[2])
1471                 return -1;
1472         }
1473         return 0;
1474     }
1475
1476     if (isBayer(srcFormat)) {
1477         if (!unscaled ||
1478             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1479             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1480
1481             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1482                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1483             if (ret < 0)
1484                 return ret;
1485
1486             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1487                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1488                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1489             if (!c->cascaded_context[0])
1490                 return -1;
1491
1492             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1493                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1494                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1495             if (!c->cascaded_context[1])
1496                 return -1;
1497             return 0;
1498         }
1499     }
1500
1501     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1502         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1503
1504         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1505         if (!unscaled ||
1506             dstFormat != tmpFormat ||
1507             usesHFilter || usesVFilter ||
1508             c->srcRange != c->dstRange
1509         ) {
1510             c->cascaded_mainindex = 1;
1511             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1512                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1513             if (ret < 0)
1514                 return ret;
1515
1516             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1517                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1518                                                         flags, c->param);
1519             if (!c->cascaded_context[0])
1520                 return -1;
1521             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1522             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1523             if (ret < 0)
1524                 return ret;
1525
1526             c->cascaded_context[1] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, tmpFormat,
1527                                                         dstW, dstH, dstFormat,
1528                                                         flags, c->param);
1529             if (!c->cascaded_context[1])
1530                 return -1;
1531
1532             c->cascaded_context[1]->srcRange = c->srcRange;
1533             c->cascaded_context[1]->dstRange = c->dstRange;
1534             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[1], srcFilter , dstFilter);
1535             if (ret < 0)
1536                 return ret;
1537
1538             return 0;
1539         }
1540     }
1541
1542 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1543
1544     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1545     {
1546 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1547 // can't downscale !!!
1548         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1549             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1550                                                              NULL, NULL, 8);
1551             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1552                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1553
1554 #if USE_MMAP
1555             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1556                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1557                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1558                                           -1, 0);
1559             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1560                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1561                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1562                                           -1, 0);
1563 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1564             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1565                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1566                                                   MEM_COMMIT,
1567                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1568             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1569                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1570                                                   MEM_COMMIT,
1571                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1572 #else
1573             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1574             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1575 #endif
1576
1577 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1578             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1579 #else
1580             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1581 #endif
1582             {
1583                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1584                 return AVERROR(ENOMEM);
1585             }
1586
1587             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1588             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1589             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1590             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1591
1592             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1593                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1594             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1595                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1596
1597 #if USE_MMAP
1598             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1599                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1600                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1601                 goto fail;
1602             }
1603 #endif
1604         } else
1605 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1606         {
1607             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1608                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1609
1610             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1611                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1612                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1613                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1614                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1615                            c->param,
1616                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1617                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1618                 goto fail;
1619             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1620                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1621                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1622                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1623                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1624                            c->param,
1625                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1626                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1627                 goto fail;
1628         }
1629     } // initialize horizontal stuff
1630
1631     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1632     {
1633         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1634                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1635
1636         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1637                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1638                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1639                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1640                        c->param,
1641                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1642                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1643             goto fail;
1644         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1645                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1646                        filterAlign, (1 << 12),
1647                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1648                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1649                        c->param,
1650                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1651                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1652
1653             goto fail;
1654
1655 #if HAVE_ALTIVEC
1656         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1657         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1658
1659         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1660             int j;
1661             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1662             for (j = 0; j < 8; j++)
1663                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1664         }
1665
1666         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1667             int j;
1668             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1669             for (j = 0; j < 8; j++)
1670                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1671         }
1672 #endif
1673     }
1674
1675     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1676     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1677     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1678     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1679         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1680         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1681                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1682                                << c->chrSrcVSubSample));
1683
1684         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1685         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1686         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1687             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1688         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1689             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1690             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1691                              c->vChrFilterPos[chrI];
1692     }
1693
1694     for (i = 0; i < 4; i++)
1695         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1696
1697     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1698      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1699     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1700     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1701     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1702     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1703         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1704     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1705      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1706     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1707     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1708         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1709                           dst_stride + 16, fail);
1710         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1711     }
1712     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1713     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1714     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1715     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1716         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1717                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1718         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1719         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1720                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1721     }
1722     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1723         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1724             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1725                               dst_stride + 16, fail);
1726             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1727         }
1728
1729     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1730     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1731         if(desc_dst->comp[0].depth == 16){
1732             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1733             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1734                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1735         } else
1736             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1737                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1738
1739     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1740
1741     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1742         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1743
1744         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1745             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1746                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1747                 break;
1748             }
1749         }
1750         if (!scaler)
1751             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1752         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1753                scaler,
1754                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1755 #ifdef DITHER1XBPP
1756                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1757                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1758                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1759                                                              "dithered " : "",
1760 #else
1761                "",
1762 #endif
1763                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1764
1765         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1766             cpucaps = "MMXEXT";
1767         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1768             cpucaps = "3DNOW";
1769         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1770             cpucaps = "MMX";
1771         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1772             cpucaps = "AltiVec";
1773         else
1774             cpucaps = "C";
1775
1776         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1777
1778         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1779         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1780                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1781                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1782         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1783                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1784                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1785                c->chrXInc, c->chrYInc);
1786     }
1787
1788     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1789     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1790         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1791         isALPHA(srcFormat) &&
1792         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1793         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1794     ) {
1795         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1796
1797         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1798             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1799                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1800                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1801         return 0;
1802     }
1803
1804     /* unscaled special cases */
1805     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1806         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1807         ff_get_unscaled_swscale(c);
1808
1809         if (c->swscale) {
1810             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1811                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1812                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1813                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1814             return 0;
1815         }
1816     }
1817
1818     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1819     return ff_init_filters(c);
1820 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1821     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1822         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1823         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1824         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1825
1826         if (isALPHA(srcFormat))
1827             tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
1828
1829         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1830             return AVERROR(EINVAL);
1831
1832         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1833                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1834         if (ret < 0)
1835             return ret;
1836
1837         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1838                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1839                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1840         if (!c->cascaded_context[0])
1841             return -1;
1842
1843         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1844                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1845                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1846         if (!c->cascaded_context[1])
1847             return -1;
1848         return 0;
1849     }
1850     return -1;
1851 }
1852
1853 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1854                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1855                                int flags, const double *param)
1856 {
1857     SwsContext *c;
1858
1859     if (!(c = sws_alloc_context()))
1860         return NULL;
1861
1862     c->flags     = flags;
1863     c->srcW      = srcW;
1864     c->srcH      = srcH;
1865     c->dstW      = dstW;
1866     c->dstH      = dstH;
1867     c->srcFormat = srcFormat;
1868     c->dstFormat = dstFormat;
1869
1870     if (param) {
1871         c->param[0] = param[0];
1872         c->param[1] = param[1];
1873     }
1874
1875     return c;
1876 }
1877
1878 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1879                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1880                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1881                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1882 {
1883     SwsContext *c;
1884
1885     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1886                            dstW, dstH, dstFormat,
1887                            flags, param);
1888     if (!c)
1889         return NULL;
1890
1891     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1892         sws_freeContext(c);
1893         return NULL;
1894     }
1895
1896     return c;
1897 }
1898
1899 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1900 {
1901     int i;
1902     for (i=0; i<a->length; i++)
1903         if (isnan(a->coeff[i]))
1904             return 1;
1905     return 0;
1906 }
1907
1908 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1909 {
1910     int i;
1911     for (i=0; i<a->length; i++)
1912         a->coeff[i] = NAN;
1913 }
1914
1915 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1916                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1917                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1918                                 int verbose)
1919 {
1920     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1921     if (!filter)
1922         return NULL;
1923
1924     if (lumaGBlur != 0.0) {
1925         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1926         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1927     } else {
1928         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1929         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1930     }
1931
1932     if (chromaGBlur != 0.0) {
1933         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1934         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1935     } else {
1936         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1937         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1938     }
1939
1940     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1941         goto fail;
1942
1943     if (chromaSharpen != 0.0) {
1944         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1945         if (!id)
1946             goto fail;
1947         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1948         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1949         sws_addVec(filter->chrH, id);
1950         sws_addVec(filter->chrV, id);
1951         sws_freeVec(id);
1952     }
1953
1954     if (lumaSharpen != 0.0) {
1955         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1956         if (!id)
1957             goto fail;
1958         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1959         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1960         sws_addVec(filter->lumH, id);
1961         sws_addVec(filter->lumV, id);
1962         sws_freeVec(id);
1963     }
1964
1965     if (chromaHShift != 0.0)
1966         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1967
1968     if (chromaVShift != 0.0)
1969         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1970
1971     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1972     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1973     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1974     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1975
1976     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1977         isnan_vec(filter->chrV) ||
1978         isnan_vec(filter->lumH) ||
1979         isnan_vec(filter->lumV))
1980         goto fail;
1981
1982     if (verbose)
1983         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1984     if (verbose)
1985         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1986
1987     return filter;
1988
1989 fail:
1990     sws_freeVec(filter->lumH);
1991     sws_freeVec(filter->lumV);
1992     sws_freeVec(filter->chrH);
1993     sws_freeVec(filter->chrV);
1994     av_freep(&filter);
1995     return NULL;
1996 }
1997
1998 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1999 {
2000     SwsVector *vec;
2001
2002     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
2003         return NULL;
2004
2005     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
2006     if (!vec)
2007         return NULL;
2008     vec->length = length;
2009     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
2010     if (!vec->coeff)
2011         av_freep(&vec);
2012     return vec;
2013 }
2014
2015 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
2016 {
2017     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
2018     int i;
2019     double middle  = (length - 1) * 0.5;
2020     SwsVector *vec;
2021
2022     if(variance < 0 || quality < 0)
2023         return NULL;
2024
2025     vec = sws_allocVec(length);
2026
2027     if (!vec)
2028         return NULL;
2029
2030     for (i = 0; i < length; i++) {
2031         double dist = i - middle;
2032         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
2033                         sqrt(2 * variance * M_PI);
2034     }
2035
2036     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
2037
2038     return vec;
2039 }
2040
2041 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
2042 {
2043     int i;
2044     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
2045
2046     if (!vec)
2047         return NULL;
2048
2049     for (i = 0; i < length; i++)
2050         vec->coeff[i] = c;
2051
2052     return vec;
2053 }
2054
2055 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2056 {
2057     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2058 }
2059
2060 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2061 {
2062     int i;
2063     double sum = 0;
2064
2065     for (i = 0; i < a->length; i++)
2066         sum += a->coeff[i];
2067
2068     return sum;
2069 }
2070
2071 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2072 {
2073     int i;
2074
2075     for (i = 0; i < a->length; i++)
2076         a->coeff[i] *= scalar;
2077 }
2078
2079 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2080 {
2081     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2082 }
2083
2084 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2085 {
2086     int length = a->length + b->length - 1;
2087     int i, j;
2088     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2089
2090     if (!vec)
2091         return NULL;
2092
2093     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2094         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2095             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2096         }
2097     }
2098
2099     return vec;
2100 }
2101
2102 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2103 {
2104     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2105     int i;
2106     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2107
2108     if (!vec)
2109         return NULL;
2110
2111     for (i = 0; i < a->length; i++)
2112         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2113     for (i = 0; i < b->length; i++)
2114         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2115
2116     return vec;
2117 }
2118
2119 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2120 {
2121     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2122     int i;
2123     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2124
2125     if (!vec)
2126         return NULL;
2127
2128     for (i = 0; i < a->length; i++)
2129         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2130     for (i = 0; i < b->length; i++)
2131         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2132
2133     return vec;
2134 }
2135
2136 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2137 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2138 {
2139     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2140     int i;
2141     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2142
2143     if (!vec)
2144         return NULL;
2145
2146     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2147         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2148                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2149     }
2150
2151     return vec;
2152 }
2153
2154 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2155 {
2156     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2157     if (!shifted) {
2158         makenan_vec(a);
2159         return;
2160     }
2161     av_free(a->coeff);
2162     a->coeff  = shifted->coeff;
2163     a->length = shifted->length;
2164     av_free(shifted);
2165 }
2166
2167 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2168 {
2169     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2170     if (!sum) {
2171         makenan_vec(a);
2172         return;
2173     }
2174     av_free(a->coeff);
2175     a->coeff  = sum->coeff;
2176     a->length = sum->length;
2177     av_free(sum);
2178 }
2179
2180 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2181 {
2182     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2183     if (!diff) {
2184         makenan_vec(a);
2185         return;
2186     }
2187     av_free(a->coeff);
2188     a->coeff  = diff->coeff;
2189     a->length = diff->length;
2190     av_free(diff);
2191 }
2192
2193 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2194 {
2195     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2196     if (!conv) {
2197         makenan_vec(a);
2198         return;
2199     }
2200     av_free(a->coeff);
2201     a->coeff  = conv->coeff;
2202     a->length = conv->length;
2203     av_free(conv);
2204 }
2205
2206 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2207 {
2208     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2209
2210     if (!vec)
2211         return NULL;
2212
2213     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2214
2215     return vec;
2216 }
2217
2218 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2219 {
2220     int i;
2221     double max = 0;
2222     double min = 0;
2223     double range;
2224
2225     for (i = 0; i < a->length; i++)
2226         if (a->coeff[i] > max)
2227             max = a->coeff[i];
2228
2229     for (i = 0; i < a->length; i++)
2230         if (a->coeff[i] < min)
2231             min = a->coeff[i];
2232
2233     range = max - min;
2234
2235     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2236         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2237         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2238         for (; x > 0; x--)
2239             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2240         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2241     }
2242 }
2243
2244 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2245 {
2246     if (!a)
2247         return;
2248     av_freep(&a->coeff);
2249     a->length = 0;
2250     av_free(a);
2251 }
2252
2253 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2254 {
2255     if (!filter)
2256         return;
2257
2258     sws_freeVec(filter->lumH);
2259     sws_freeVec(filter->lumV);
2260     sws_freeVec(filter->chrH);
2261     sws_freeVec(filter->chrV);
2262     av_free(filter);
2263 }
2264
2265 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2266 {
2267     int i;
2268     if (!c)
2269         return;
2270
2271     if (c->lumPixBuf) {
2272         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2273             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2274         av_freep(&c->lumPixBuf);
2275     }
2276
2277     if (c->chrUPixBuf) {
2278         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2279             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2280         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2281         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2282     }
2283
2284     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2285         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2286             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2287         av_freep(&c->alpPixBuf);
2288     }
2289
2290     for (i = 0; i < 4; i++)
2291         av_freep(&c->dither_error[i]);
2292
2293     av_freep(&c->vLumFilter);
2294     av_freep(&c->vChrFilter);
2295     av_freep(&c->hLumFilter);
2296     av_freep(&c->hChrFilter);
2297 #if HAVE_ALTIVEC
2298     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2299     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2300 #endif
2301
2302     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2303     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2304     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2305     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2306
2307 #if HAVE_MMX_INLINE
2308 #if USE_MMAP
2309     if (c->lumMmxextFilterCode)
2310         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2311     if (c->chrMmxextFilterCode)
2312         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2313 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2314     if (c->lumMmxextFilterCode)
2315         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2316     if (c->chrMmxextFilterCode)
2317         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2318 #else
2319     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2320     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2321 #endif
2322     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2323     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2324 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2325
2326     av_freep(&c->yuvTable);
2327     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2328
2329     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2330     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2331     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2332     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2333     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2334     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2335
2336     av_freep(&c->gamma);
2337     av_freep(&c->inv_gamma);
2338
2339     ff_free_filters(c);
2340
2341     av_free(c);
2342 }
2343
2344 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2345                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2346                                         int dstW, int dstH,
2347                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2348                                         SwsFilter *srcFilter,
2349                                         SwsFilter *dstFilter,
2350                                         const double *param)
2351 {
2352     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2353                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2354     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2355             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2356
2357     if (!param)
2358         param = default_param;
2359
2360     if (context &&
2361         (context->srcW      != srcW      ||
2362          context->srcH      != srcH      ||
2363          context->srcFormat != srcFormat ||
2364          context->dstW      != dstW      ||
2365          context->dstH      != dstH      ||
2366          context->dstFormat != dstFormat ||
2367          context->flags     != flags     ||
2368          context->param[0]  != param[0]  ||
2369          context->param[1]  != param[1])) {
2370
2371         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2372         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2373         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2374         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2375         sws_freeContext(context);
2376         context = NULL;
2377     }
2378
2379     if (!context) {
2380         if (!(context = sws_alloc_context()))
2381             return NULL;
2382         context->srcW      = srcW;
2383         context->srcH      = srcH;
2384         context->srcFormat = srcFormat;
2385         context->dstW      = dstW;
2386         context->dstH      = dstH;
2387         context->dstFormat = dstFormat;
2388         context->flags     = flags;
2389         context->param[0]  = param[0];
2390         context->param[1]  = param[1];
2391
2392         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2393         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2394         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2395         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2396
2397         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2398             sws_freeContext(context);
2399             return NULL;
2400         }
2401     }
2402     return context;
2403 }