]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libswscale/utils.c
Merge commit 'c194b9ad6dbe65f5abd68158c4811ed84e2a2b95'
[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_MMAP
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/aarch64/cpu.h"
53 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
54 #include "libavutil/x86/asm.h"
55 #include "libavutil/x86/cpu.h"
56
57 // We have to implement deprecated functions until they are removed, this is the
58 // simplest way to prevent warnings
59 #undef attribute_deprecated
60 #define attribute_deprecated
61
62 #include "rgb2rgb.h"
63 #include "swscale.h"
64 #include "swscale_internal.h"
65
66 #if !FF_API_SWS_VECTOR
67 static SwsVector *sws_getIdentityVec(void);
68 static void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b);
69 static void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift);
70 static void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level);
71 #endif
72
73 static void handle_formats(SwsContext *c);
74
75 unsigned swscale_version(void)
76 {
77     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
78     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
79 }
80
81 const char *swscale_configuration(void)
82 {
83     return FFMPEG_CONFIGURATION;
84 }
85
86 const char *swscale_license(void)
87 {
88 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
89     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
90 }
91
92 typedef struct FormatEntry {
93     uint8_t is_supported_in         :1;
94     uint8_t is_supported_out        :1;
95     uint8_t is_supported_endianness :1;
96 } FormatEntry;
97
98 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
99     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
111     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
118     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_GRAY9BE]     = { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_GRAY9LE]     = { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_GRAY10BE]    = { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_GRAY10LE]    = { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_GRAY12BE]    = { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_GRAY12LE]    = { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_GRAY14BE]    = { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_GRAY14LE]    = { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_YUV440P10LE] = { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_YUV440P10BE] = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_YUV440P12LE] = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_YUV440P12BE] = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
195     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
196     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
209     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
210     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
211     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
212     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
213     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
214     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
215     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
216     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
217     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
218     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
219     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
220     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
221     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
222     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
223     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
224     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
225     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
226     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
227     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
228     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
229     [AV_PIX_FMT_GBRAP10LE]   = { 1, 1 },
230     [AV_PIX_FMT_GBRAP10BE]   = { 1, 1 },
231     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
232     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
233     [AV_PIX_FMT_GBRAP12LE]   = { 1, 1 },
234     [AV_PIX_FMT_GBRAP12BE]   = { 1, 1 },
235     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
236     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
237     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 1 },
238     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 1 },
239     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
240     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 1 },
241     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 1 },
242     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
243     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
244     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
245     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
246     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
247     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
248     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
249     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
250     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
251     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
252     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
253     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
254     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
255     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
256     [AV_PIX_FMT_AYUV64LE]    = { 1, 1},
257     [AV_PIX_FMT_P010LE]      = { 1, 1 },
258     [AV_PIX_FMT_P010BE]      = { 1, 1 },
259     [AV_PIX_FMT_P016LE]      = { 1, 1 },
260     [AV_PIX_FMT_P016BE]      = { 1, 1 },
261     [AV_PIX_FMT_GRAYF32LE]   = { 1, 1 },
262     [AV_PIX_FMT_GRAYF32BE]   = { 1, 1 },
263 };
264
265 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
266 {
267     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
268            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
269 }
270
271 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
272 {
273     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
274            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
275 }
276
277 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
278 {
279     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
280            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
281 }
282
283 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
284                              double dist)
285 {
286     if (dist <= 1.0)
287         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
288     else
289         return getSplineCoeff(0.0,
290                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
291                                c + 3.0 * d,
292                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
293                               dist - 1.0);
294 }
295
296 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
297 {
298     if (pos == -1 || pos <= -513) {
299         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
300     }
301     pos += 128; // relative to ideal left edge
302     return pos >> chr_subsample;
303 }
304
305 typedef struct {
306     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
307     const char *description;    ///< human-readable description
308     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
309 } ScaleAlgorithm;
310
311 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
312     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
313     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
314     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
315     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
316     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
317     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
318     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
319     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
320     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
321     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
322     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
323 };
324
325 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
326                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
327                               int dstW, int filterAlign, int one,
328                               int flags, int cpu_flags,
329                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
330                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
331 {
332     int i;
333     int filterSize;
334     int filter2Size;
335     int minFilterSize;
336     int64_t *filter    = NULL;
337     int64_t *filter2   = NULL;
338     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
339     int ret            = -1;
340
341     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
342
343     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
344     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
345
346     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
347         int i;
348         filterSize = 1;
349         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
350                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
351
352         for (i = 0; i < dstW; i++) {
353             filter[i * filterSize] = fone;
354             (*filterPos)[i]        = i;
355         }
356     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
357         int i;
358         int64_t xDstInSrc;
359         filterSize = 1;
360         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
361                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
362
363         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
364         for (i = 0; i < dstW; i++) {
365             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
366
367             (*filterPos)[i] = xx;
368             filter[i]       = fone;
369             xDstInSrc      += xInc;
370         }
371     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
372                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
373         int i;
374         int64_t xDstInSrc;
375         filterSize = 2;
376         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
377                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
378
379         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
380         for (i = 0; i < dstW; i++) {
381             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
382             int j;
383
384             (*filterPos)[i] = xx;
385             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
386             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
387                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
388                 if (coeff < 0)
389                     coeff = 0;
390                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
391                 xx++;
392             }
393             xDstInSrc += xInc;
394         }
395     } else {
396         int64_t xDstInSrc;
397         int sizeFactor = -1;
398
399         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
400             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
401                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
402                 break;
403             }
404         }
405         if (flags & SWS_LANCZOS)
406             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
407         av_assert0(sizeFactor > 0);
408
409         if (xInc <= 1 << 16)
410             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
411         else
412             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
413
414         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
415         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
416
417         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
418                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
419
420         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
421         for (i = 0; i < dstW; i++) {
422             int xx = (xDstInSrc - (filterSize - 2) * (1LL<<16)) / (1 << 17);
423             int j;
424             (*filterPos)[i] = xx;
425             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
426                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx * (1 << 17)) - xDstInSrc)) << 13;
427                 double floatd;
428                 int64_t coeff;
429
430                 if (xInc > 1 << 16)
431                     d = d * dstW / srcW;
432                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
433
434                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
435                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
436                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
437
438                     if (d >= 1LL << 31) {
439                         coeff = 0.0;
440                     } else {
441                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
442                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
443
444                         if (d < 1LL << 30)
445                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
446                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
447                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
448                         else
449                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
450                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
451                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
452                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
453                     }
454                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
455                 } else if (flags & SWS_X) {
456                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
457                     double c;
458
459                     if (floatd < 1.0)
460                         c = cos(floatd * M_PI);
461                     else
462                         c = -1.0;
463                     if (c < 0.0)
464                         c = -pow(-c, A);
465                     else
466                         c = pow(c, A);
467                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
468                 } else if (flags & SWS_AREA) {
469                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
470                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
471                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
472                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
473                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
474                     else
475                         coeff = 0.0;
476                     coeff *= fone >> (30 + 16);
477                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
478                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
479                     coeff = exp2(-p * floatd * floatd) * fone;
480                 } else if (flags & SWS_SINC) {
481                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
482                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
483                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
484                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
485                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
486                     if (floatd > p)
487                         coeff = 0;
488                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
489                     coeff = (1 << 30) - d;
490                     if (coeff < 0)
491                         coeff = 0;
492                     coeff *= fone >> 30;
493                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
494                     double p = -2.196152422706632;
495                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
496                 } else {
497                     av_assert0(0);
498                 }
499
500                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
501                 xx++;
502             }
503             xDstInSrc += 2 * xInc;
504         }
505     }
506
507     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
508      * av_free(filter);
509      */
510     av_assert0(filterSize > 0);
511     filter2Size = filterSize;
512     if (srcFilter)
513         filter2Size += srcFilter->length - 1;
514     if (dstFilter)
515         filter2Size += dstFilter->length - 1;
516     av_assert0(filter2Size > 0);
517     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
518
519     for (i = 0; i < dstW; i++) {
520         int j, k;
521
522         if (srcFilter) {
523             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
524                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
525                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
526                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
527             }
528         } else {
529             for (j = 0; j < filterSize; j++)
530                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
531         }
532         // FIXME dstFilter
533
534         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
535     }
536     av_freep(&filter);
537
538     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
539     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
540     minFilterSize = 0;
541     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
542         int min = filter2Size;
543         int j;
544         int64_t cutOff = 0.0;
545
546         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
547         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
548             int k;
549             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
550
551             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
552                 break;
553
554             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
555              * filter otherwise */
556             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
557                 break;
558
559             // move filter coefficients left
560             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
561                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
562             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
563             (*filterPos)[i]++;
564         }
565
566         cutOff = 0;
567         /* count near zeros on the right */
568         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
569             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
570
571             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
572                 break;
573             min--;
574         }
575
576         if (min > minFilterSize)
577             minFilterSize = min;
578     }
579
580     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
581         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
582         if (minFilterSize < 5)
583             filterAlign = 4;
584
585         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
586          * fall back on the scalar C code for very small filters.
587          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
588         if (minFilterSize < 3)
589             filterAlign = 1;
590     }
591
592     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
593         // special case for unscaled vertical filtering
594         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
595             filterAlign = 1;
596     }
597
598     av_assert0(minFilterSize > 0);
599     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
600     av_assert0(filterSize > 0);
601     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
602     if (!filter)
603         goto fail;
604     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
605                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
606         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
607         goto fail;
608     }
609     *outFilterSize = filterSize;
610
611     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
612         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
613                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
614                filter2Size, filterSize);
615     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
616     for (i = 0; i < dstW; i++) {
617         int j;
618
619         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
620             if (j >= filter2Size)
621                 filter[i * filterSize + j] = 0;
622             else
623                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
624             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
625                 filter[i * filterSize + j] = 0;
626         }
627     }
628
629     // FIXME try to align filterPos if possible
630
631     // fix borders
632     for (i = 0; i < dstW; i++) {
633         int j;
634         if ((*filterPos)[i] < 0) {
635             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
636             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
637                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
638                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
639                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
640             }
641             (*filterPos)[i]= 0;
642         }
643
644         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
645             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
646             int64_t acc = 0;
647
648             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
649                 if ((*filterPos)[i] + j >= srcW) {
650                     acc += filter[i * filterSize + j];
651                     filter[i * filterSize + j] = 0;
652                 }
653             }
654             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
655                 if (j < shift) {
656                     filter[i * filterSize + j] = 0;
657                 } else {
658                     filter[i * filterSize + j] = filter[i * filterSize + j - shift];
659                 }
660             }
661
662             (*filterPos)[i]-= shift;
663             filter[i * filterSize + srcW - 1 - (*filterPos)[i]] += acc;
664         }
665         av_assert0((*filterPos)[i] >= 0);
666         av_assert0((*filterPos)[i] < srcW);
667         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
668             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
669                 av_assert0((*filterPos)[i] + j < srcW || !filter[i * filterSize + j]);
670             }
671         }
672     }
673
674     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
675     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
676     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
677                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
678
679     /* normalize & store in outFilter */
680     for (i = 0; i < dstW; i++) {
681         int j;
682         int64_t error = 0;
683         int64_t sum   = 0;
684
685         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
686             sum += filter[i * filterSize + j];
687         }
688         sum = (sum + one / 2) / one;
689         if (!sum) {
690             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
691             sum = 1;
692         }
693         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
694             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
695             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
696             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
697             error                                  = v - intV * sum;
698         }
699     }
700
701     (*filterPos)[dstW + 0] =
702     (*filterPos)[dstW + 1] =
703     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
704                                                       * read over the end */
705     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
706         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
707         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
708         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
709         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
710     }
711
712     ret = 0;
713
714 fail:
715     if(ret < 0)
716         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
717     av_free(filter);
718     av_free(filter2);
719     return ret;
720 }
721
722 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
723 {
724     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
725     int64_t vr =  table[0];
726     int64_t ub =  table[1];
727     int64_t ug = -table[2];
728     int64_t vg = -table[3];
729     int64_t ONE = 65536;
730     int64_t cy = ONE;
731     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
732     int i;
733     static const int8_t map[] = {
734     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
735     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
736     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
737     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
738     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
739     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
740     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
741     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
742     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
743     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
744     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
745     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
746     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
747     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
748     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
749     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
750     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
751     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
752     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
753     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
754     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
755     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
756     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
757     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
758     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
759     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
760     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
761     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
762     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
763     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
764     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
765     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
766     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
767     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
768     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
769     };
770
771     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
772
773     if (!dstRange) {
774         cy = cy * 255 / 219;
775     } else {
776         vr = vr * 224 / 255;
777         ub = ub * 224 / 255;
778         ug = ug * 224 / 255;
779         vg = vg * 224 / 255;
780     }
781     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
782     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
783     Z = ONE*ONE-W-V;
784
785     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
786     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
787     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
788
789     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
790     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
791     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
792
793     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
794     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
795     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
796
797     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
798     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
799     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
800
801     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
802         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
803         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
804         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
805         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
806         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
807         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
808         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
809         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
810         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
811     }
812     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
813         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
814 }
815
816 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
817 {
818     int i;
819     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
820     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
821     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
822     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
823     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
824         {13270, -6295, -2041},
825         {-3969,  7682,   170},
826         {  228,  -835,  4329} };
827     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
828         {1689, 1464,  739},
829         { 871, 2929,  296},
830         {  79,  488, 3891} };
831     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
832
833     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
834     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
835     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
836     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
837     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
838     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
839
840     if (rgbgamma_tab[4095])
841         return;
842
843     /* set gamma vectors */
844     for (i = 0; i < 4096; i++) {
845         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
846         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
847         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
848         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
849     }
850 }
851
852 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
853                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
854                              int brightness, int contrast, int saturation)
855 {
856     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
857     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
858     int need_reinit = 0;
859
860     handle_formats(c);
861     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
862     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
863
864     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
865         dstRange = 0;
866     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
867         srcRange = 0;
868
869     if (c->srcRange != srcRange ||
870         c->dstRange != dstRange ||
871         c->brightness != brightness ||
872         c->contrast   != contrast ||
873         c->saturation != saturation ||
874         memcmp(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4) ||
875         memcmp(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int) * 4)
876     )
877         need_reinit = 1;
878
879     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
880     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
881
882
883
884     c->brightness = brightness;
885     c->contrast   = contrast;
886     c->saturation = saturation;
887     c->srcRange   = srcRange;
888     c->dstRange   = dstRange;
889
890     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
891     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
892     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
893         ff_sws_init_range_convert(c);
894
895     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
896     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
897
898     if (c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex])
899         return sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex],inv_table, srcRange,table, dstRange, brightness,  contrast, saturation);
900
901     if (!need_reinit)
902         return 0;
903
904     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
905         if (!c->cascaded_context[0] &&
906             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
907             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
908             enum AVPixelFormat tmp_format;
909             int tmp_width, tmp_height;
910             int srcW = c->srcW;
911             int srcH = c->srcH;
912             int dstW = c->dstW;
913             int dstH = c->dstH;
914             int ret;
915             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
916
917             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
918                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
919                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
920                 } else {
921                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
922                 }
923             } else {
924                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
925                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
926                 } else {
927                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
928                 }
929             }
930
931             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
932                 tmp_width  = dstW;
933                 tmp_height = dstH;
934             } else {
935                 tmp_width  = srcW;
936                 tmp_height = srcH;
937             }
938
939             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
940                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
941             if (ret < 0)
942                 return ret;
943
944             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
945                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
946                                                         c->flags, c->param);
947             if (!c->cascaded_context[0])
948                 return -1;
949
950             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
951             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
952             if (ret < 0)
953                 return ret;
954             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
955             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
956                                      srcRange, table, dstRange,
957                                      brightness, contrast, saturation);
958
959             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
960                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
961                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
962             if (!c->cascaded_context[1])
963                 return -1;
964             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
965                                      srcRange, table, dstRange,
966                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
967             return 0;
968         }
969         return -1;
970     }
971
972     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
973         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
974                                  contrast, saturation);
975         // FIXME factorize
976
977         if (ARCH_PPC)
978             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
979                                        contrast, saturation);
980     }
981
982     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
983
984     return 0;
985 }
986
987 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
988                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
989                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
990 {
991     if (!c )
992         return -1;
993
994     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
995     *table      = c->dstColorspaceTable;
996     *srcRange   = c->srcRange;
997     *dstRange   = c->dstRange;
998     *brightness = c->brightness;
999     *contrast   = c->contrast;
1000     *saturation = c->saturation;
1001
1002     return 0;
1003 }
1004
1005 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
1006 {
1007     switch (*format) {
1008     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
1009         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1010         return 1;
1011     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
1012         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
1013         return 1;
1014     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
1015         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
1016         return 1;
1017     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
1018         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
1019         return 1;
1020     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
1021         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
1022         return 1;
1023     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
1024     case AV_PIX_FMT_YA8:
1025     case AV_PIX_FMT_GRAY9LE:
1026     case AV_PIX_FMT_GRAY9BE:
1027     case AV_PIX_FMT_GRAY10LE:
1028     case AV_PIX_FMT_GRAY10BE:
1029     case AV_PIX_FMT_GRAY12LE:
1030     case AV_PIX_FMT_GRAY12BE:
1031     case AV_PIX_FMT_GRAY14LE:
1032     case AV_PIX_FMT_GRAY14BE:
1033     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
1034     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
1035     case AV_PIX_FMT_YA16BE:
1036     case AV_PIX_FMT_YA16LE:
1037         return 1;
1038     default:
1039         return 0;
1040     }
1041 }
1042
1043 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
1044 {
1045     switch (*format) {
1046     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1047     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1048     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1049     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1050     default:                                          return 0;
1051     }
1052 }
1053
1054 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1055 {
1056     switch (*format) {
1057     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1058     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1059     default:                                                return 0;
1060     }
1061 }
1062
1063 static void handle_formats(SwsContext *c)
1064 {
1065     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1066     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1067     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1068     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1069     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1070         fill_xyztables(c);
1071 }
1072
1073 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1074 {
1075     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1076
1077     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1078
1079     if (c) {
1080         c->av_class = &ff_sws_context_class;
1081         av_opt_set_defaults(c);
1082     }
1083
1084     return c;
1085 }
1086
1087 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1088 {
1089     int i = 0;
1090     uint16_t * tbl;
1091     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1092     if (!tbl)
1093         return NULL;
1094
1095     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1096         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1097     }
1098     return tbl;
1099 }
1100
1101 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1102 {
1103     switch(fmt) {
1104     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1105     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1106     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1107     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1108     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1109
1110     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1111     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1112     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1113
1114     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1115
1116     case AV_PIX_FMT_GBRAP10LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP10;
1117     case AV_PIX_FMT_GBRAP10BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP10;
1118
1119     case AV_PIX_FMT_GBRAP12LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP12;
1120     case AV_PIX_FMT_GBRAP12BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP12;
1121
1122     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1123     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1124
1125     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1126     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1127     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1128     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1129
1130     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1131     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1132
1133     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1134     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1135     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1136     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1137     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1138     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1139     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1140     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1141     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1142     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1143     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1144     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1145     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1146     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1147     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1148     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1149     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1150     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1151
1152 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1153 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1154 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1155     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1156     }
1157 }
1158
1159 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1160                              SwsFilter *dstFilter)
1161 {
1162     int i;
1163     int usesVFilter, usesHFilter;
1164     int unscaled;
1165     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1166     int srcW              = c->srcW;
1167     int srcH              = c->srcH;
1168     int dstW              = c->dstW;
1169     int dstH              = c->dstH;
1170     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1171     int flags, cpu_flags;
1172     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1173     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1174     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1175     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1176     int ret = 0;
1177     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1178     static const float float_mult = 1.0f / 255.0f;
1179
1180     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1181     flags     = c->flags;
1182     emms_c();
1183     if (!rgb15to16)
1184         ff_sws_rgb2rgb_init();
1185
1186     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1187
1188     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1189     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1190
1191     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1192         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1193
1194     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1195         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1196                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1197                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1198
1199     handle_formats(c);
1200     srcFormat = c->srcFormat;
1201     dstFormat = c->dstFormat;
1202     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1203     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1204
1205     // If the source has no alpha then disable alpha blendaway
1206     if (c->src0Alpha)
1207         c->alphablend = SWS_ALPHA_BLEND_NONE;
1208
1209     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1210           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1211     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1212         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1213                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1214         return AVERROR(EINVAL);
1215     }
1216     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1217         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1218                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1219         return AVERROR(EINVAL);
1220     }
1221     }
1222     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1223
1224     i = flags & (SWS_POINT         |
1225                  SWS_AREA          |
1226                  SWS_BILINEAR      |
1227                  SWS_FAST_BILINEAR |
1228                  SWS_BICUBIC       |
1229                  SWS_X             |
1230                  SWS_GAUSS         |
1231                  SWS_LANCZOS       |
1232                  SWS_SINC          |
1233                  SWS_SPLINE        |
1234                  SWS_BICUBLIN);
1235
1236     /* provide a default scaler if not set by caller */
1237     if (!i) {
1238         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1239             flags |= SWS_BICUBIC;
1240         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1241             flags |= SWS_BICUBIC;
1242         else
1243             flags |= SWS_BICUBIC;
1244         c->flags = flags;
1245     } else if (i & (i - 1)) {
1246         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1247                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1248         return AVERROR(EINVAL);
1249     }
1250     /* sanity check */
1251     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1252         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1253          * fixing the relevant parts of the code */
1254         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1255                srcW, srcH, dstW, dstH);
1256         return AVERROR(EINVAL);
1257     }
1258     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1259         if (srcW < 8 || dstW < 8) {
1260             flags ^= SWS_FAST_BILINEAR | SWS_BILINEAR;
1261             c->flags = flags;
1262         }
1263     }
1264
1265     if (!dstFilter)
1266         dstFilter = &dummyFilter;
1267     if (!srcFilter)
1268         srcFilter = &dummyFilter;
1269
1270     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1271     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1272     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1273     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1274     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1275
1276     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1277                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1278                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1279                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1280     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1281                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1282                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1283                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1284
1285     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1286     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1287
1288     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1289         if (dstW&1) {
1290             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1291             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1292             c->flags = flags;
1293         }
1294
1295         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1296             && c->chrSrcVSubSample == 0
1297             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1298             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1299         ) {
1300             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1301             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1302             c->flags = flags;
1303         }
1304     }
1305
1306     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1307         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1308             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1309     }
1310
1311     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1312        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1313        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1314        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1315         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1316             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1317         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1318             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1319                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1320                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1321                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1322                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1323                 c->flags = flags;
1324             }
1325         }
1326         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1327             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1328                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1329                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1330                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1331                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1332             }
1333         }
1334     }
1335     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1336         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1337             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1338                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1339                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1340             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1341             c->flags = flags;
1342         }
1343     }
1344
1345     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1346      * chroma interpolation */
1347     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1348         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1349         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1350         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1351         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1352         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1353         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1354         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1355         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1356         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1357         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1358         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1359         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1360         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1361         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1362         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1363         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1364         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1365         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1366         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1367         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1368     ) {
1369         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1370                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1371                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1372         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1373         c->flags = flags;
1374     }
1375     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1376         c->chrDstHSubSample = 1;
1377
1378     // drop some chroma lines if the user wants it
1379     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1380                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1381     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1382
1383     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1384      * wants full chroma */
1385     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1386         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1387         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1388         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1389         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1390         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1391         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP10BE && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP10LE &&
1392         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1393         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP12BE && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP12LE &&
1394         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1395         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1396         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRAP16LE &&
1397         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1398          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1399         c->chrSrcHSubSample = 1;
1400
1401     // Note the AV_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1402     c->chrSrcW = AV_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1403     c->chrSrcH = AV_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1404     c->chrDstW = AV_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1405     c->chrDstH = AV_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1406
1407     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1408
1409     c->srcBpc = desc_src->comp[0].depth;
1410     if (c->srcBpc < 8)
1411         c->srcBpc = 8;
1412     c->dstBpc = desc_dst->comp[0].depth;
1413     if (c->dstBpc < 8)
1414         c->dstBpc = 8;
1415     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1416         c->srcBpc = 16;
1417     if (c->dstBpc == 16)
1418         dst_stride <<= 1;
1419
1420     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1421         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1422                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1423                              (srcW & 15) == 0;
1424         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1425
1426             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1427             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1428                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1429                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1430         }
1431         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1432             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1433     } else
1434         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1435
1436     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1437     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1438
1439     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1440      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1441      * correct scaling.
1442      * n-2 is the last chrominance sample available.
1443      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1444      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1445      * some special code for the first and last pixel */
1446     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1447         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1448             c->lumXInc += 20;
1449             c->chrXInc += 20;
1450         }
1451         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1452         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1453             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1454             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1455         }
1456     }
1457
1458     // hardcoded for now
1459     c->gamma_value = 2.2;
1460     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1461
1462
1463     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1464         SwsContext *c2;
1465         c->cascaded_context[0] = NULL;
1466
1467         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1468                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1469         if (ret < 0)
1470             return ret;
1471
1472         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1473                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1474                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1475         if (!c->cascaded_context[0]) {
1476             return -1;
1477         }
1478
1479         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1480                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1481                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1482
1483         if (!c->cascaded_context[1])
1484             return -1;
1485
1486         c2 = c->cascaded_context[1];
1487         c2->is_internal_gamma = 1;
1488         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1489         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1490         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1491             return AVERROR(ENOMEM);
1492
1493         // is_internal_flag is set after creating the context
1494         // to properly create the gamma convert FilterDescriptor
1495         // we have to re-initialize it
1496         ff_free_filters(c2);
1497         if (ff_init_filters(c2) < 0) {
1498             sws_freeContext(c2);
1499             return -1;
1500         }
1501
1502         c->cascaded_context[2] = NULL;
1503         if (dstFormat != tmpFmt) {
1504             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1505                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1506             if (ret < 0)
1507                 return ret;
1508
1509             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1510                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1511                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1512             if (!c->cascaded_context[2])
1513                 return -1;
1514         }
1515         return 0;
1516     }
1517
1518     if (isBayer(srcFormat)) {
1519         if (!unscaled ||
1520             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1521             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1522
1523             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1524                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1525             if (ret < 0)
1526                 return ret;
1527
1528             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1529                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1530                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1531             if (!c->cascaded_context[0])
1532                 return -1;
1533
1534             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1535                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1536                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1537             if (!c->cascaded_context[1])
1538                 return -1;
1539             return 0;
1540         }
1541     }
1542
1543     if (unscaled && c->srcBpc == 8 && dstFormat == AV_PIX_FMT_GRAYF32){
1544         for (i = 0; i < 256; ++i){
1545             c->uint2float_lut[i] = (float)i * float_mult;
1546         }
1547     }
1548
1549     // float will be converted to uint16_t
1550     if ((srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAYF32BE || srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAYF32LE) &&
1551         (!unscaled || unscaled && dstFormat != srcFormat && (srcFormat != AV_PIX_FMT_GRAYF32 ||
1552         dstFormat != AV_PIX_FMT_GRAY8))){
1553         c->srcBpc = 16;
1554     }
1555
1556     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1557         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1558
1559         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1560         if (!unscaled ||
1561             dstFormat != tmpFormat ||
1562             usesHFilter || usesVFilter ||
1563             c->srcRange != c->dstRange
1564         ) {
1565             c->cascaded_mainindex = 1;
1566             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1567                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1568             if (ret < 0)
1569                 return ret;
1570
1571             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1572                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1573                                                         flags, c->param);
1574             if (!c->cascaded_context[0])
1575                 return -1;
1576             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1577             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1578             if (ret < 0)
1579                 return ret;
1580
1581             c->cascaded_context[1] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, tmpFormat,
1582                                                         dstW, dstH, dstFormat,
1583                                                         flags, c->param);
1584             if (!c->cascaded_context[1])
1585                 return -1;
1586
1587             c->cascaded_context[1]->srcRange = c->srcRange;
1588             c->cascaded_context[1]->dstRange = c->dstRange;
1589             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[1], srcFilter , dstFilter);
1590             if (ret < 0)
1591                 return ret;
1592
1593             return 0;
1594         }
1595     }
1596
1597 #if HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined(MAP_ANONYMOUS)
1598 #define USE_MMAP 1
1599 #else
1600 #define USE_MMAP 0
1601 #endif
1602
1603     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1604     {
1605 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1606 // can't downscale !!!
1607         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1608             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1609                                                              NULL, NULL, 8);
1610             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1611                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1612
1613 #if USE_MMAP
1614             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1615                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1616                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1617                                           -1, 0);
1618             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1619                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1620                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1621                                           -1, 0);
1622 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1623             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1624                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1625                                                   MEM_COMMIT,
1626                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1627             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1628                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1629                                                   MEM_COMMIT,
1630                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1631 #else
1632             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1633             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1634 #endif
1635
1636 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1637             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1638 #else
1639             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1640 #endif
1641             {
1642                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1643                 return AVERROR(ENOMEM);
1644             }
1645
1646             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1647             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1648             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1649             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1650
1651             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1652                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1653             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1654                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1655
1656 #if USE_MMAP
1657             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1658                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1659                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1660                 goto fail;
1661             }
1662 #endif
1663         } else
1664 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1665         {
1666             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1667                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 :
1668                                     have_neon(cpu_flags)   ? 8 : 1;
1669
1670             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1671                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1672                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1673                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1674                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1675                            c->param,
1676                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1677                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1678                 goto fail;
1679             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1680                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1681                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1682                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1683                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1684                            c->param,
1685                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1686                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1687                 goto fail;
1688         }
1689     } // initialize horizontal stuff
1690
1691     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1692     {
1693         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1694                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 :
1695                                 have_neon(cpu_flags)   ? 2 : 1;
1696
1697         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1698                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1699                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1700                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1701                        c->param,
1702                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1703                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1704             goto fail;
1705         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1706                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1707                        filterAlign, (1 << 12),
1708                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1709                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1710                        c->param,
1711                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1712                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1713
1714             goto fail;
1715
1716 #if HAVE_ALTIVEC
1717         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1718         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1719
1720         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1721             int j;
1722             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1723             for (j = 0; j < 8; j++)
1724                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1725         }
1726
1727         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1728             int j;
1729             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1730             for (j = 0; j < 8; j++)
1731                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1732         }
1733 #endif
1734     }
1735
1736     for (i = 0; i < 4; i++)
1737         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1738
1739     c->needAlpha = (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) ? 1 : 0;
1740
1741     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1742     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1743     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1744
1745     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1746
1747     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1748         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1749
1750         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1751             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1752                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1753                 break;
1754             }
1755         }
1756         if (!scaler)
1757             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1758         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1759                scaler,
1760                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1761 #ifdef DITHER1XBPP
1762                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1763                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1764                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1765                                                              "dithered " : "",
1766 #else
1767                "",
1768 #endif
1769                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1770
1771         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1772             cpucaps = "MMXEXT";
1773         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1774             cpucaps = "3DNOW";
1775         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1776             cpucaps = "MMX";
1777         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1778             cpucaps = "AltiVec";
1779         else
1780             cpucaps = "C";
1781
1782         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1783
1784         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1785         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1786                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1787                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1788         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1789                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1790                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1791                c->chrXInc, c->chrYInc);
1792     }
1793
1794     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1795     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1796         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1797         isALPHA(srcFormat) &&
1798         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1799         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1800     ) {
1801         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1802
1803         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1804             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1805                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1806                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1807         return 0;
1808     }
1809
1810     /* unscaled special cases */
1811     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1812         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat) ||
1813          srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAYF32 && dstFormat == AV_PIX_FMT_GRAY8 ||
1814          srcFormat == AV_PIX_FMT_GRAY8 && dstFormat == AV_PIX_FMT_GRAYF32)) {
1815         ff_get_unscaled_swscale(c);
1816
1817         if (c->swscale) {
1818             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1819                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1820                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1821                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1822             return 0;
1823         }
1824     }
1825
1826     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1827     return ff_init_filters(c);
1828 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1829     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1830         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1831         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1832         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1833
1834         if (isALPHA(srcFormat))
1835             tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
1836
1837         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1838             return AVERROR(EINVAL);
1839
1840         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1841                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1842         if (ret < 0)
1843             return ret;
1844
1845         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1846                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1847                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1848         if (!c->cascaded_context[0])
1849             return -1;
1850
1851         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1852                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1853                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1854         if (!c->cascaded_context[1])
1855             return -1;
1856         return 0;
1857     }
1858     return -1;
1859 }
1860
1861 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1862                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1863                                int flags, const double *param)
1864 {
1865     SwsContext *c;
1866
1867     if (!(c = sws_alloc_context()))
1868         return NULL;
1869
1870     c->flags     = flags;
1871     c->srcW      = srcW;
1872     c->srcH      = srcH;
1873     c->dstW      = dstW;
1874     c->dstH      = dstH;
1875     c->srcFormat = srcFormat;
1876     c->dstFormat = dstFormat;
1877
1878     if (param) {
1879         c->param[0] = param[0];
1880         c->param[1] = param[1];
1881     }
1882
1883     return c;
1884 }
1885
1886 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1887                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1888                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1889                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1890 {
1891     SwsContext *c;
1892
1893     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1894                            dstW, dstH, dstFormat,
1895                            flags, param);
1896     if (!c)
1897         return NULL;
1898
1899     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1900         sws_freeContext(c);
1901         return NULL;
1902     }
1903
1904     return c;
1905 }
1906
1907 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1908 {
1909     int i;
1910     for (i=0; i<a->length; i++)
1911         if (isnan(a->coeff[i]))
1912             return 1;
1913     return 0;
1914 }
1915
1916 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1917 {
1918     int i;
1919     for (i=0; i<a->length; i++)
1920         a->coeff[i] = NAN;
1921 }
1922
1923 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1924                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1925                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1926                                 int verbose)
1927 {
1928     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1929     if (!filter)
1930         return NULL;
1931
1932     if (lumaGBlur != 0.0) {
1933         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1934         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1935     } else {
1936         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1937         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1938     }
1939
1940     if (chromaGBlur != 0.0) {
1941         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1942         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1943     } else {
1944         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1945         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1946     }
1947
1948     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1949         goto fail;
1950
1951     if (chromaSharpen != 0.0) {
1952         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1953         if (!id)
1954             goto fail;
1955         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1956         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1957         sws_addVec(filter->chrH, id);
1958         sws_addVec(filter->chrV, id);
1959         sws_freeVec(id);
1960     }
1961
1962     if (lumaSharpen != 0.0) {
1963         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1964         if (!id)
1965             goto fail;
1966         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1967         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1968         sws_addVec(filter->lumH, id);
1969         sws_addVec(filter->lumV, id);
1970         sws_freeVec(id);
1971     }
1972
1973     if (chromaHShift != 0.0)
1974         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1975
1976     if (chromaVShift != 0.0)
1977         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1978
1979     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1980     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1981     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1982     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1983
1984     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1985         isnan_vec(filter->chrV) ||
1986         isnan_vec(filter->lumH) ||
1987         isnan_vec(filter->lumV))
1988         goto fail;
1989
1990     if (verbose)
1991         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1992     if (verbose)
1993         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1994
1995     return filter;
1996
1997 fail:
1998     sws_freeVec(filter->lumH);
1999     sws_freeVec(filter->lumV);
2000     sws_freeVec(filter->chrH);
2001     sws_freeVec(filter->chrV);
2002     av_freep(&filter);
2003     return NULL;
2004 }
2005
2006 SwsVector *sws_allocVec(int length)
2007 {
2008     SwsVector *vec;
2009
2010     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
2011         return NULL;
2012
2013     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
2014     if (!vec)
2015         return NULL;
2016     vec->length = length;
2017     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
2018     if (!vec->coeff)
2019         av_freep(&vec);
2020     return vec;
2021 }
2022
2023 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
2024 {
2025     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
2026     int i;
2027     double middle  = (length - 1) * 0.5;
2028     SwsVector *vec;
2029
2030     if(variance < 0 || quality < 0)
2031         return NULL;
2032
2033     vec = sws_allocVec(length);
2034
2035     if (!vec)
2036         return NULL;
2037
2038     for (i = 0; i < length; i++) {
2039         double dist = i - middle;
2040         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
2041                         sqrt(2 * variance * M_PI);
2042     }
2043
2044     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
2045
2046     return vec;
2047 }
2048
2049 /**
2050  * Allocate and return a vector with length coefficients, all
2051  * with the same value c.
2052  */
2053 #if !FF_API_SWS_VECTOR
2054 static
2055 #endif
2056 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
2057 {
2058     int i;
2059     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
2060
2061     if (!vec)
2062         return NULL;
2063
2064     for (i = 0; i < length; i++)
2065         vec->coeff[i] = c;
2066
2067     return vec;
2068 }
2069
2070 /**
2071  * Allocate and return a vector with just one coefficient, with
2072  * value 1.0.
2073  */
2074 #if !FF_API_SWS_VECTOR
2075 static
2076 #endif
2077 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2078 {
2079     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2080 }
2081
2082 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2083 {
2084     int i;
2085     double sum = 0;
2086
2087     for (i = 0; i < a->length; i++)
2088         sum += a->coeff[i];
2089
2090     return sum;
2091 }
2092
2093 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2094 {
2095     int i;
2096
2097     for (i = 0; i < a->length; i++)
2098         a->coeff[i] *= scalar;
2099 }
2100
2101 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2102 {
2103     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2104 }
2105
2106 #if FF_API_SWS_VECTOR
2107 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2108 {
2109     int length = a->length + b->length - 1;
2110     int i, j;
2111     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2112
2113     if (!vec)
2114         return NULL;
2115
2116     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2117         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2118             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2119         }
2120     }
2121
2122     return vec;
2123 }
2124 #endif
2125
2126 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2127 {
2128     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2129     int i;
2130     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2131
2132     if (!vec)
2133         return NULL;
2134
2135     for (i = 0; i < a->length; i++)
2136         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2137     for (i = 0; i < b->length; i++)
2138         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2139
2140     return vec;
2141 }
2142
2143 #if FF_API_SWS_VECTOR
2144 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2145 {
2146     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2147     int i;
2148     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2149
2150     if (!vec)
2151         return NULL;
2152
2153     for (i = 0; i < a->length; i++)
2154         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2155     for (i = 0; i < b->length; i++)
2156         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2157
2158     return vec;
2159 }
2160 #endif
2161
2162 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2163 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2164 {
2165     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2166     int i;
2167     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2168
2169     if (!vec)
2170         return NULL;
2171
2172     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2173         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2174                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2175     }
2176
2177     return vec;
2178 }
2179
2180 #if !FF_API_SWS_VECTOR
2181 static
2182 #endif
2183 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2184 {
2185     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2186     if (!shifted) {
2187         makenan_vec(a);
2188         return;
2189     }
2190     av_free(a->coeff);
2191     a->coeff  = shifted->coeff;
2192     a->length = shifted->length;
2193     av_free(shifted);
2194 }
2195
2196 #if !FF_API_SWS_VECTOR
2197 static
2198 #endif
2199 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2200 {
2201     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2202     if (!sum) {
2203         makenan_vec(a);
2204         return;
2205     }
2206     av_free(a->coeff);
2207     a->coeff  = sum->coeff;
2208     a->length = sum->length;
2209     av_free(sum);
2210 }
2211
2212 #if FF_API_SWS_VECTOR
2213 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2214 {
2215     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2216     if (!diff) {
2217         makenan_vec(a);
2218         return;
2219     }
2220     av_free(a->coeff);
2221     a->coeff  = diff->coeff;
2222     a->length = diff->length;
2223     av_free(diff);
2224 }
2225
2226 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2227 {
2228     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2229     if (!conv) {
2230         makenan_vec(a);
2231         return;
2232     }
2233     av_free(a->coeff);
2234     a->coeff  = conv->coeff;
2235     a->length = conv->length;
2236     av_free(conv);
2237 }
2238
2239 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2240 {
2241     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2242
2243     if (!vec)
2244         return NULL;
2245
2246     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2247
2248     return vec;
2249 }
2250 #endif
2251
2252 /**
2253  * Print with av_log() a textual representation of the vector a
2254  * if log_level <= av_log_level.
2255  */
2256 #if !FF_API_SWS_VECTOR
2257 static
2258 #endif
2259 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2260 {
2261     int i;
2262     double max = 0;
2263     double min = 0;
2264     double range;
2265
2266     for (i = 0; i < a->length; i++)
2267         if (a->coeff[i] > max)
2268             max = a->coeff[i];
2269
2270     for (i = 0; i < a->length; i++)
2271         if (a->coeff[i] < min)
2272             min = a->coeff[i];
2273
2274     range = max - min;
2275
2276     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2277         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2278         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2279         for (; x > 0; x--)
2280             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2281         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2282     }
2283 }
2284
2285 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2286 {
2287     if (!a)
2288         return;
2289     av_freep(&a->coeff);
2290     a->length = 0;
2291     av_free(a);
2292 }
2293
2294 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2295 {
2296     if (!filter)
2297         return;
2298
2299     sws_freeVec(filter->lumH);
2300     sws_freeVec(filter->lumV);
2301     sws_freeVec(filter->chrH);
2302     sws_freeVec(filter->chrV);
2303     av_free(filter);
2304 }
2305
2306 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2307 {
2308     int i;
2309     if (!c)
2310         return;
2311
2312     for (i = 0; i < 4; i++)
2313         av_freep(&c->dither_error[i]);
2314
2315     av_freep(&c->vLumFilter);
2316     av_freep(&c->vChrFilter);
2317     av_freep(&c->hLumFilter);
2318     av_freep(&c->hChrFilter);
2319 #if HAVE_ALTIVEC
2320     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2321     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2322 #endif
2323
2324     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2325     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2326     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2327     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2328
2329 #if HAVE_MMX_INLINE
2330 #if USE_MMAP
2331     if (c->lumMmxextFilterCode)
2332         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2333     if (c->chrMmxextFilterCode)
2334         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2335 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2336     if (c->lumMmxextFilterCode)
2337         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2338     if (c->chrMmxextFilterCode)
2339         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2340 #else
2341     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2342     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2343 #endif
2344     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2345     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2346 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2347
2348     av_freep(&c->yuvTable);
2349     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2350
2351     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2352     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2353     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2354     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2355     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2356     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2357
2358     av_freep(&c->gamma);
2359     av_freep(&c->inv_gamma);
2360
2361     ff_free_filters(c);
2362
2363     av_free(c);
2364 }
2365
2366 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2367                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2368                                         int dstW, int dstH,
2369                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2370                                         SwsFilter *srcFilter,
2371                                         SwsFilter *dstFilter,
2372                                         const double *param)
2373 {
2374     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2375                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2376     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2377             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2378
2379     if (!param)
2380         param = default_param;
2381
2382     if (context &&
2383         (context->srcW      != srcW      ||
2384          context->srcH      != srcH      ||
2385          context->srcFormat != srcFormat ||
2386          context->dstW      != dstW      ||
2387          context->dstH      != dstH      ||
2388          context->dstFormat != dstFormat ||
2389          context->flags     != flags     ||
2390          context->param[0]  != param[0]  ||
2391          context->param[1]  != param[1])) {
2392
2393         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2394         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2395         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2396         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2397         sws_freeContext(context);
2398         context = NULL;
2399     }
2400
2401     if (!context) {
2402         if (!(context = sws_alloc_context()))
2403             return NULL;
2404         context->srcW      = srcW;
2405         context->srcH      = srcH;
2406         context->srcFormat = srcFormat;
2407         context->dstW      = dstW;
2408         context->dstH      = dstH;
2409         context->dstFormat = dstFormat;
2410         context->flags     = flags;
2411         context->param[0]  = param[0];
2412         context->param[1]  = param[1];
2413
2414         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2415         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2416         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2417         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2418
2419         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2420             sws_freeContext(context);
2421             return NULL;
2422         }
2423     }
2424     return context;
2425 }