]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libswscale/utils.c
Merge commit '5a9a9d4a2abefa63d9a898ce26715453c569e89d'
[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 _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
24 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
25 #include <inttypes.h>
26 #include <math.h>
27 #include <stdio.h>
28 #include <string.h>
29 #if HAVE_SYS_MMAN_H
30 #include <sys/mman.h>
31 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
32 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
33 #endif
34 #endif
35 #if HAVE_VIRTUALALLOC
36 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
37 #include <windows.h>
38 #endif
39
40 #include "libavutil/attributes.h"
41 #include "libavutil/avassert.h"
42 #include "libavutil/avutil.h"
43 #include "libavutil/bswap.h"
44 #include "libavutil/cpu.h"
45 #include "libavutil/intreadwrite.h"
46 #include "libavutil/mathematics.h"
47 #include "libavutil/opt.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49 #include "libavutil/x86/asm.h"
50 #include "libavutil/x86/cpu.h"
51 #include "rgb2rgb.h"
52 #include "swscale.h"
53 #include "swscale_internal.h"
54
55 static void handle_formats(SwsContext *c);
56
57 unsigned swscale_version(void)
58 {
59     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
60     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
61 }
62
63 const char *swscale_configuration(void)
64 {
65     return FFMPEG_CONFIGURATION;
66 }
67
68 const char *swscale_license(void)
69 {
70 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
71     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
72 }
73
74 #define RET 0xC3 // near return opcode for x86
75
76 typedef struct FormatEntry {
77     uint8_t is_supported_in         :1;
78     uint8_t is_supported_out        :1;
79     uint8_t is_supported_endianness :1;
80 } FormatEntry;
81
82 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
83     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
84     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
85     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
95     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
97     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
101     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
104     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_Y400A]       = { 1, 0 },
165     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 0, 0 },
168     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 0, 0 },
169     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
173     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
174     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
204     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
209 };
210
211 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
212 {
213     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
214            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
215 }
216
217 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
218 {
219     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
220            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
221 }
222
223 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
224 {
225     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
226            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
227 }
228
229 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
230
231 #if FF_API_SWS_FORMAT_NAME
232 const char *sws_format_name(enum AVPixelFormat format)
233 {
234     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
235     if (desc)
236         return desc->name;
237     else
238         return "Unknown format";
239 }
240 #endif
241
242 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
243                              double dist)
244 {
245     if (dist <= 1.0)
246         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
247     else
248         return getSplineCoeff(0.0,
249                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
250                                c + 3.0 * d,
251                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
252                               dist - 1.0);
253 }
254
255 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
256 {
257     if (pos < 0) {
258         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
259     }
260     pos += 128; // relative to ideal left edge
261     return pos >> chr_subsample;
262 }
263
264 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
265                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
266                               int dstW, int filterAlign, int one,
267                               int flags, int cpu_flags,
268                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
269                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
270 {
271     int i;
272     int filterSize;
273     int filter2Size;
274     int minFilterSize;
275     int64_t *filter    = NULL;
276     int64_t *filter2   = NULL;
277     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
278     int ret            = -1;
279
280     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
281
282     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
283     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3) * sizeof(**filterPos), fail);
284
285     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
286         int i;
287         filterSize = 1;
288         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter,
289                           dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
290
291         for (i = 0; i < dstW; i++) {
292             filter[i * filterSize] = fone;
293             (*filterPos)[i]        = i;
294         }
295     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
296         int i;
297         int64_t xDstInSrc;
298         filterSize = 1;
299         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
300                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
301
302         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
303         for (i = 0; i < dstW; i++) {
304             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
305
306             (*filterPos)[i] = xx;
307             filter[i]       = fone;
308             xDstInSrc      += xInc;
309         }
310     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
311                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
312         int i;
313         int64_t xDstInSrc;
314         filterSize = 2;
315         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
316                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
317
318         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
319         for (i = 0; i < dstW; i++) {
320             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
321             int j;
322
323             (*filterPos)[i] = xx;
324             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
325             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
326                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
327                 if (coeff < 0)
328                     coeff = 0;
329                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
330                 xx++;
331             }
332             xDstInSrc += xInc;
333         }
334     } else {
335         int64_t xDstInSrc;
336         int sizeFactor;
337
338         if (flags & SWS_BICUBIC)
339             sizeFactor = 4;
340         else if (flags & SWS_X)
341             sizeFactor = 8;
342         else if (flags & SWS_AREA)
343             sizeFactor = 1;     // downscale only, for upscale it is bilinear
344         else if (flags & SWS_GAUSS)
345             sizeFactor = 8;     // infinite ;)
346         else if (flags & SWS_LANCZOS)
347             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
348         else if (flags & SWS_SINC)
349             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
350         else if (flags & SWS_SPLINE)
351             sizeFactor = 20;    // infinite ;)
352         else if (flags & SWS_BILINEAR)
353             sizeFactor = 2;
354         else {
355             av_assert0(0);
356         }
357
358         if (xInc <= 1 << 16)
359             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
360         else
361             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
362
363         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
364         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
365
366         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter,
367                          dstW * sizeof(*filter) * filterSize, fail);
368
369         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
370         for (i = 0; i < dstW; i++) {
371             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 2) << 16)) / (1 << 17);
372             int j;
373             (*filterPos)[i] = xx;
374             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
375                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx << 17) - xDstInSrc)) << 13;
376                 double floatd;
377                 int64_t coeff;
378
379                 if (xInc > 1 << 16)
380                     d = d * dstW / srcW;
381                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
382
383                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
384                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
385                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
386
387                     if (d >= 1LL << 31) {
388                         coeff = 0.0;
389                     } else {
390                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
391                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
392
393                         if (d < 1LL << 30)
394                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
395                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
396                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
397                         else
398                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
399                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
400                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
401                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
402                     }
403                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
404                 }
405 #if 0
406                 else if (flags & SWS_X) {
407                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
408                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
409                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
410                 }
411 #endif
412                 else if (flags & SWS_X) {
413                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
414                     double c;
415
416                     if (floatd < 1.0)
417                         c = cos(floatd * M_PI);
418                     else
419                         c = -1.0;
420                     if (c < 0.0)
421                         c = -pow(-c, A);
422                     else
423                         c = pow(c, A);
424                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
425                 } else if (flags & SWS_AREA) {
426                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
427                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
428                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
429                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
430                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
431                     else
432                         coeff = 0.0;
433                     coeff *= fone >> (30 + 16);
434                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
435                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
436                     coeff = (pow(2.0, -p * floatd * floatd)) * fone;
437                 } else if (flags & SWS_SINC) {
438                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
439                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
440                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
441                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
442                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
443                     if (floatd > p)
444                         coeff = 0;
445                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
446                     coeff = (1 << 30) - d;
447                     if (coeff < 0)
448                         coeff = 0;
449                     coeff *= fone >> 30;
450                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
451                     double p = -2.196152422706632;
452                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
453                 } else {
454                     av_assert0(0);
455                 }
456
457                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
458                 xx++;
459             }
460             xDstInSrc += 2 * xInc;
461         }
462     }
463
464     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
465      * av_free(filter);
466      */
467     av_assert0(filterSize > 0);
468     filter2Size = filterSize;
469     if (srcFilter)
470         filter2Size += srcFilter->length - 1;
471     if (dstFilter)
472         filter2Size += dstFilter->length - 1;
473     av_assert0(filter2Size > 0);
474     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size * dstW * sizeof(*filter2), fail);
475
476     for (i = 0; i < dstW; i++) {
477         int j, k;
478
479         if (srcFilter) {
480             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
481                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
482                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
483                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
484             }
485         } else {
486             for (j = 0; j < filterSize; j++)
487                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
488         }
489         // FIXME dstFilter
490
491         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
492     }
493     av_freep(&filter);
494
495     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
496     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
497     minFilterSize = 0;
498     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
499         int min = filter2Size;
500         int j;
501         int64_t cutOff = 0.0;
502
503         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
504         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
505             int k;
506             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
507
508             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
509                 break;
510
511             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
512              * filter otherwise */
513             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
514                 break;
515
516             // move filter coefficients left
517             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
518                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
519             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
520             (*filterPos)[i]++;
521         }
522
523         cutOff = 0;
524         /* count near zeros on the right */
525         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
526             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
527
528             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
529                 break;
530             min--;
531         }
532
533         if (min > minFilterSize)
534             minFilterSize = min;
535     }
536
537     if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) {
538         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
539         if (minFilterSize < 5)
540             filterAlign = 4;
541
542         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
543          * fall back on the scalar C code for very small filters.
544          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
545         if (minFilterSize < 3)
546             filterAlign = 1;
547     }
548
549     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
550         // special case for unscaled vertical filtering
551         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
552             filterAlign = 1;
553     }
554
555     av_assert0(minFilterSize > 0);
556     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
557     av_assert0(filterSize > 0);
558     filter = av_malloc(filterSize * dstW * sizeof(*filter));
559     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
560                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter) {
561         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: filterSize %d is too large, try less extreem scaling or increase MAX_FILTER_SIZE and recompile\n", filterSize);
562         goto fail;
563     }
564     *outFilterSize = filterSize;
565
566     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
567         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
568                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
569                filter2Size, filterSize);
570     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
571     for (i = 0; i < dstW; i++) {
572         int j;
573
574         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
575             if (j >= filter2Size)
576                 filter[i * filterSize + j] = 0;
577             else
578                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
579             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
580                 filter[i * filterSize + j] = 0;
581         }
582     }
583
584     // FIXME try to align filterPos if possible
585
586     // fix borders
587     for (i = 0; i < dstW; i++) {
588         int j;
589         if ((*filterPos)[i] < 0) {
590             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
591             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
592                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
593                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
594                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
595             }
596             (*filterPos)[i]= 0;
597         }
598
599         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
600             int shift = (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
601             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
602             for (j = filterSize - 2; j >= 0; j--) {
603                 int right = FFMIN(j + shift, filterSize - 1);
604                 filter[i * filterSize + right] += filter[i * filterSize + j];
605                 filter[i * filterSize + j]      = 0;
606             }
607             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
608         }
609     }
610
611     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
612     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
613     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
614                       *outFilterSize * (dstW + 3) * sizeof(int16_t), fail);
615
616     /* normalize & store in outFilter */
617     for (i = 0; i < dstW; i++) {
618         int j;
619         int64_t error = 0;
620         int64_t sum   = 0;
621
622         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
623             sum += filter[i * filterSize + j];
624         }
625         sum = (sum + one / 2) / one;
626         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
627             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
628             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
629             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
630             error                                  = v - intV * sum;
631         }
632     }
633
634     (*filterPos)[dstW + 0] =
635     (*filterPos)[dstW + 1] =
636     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
637                                                       * read over the end */
638     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
639         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
640         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
641         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
642         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
643     }
644
645     ret = 0;
646
647 fail:
648     if(ret < 0)
649         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
650     av_free(filter);
651     av_free(filter2);
652     return ret;
653 }
654
655 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
656 static av_cold int init_hscaler_mmxext(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode,
657                                        int16_t *filter, int32_t *filterPos,
658                                        int numSplits)
659 {
660     uint8_t *fragmentA;
661     x86_reg imm8OfPShufW1A;
662     x86_reg imm8OfPShufW2A;
663     x86_reg fragmentLengthA;
664     uint8_t *fragmentB;
665     x86_reg imm8OfPShufW1B;
666     x86_reg imm8OfPShufW2B;
667     x86_reg fragmentLengthB;
668     int fragmentPos;
669
670     int xpos, i;
671
672     // create an optimized horizontal scaling routine
673     /* This scaler is made of runtime-generated MMXEXT code using specially tuned
674      * pshufw instructions. For every four output pixels, if four input pixels
675      * are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk of fragmentB is
676      * used. If five input pixels are needed, then a chunk of fragmentA is used.
677      */
678
679     // code fragment
680
681     __asm__ volatile (
682         "jmp                         9f                 \n\t"
683         // Begin
684         "0:                                             \n\t"
685         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
686         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
687         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
688         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
689         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
690         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
691         "1:                                             \n\t"
692         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
693         "2:                                             \n\t"
694         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
695         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
696         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
697         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
698         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
699
700         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
701
702         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
703         // End
704         "9:                                             \n\t"
705         // "int $3                                         \n\t"
706         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
707         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
708         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
709         "dec                         %1                 \n\t"
710         "dec                         %2                 \n\t"
711         "sub                         %0, %1             \n\t"
712         "sub                         %0, %2             \n\t"
713         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
714         "sub                         %0, %3             \n\t"
715
716
717         : "=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
718           "=r" (fragmentLengthA)
719         );
720
721     __asm__ volatile (
722         "jmp                         9f                 \n\t"
723         // Begin
724         "0:                                             \n\t"
725         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
726         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
727         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
728         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
729         "1:                                             \n\t"
730         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
731         "2:                                             \n\t"
732         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
733         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
734         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
735         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
736         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
737
738         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
739
740         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
741         // End
742         "9:                                             \n\t"
743         // "int                       $3                   \n\t"
744         "lea       " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0             \n\t"
745         "lea       " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1             \n\t"
746         "lea       " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2             \n\t"
747         "dec                         %1                 \n\t"
748         "dec                         %2                 \n\t"
749         "sub                         %0, %1             \n\t"
750         "sub                         %0, %2             \n\t"
751         "lea       " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3             \n\t"
752         "sub                         %0, %3             \n\t"
753
754
755         : "=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
756           "=r" (fragmentLengthB)
757         );
758
759     xpos        = 0; // lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
760     fragmentPos = 0;
761
762     for (i = 0; i < dstW / numSplits; i++) {
763         int xx = xpos >> 16;
764
765         if ((i & 3) == 0) {
766             int a                  = 0;
767             int b                  = ((xpos + xInc) >> 16) - xx;
768             int c                  = ((xpos + xInc * 2) >> 16) - xx;
769             int d                  = ((xpos + xInc * 3) >> 16) - xx;
770             int inc                = (d + 1 < 4);
771             uint8_t *fragment      = (d + 1 < 4) ? fragmentB : fragmentA;
772             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW1B : imm8OfPShufW1A;
773             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d + 1 < 4) ? imm8OfPShufW2B : imm8OfPShufW2A;
774             x86_reg fragmentLength = (d + 1 < 4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
775             int maxShift           = 3 - (d + inc);
776             int shift              = 0;
777
778             if (filterCode) {
779                 filter[i]        = ((xpos              & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
780                 filter[i + 1]    = (((xpos + xInc)     & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
781                 filter[i + 2]    = (((xpos + xInc * 2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
782                 filter[i + 3]    = (((xpos + xInc * 3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF) >> 9;
783                 filterPos[i / 2] = xx;
784
785                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
786
787                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] =  (a + inc)       |
788                                                           ((b + inc) << 2) |
789                                                           ((c + inc) << 4) |
790                                                           ((d + inc) << 6);
791                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] =  a | (b << 2) |
792                                                                (c << 4) |
793                                                                (d << 6);
794
795                 if (i + 4 - inc >= dstW)
796                     shift = maxShift;               // avoid overread
797                 else if ((filterPos[i / 2] & 3) <= maxShift)
798                     shift = filterPos[i / 2] & 3;   // align
799
800                 if (shift && i >= shift) {
801                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1] += 0x55 * shift;
802                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2] += 0x55 * shift;
803                     filterPos[i / 2]                        -= shift;
804                 }
805             }
806
807             fragmentPos += fragmentLength;
808
809             if (filterCode)
810                 filterCode[fragmentPos] = RET;
811         }
812         xpos += xInc;
813     }
814     if (filterCode)
815         filterPos[((i / 2) + 1) & (~1)] = xpos >> 16;  // needed to jump to the next part
816
817     return fragmentPos + 1;
818 }
819 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
820
821 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum AVPixelFormat format)
822 {
823     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
824     *h = desc->log2_chroma_w;
825     *v = desc->log2_chroma_h;
826 }
827
828 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
829 {
830     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
831     int64_t vr =  table[0];
832     int64_t ub =  table[1];
833     int64_t ug = -table[2];
834     int64_t vg = -table[3];
835     int64_t ONE = 65536;
836     int64_t cy = ONE;
837     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
838     int i;
839     static const int8_t map[] = {
840     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
841     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
842     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
843     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
844     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
845     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
846     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
847     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
848     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
849     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
850     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
851     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
852     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
853     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
854     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
855     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
856     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
857     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
858     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
859     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
860     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
861     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
862     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
863     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
864     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
865     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
866     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
867     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
868     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
869     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
870     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
871     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
872     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
873     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
874     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
875     };
876
877     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
878
879     if (!dstRange) {
880         cy = cy * 255 / 219;
881     } else {
882         vr = vr * 224 / 255;
883         ub = ub * 224 / 255;
884         ug = ug * 224 / 255;
885         vg = vg * 224 / 255;
886     }
887     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
888     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
889     Z = ONE*ONE-W-V;
890
891     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
892     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
893     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
894
895     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
896     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
897     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
898
899     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
900     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
901     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
902
903     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
904     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
905     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
906
907     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
908         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
909         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
910         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
911         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
912         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
913         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
914         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
915         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
916         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
917     }
918     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
919         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
920 }
921
922 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
923 {
924     int i;
925     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
926     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
927     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
928     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
929     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
930         {13270, -6295, -2041},
931         {-3969,  7682,   170},
932         {  228,  -835,  4329} };
933     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
934         {1689, 1464,  739},
935         { 871, 2929,  296},
936         {  79,  488, 3891} };
937     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
938
939     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
940     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
941     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
942     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
943     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
944     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
945
946     if (rgbgamma_tab[4095])
947         return;
948
949     /* set gamma vectors */
950     for (i = 0; i < 4096; i++) {
951         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
952         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
953         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
954         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
955     }
956 }
957
958 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
959                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
960                              int brightness, int contrast, int saturation)
961 {
962     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
963     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
964     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
965     memcpy(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
966
967     handle_formats(c);
968     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
969     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
970
971     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
972         dstRange = 0;
973     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
974         srcRange = 0;
975
976     c->brightness = brightness;
977     c->contrast   = contrast;
978     c->saturation = saturation;
979     c->srcRange   = srcRange;
980     c->dstRange   = dstRange;
981
982     fill_xyztables(c);
983
984     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat)))
985         return -1;
986
987     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
988     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
989
990     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
991     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
992                              contrast, saturation);
993     // FIXME factorize
994
995     if (HAVE_ALTIVEC && av_get_cpu_flags() & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
996         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness,
997                                        contrast, saturation);
998     }
999
1000     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
1001
1002     return 0;
1003 }
1004
1005 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
1006                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
1007                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
1008 {
1009     if (!c )
1010         return -1;
1011
1012     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
1013     *table      = c->dstColorspaceTable;
1014     *srcRange   = c->srcRange;
1015     *dstRange   = c->dstRange;
1016     *brightness = c->brightness;
1017     *contrast   = c->contrast;
1018     *saturation = c->saturation;
1019
1020     return 0;
1021 }
1022
1023 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
1024 {
1025     switch (*format) {
1026     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
1027         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1028         return 1;
1029     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
1030         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
1031         return 1;
1032     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
1033         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
1034         return 1;
1035     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
1036         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
1037         return 1;
1038     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
1039         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
1040         return 1;
1041     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
1042         return 1;
1043     default:
1044         return 0;
1045     }
1046 }
1047
1048 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
1049 {
1050     switch (*format) {
1051     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1052     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1053     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1054     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1055     default:                                          return 0;
1056     }
1057 }
1058
1059 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1060 {
1061     switch (*format) {
1062     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1063     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1064     default:                                                return 0;
1065     }
1066 }
1067
1068 static void handle_formats(SwsContext *c)
1069 {
1070     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1071     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1072     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1073     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1074 }
1075
1076 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1077 {
1078     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1079
1080     if (c) {
1081         c->av_class = &sws_context_class;
1082         av_opt_set_defaults(c);
1083     }
1084
1085     return c;
1086 }
1087
1088 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1089                              SwsFilter *dstFilter)
1090 {
1091     int i, j;
1092     int usesVFilter, usesHFilter;
1093     int unscaled;
1094     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1095     int srcW              = c->srcW;
1096     int srcH              = c->srcH;
1097     int dstW              = c->dstW;
1098     int dstH              = c->dstH;
1099     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1100     int flags, cpu_flags;
1101     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1102     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1103     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1104     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1105
1106     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1107     flags     = c->flags;
1108     emms_c();
1109     if (!rgb15to16)
1110         sws_rgb2rgb_init();
1111
1112     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1113
1114     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1115     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1116
1117     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1118         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1119                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1120                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1121
1122     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1123         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1124     handle_formats(c);
1125     srcFormat = c->srcFormat;
1126     dstFormat = c->dstFormat;
1127     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1128     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1129
1130     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1131           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1132     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1133         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1134                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1135         return AVERROR(EINVAL);
1136     }
1137     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1138         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1139                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1140         return AVERROR(EINVAL);
1141     }
1142     }
1143
1144     i = flags & (SWS_POINT         |
1145                  SWS_AREA          |
1146                  SWS_BILINEAR      |
1147                  SWS_FAST_BILINEAR |
1148                  SWS_BICUBIC       |
1149                  SWS_X             |
1150                  SWS_GAUSS         |
1151                  SWS_LANCZOS       |
1152                  SWS_SINC          |
1153                  SWS_SPLINE        |
1154                  SWS_BICUBLIN);
1155     if (!i || (i & (i - 1))) {
1156         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1157         return AVERROR(EINVAL);
1158     }
1159     /* sanity check */
1160     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1161         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1162          * fixing the relevant parts of the code */
1163         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1164                srcW, srcH, dstW, dstH);
1165         return AVERROR(EINVAL);
1166     }
1167
1168     if (!dstFilter)
1169         dstFilter = &dummyFilter;
1170     if (!srcFilter)
1171         srcFilter = &dummyFilter;
1172
1173     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1174     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1175     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1176     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1177     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1178
1179     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1180                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1181                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1182                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1183     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1184                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1185                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1186                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1187
1188     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
1189     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
1190
1191     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1192         if (dstW&1) {
1193             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1194             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1195             c->flags = flags;
1196         }
1197     }
1198
1199     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1200        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1201        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1202        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1203         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1204             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1205                 "Error diffusion dither is only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1206                 av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1207             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1208             c->flags = flags;
1209         }
1210         if (!(flags & SWS_ERROR_DIFFUSION) && (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1211             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1212                 "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1213                 av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1214             flags   |= SWS_ERROR_DIFFUSION;
1215             c->flags = flags;
1216         }
1217     }
1218     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1219         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1220             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1221                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1222                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1223             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1224             c->flags = flags;
1225         }
1226     }
1227
1228     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1229      * chroma interpolation */
1230     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1231         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1232         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1233         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1234         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1235         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1236         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1237         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1238         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1239         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1240         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1241         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1242         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1243     ) {
1244         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1245                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1246                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1247         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1248         c->flags = flags;
1249     }
1250     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1251         c->chrDstHSubSample = 1;
1252
1253     // drop some chroma lines if the user wants it
1254     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1255                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1256     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1257
1258     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1259      * wants full chroma */
1260     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1261         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1262         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1263         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1264         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1265         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1266         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1267         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1268         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1269         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1270          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1271         c->chrSrcHSubSample = 1;
1272
1273     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1274     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1275     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1276     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1277     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1278
1279     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1280
1281     /* unscaled special cases */
1282     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1283         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1284         ff_get_unscaled_swscale(c);
1285
1286         if (c->swScale) {
1287             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1288                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1289                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1290                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1291             return 0;
1292         }
1293     }
1294
1295     c->srcBpc = 1 + desc_src->comp[0].depth_minus1;
1296     if (c->srcBpc < 8)
1297         c->srcBpc = 8;
1298     c->dstBpc = 1 + desc_dst->comp[0].depth_minus1;
1299     if (c->dstBpc < 8)
1300         c->dstBpc = 8;
1301     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1302         c->srcBpc = 16;
1303     if (c->dstBpc == 16)
1304         dst_stride <<= 1;
1305
1306     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1307         c->canMMXEXTBeUsed = (dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1308                               (srcW & 15) == 0) ? 1 : 0;
1309         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && (srcW & 15) == 0
1310
1311             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1312             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1313                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1314                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1315         }
1316         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1317             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1318     } else
1319         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1320
1321     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1322     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1323
1324     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1325      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1326      * correct scaling.
1327      * n-2 is the last chrominance sample available.
1328      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1329      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1330      * some special code for the first and last pixel */
1331     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1332         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1333             c->lumXInc += 20;
1334             c->chrXInc += 20;
1335         }
1336         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1337         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1338             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1339             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1340         }
1341     }
1342
1343 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1344
1345     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1346     {
1347 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1348 // can't downscale !!!
1349         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1350             c->lumMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1351                                                              NULL, NULL, 8);
1352             c->chrMmxextFilterCodeSize = init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1353                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1354
1355 #if USE_MMAP
1356             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1357                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1358                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1359                                           -1, 0);
1360             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1361                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1362                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1363                                           -1, 0);
1364 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1365             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1366                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1367                                                   MEM_COMMIT,
1368                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1369             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1370                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1371                                                   MEM_COMMIT,
1372                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1373 #else
1374             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1375             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1376 #endif
1377
1378 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1379             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1380 #else
1381             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1382 #endif
1383             {
1384                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1385                 return AVERROR(ENOMEM);
1386             }
1387
1388             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1389             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1390             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1391             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1392
1393             init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1394                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1395             init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1396                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1397
1398 #if USE_MMAP
1399             mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1400             mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
1401 #endif
1402         } else
1403 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1404         {
1405             const int filterAlign =
1406                 (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 4 :
1407                 (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
1408                 1;
1409
1410             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1411                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1412                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1413                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1414                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1415                            c->param,
1416                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1417                            get_local_pos(c, 0, 0, 0)) < 0)
1418                 goto fail;
1419             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1420                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1421                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1422                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1423                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1424                            c->param,
1425                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1426                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0)) < 0)
1427                 goto fail;
1428         }
1429     } // initialize horizontal stuff
1430
1431     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1432     {
1433         const int filterAlign =
1434             (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) ? 2 :
1435             (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC) ? 8 :
1436             1;
1437
1438         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1439                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1440                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1441                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1442                        c->param,
1443                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1444                        get_local_pos(c, 0, 0, 1)) < 0)
1445             goto fail;
1446         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1447                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1448                        filterAlign, (1 << 12),
1449                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1450                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1451                        c->param,
1452                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1453                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1)) < 0)
1454
1455             goto fail;
1456
1457 #if HAVE_ALTIVEC
1458         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1459         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1460
1461         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1462             int j;
1463             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1464             for (j = 0; j < 8; j++)
1465                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1466         }
1467
1468         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1469             int j;
1470             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1471             for (j = 0; j < 8; j++)
1472                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1473         }
1474 #endif
1475     }
1476
1477     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1478     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1479     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1480     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1481         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1482         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1483                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1484                                << c->chrSrcVSubSample));
1485
1486         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1487         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1488         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1489             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1490         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1491             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1492             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1493                              c->vChrFilterPos[chrI];
1494     }
1495
1496     for (i = 0; i < 4; i++)
1497         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1498
1499     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1500      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1501     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1502     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1503     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1504     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1505         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1506     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1507      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1508     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1509     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1510         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1511                           dst_stride + 16, fail);
1512         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1513     }
1514     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1515     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1516     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1517     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1518         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1519                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1520         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1521         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1522                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1523     }
1524     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1525         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1526             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1527                               dst_stride + 16, fail);
1528             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1529         }
1530
1531     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1532     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1533         if(desc_dst->comp[0].depth_minus1 == 15){
1534             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1535             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1536                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1537         } else
1538             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1539                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1540
1541     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1542
1543     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1544         if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1545             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1546         else if (flags & SWS_BILINEAR)
1547             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1548         else if (flags & SWS_BICUBIC)
1549             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1550         else if (flags & SWS_X)
1551             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1552         else if (flags & SWS_POINT)
1553             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1554         else if (flags & SWS_AREA)
1555             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1556         else if (flags & SWS_BICUBLIN)
1557             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1558         else if (flags & SWS_GAUSS)
1559             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1560         else if (flags & SWS_SINC)
1561             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1562         else if (flags & SWS_LANCZOS)
1563             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1564         else if (flags & SWS_SPLINE)
1565             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1566         else
1567             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1568
1569         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1570                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1571 #ifdef DITHER1XBPP
1572                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1573                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1574                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1575                                                              "dithered " : "",
1576 #else
1577                "",
1578 #endif
1579                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1580
1581         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1582             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMXEXT\n");
1583         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1584             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1585         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1586             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1587         else if (HAVE_ALTIVEC && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_ALTIVEC)
1588             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1589         else
1590             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1591
1592         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1593         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1594                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1595                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1596         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1597                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1598                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1599                c->chrXInc, c->chrYInc);
1600     }
1601
1602     c->swScale = ff_getSwsFunc(c);
1603     return 0;
1604 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1605     return -1;
1606 }
1607
1608 #if FF_API_SWS_GETCONTEXT
1609 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1610                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1611                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1612                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1613 {
1614     SwsContext *c;
1615
1616     if (!(c = sws_alloc_context()))
1617         return NULL;
1618
1619     c->flags     = flags;
1620     c->srcW      = srcW;
1621     c->srcH      = srcH;
1622     c->dstW      = dstW;
1623     c->dstH      = dstH;
1624     c->srcFormat = srcFormat;
1625     c->dstFormat = dstFormat;
1626
1627     if (param) {
1628         c->param[0] = param[0];
1629         c->param[1] = param[1];
1630     }
1631
1632     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1633         sws_freeContext(c);
1634         return NULL;
1635     }
1636
1637     return c;
1638 }
1639 #endif
1640
1641 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1642                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1643                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1644                                 int verbose)
1645 {
1646     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1647     if (!filter)
1648         return NULL;
1649
1650     if (lumaGBlur != 0.0) {
1651         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1652         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1653     } else {
1654         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1655         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1656     }
1657
1658     if (chromaGBlur != 0.0) {
1659         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1660         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1661     } else {
1662         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1663         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1664     }
1665
1666     if (chromaSharpen != 0.0) {
1667         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1668         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1669         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1670         sws_addVec(filter->chrH, id);
1671         sws_addVec(filter->chrV, id);
1672         sws_freeVec(id);
1673     }
1674
1675     if (lumaSharpen != 0.0) {
1676         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1677         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1678         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1679         sws_addVec(filter->lumH, id);
1680         sws_addVec(filter->lumV, id);
1681         sws_freeVec(id);
1682     }
1683
1684     if (chromaHShift != 0.0)
1685         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1686
1687     if (chromaVShift != 0.0)
1688         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1689
1690     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1691     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1692     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1693     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1694
1695     if (verbose)
1696         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1697     if (verbose)
1698         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1699
1700     return filter;
1701 }
1702
1703 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1704 {
1705     SwsVector *vec;
1706
1707     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1708         return NULL;
1709
1710     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1711     if (!vec)
1712         return NULL;
1713     vec->length = length;
1714     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1715     if (!vec->coeff)
1716         av_freep(&vec);
1717     return vec;
1718 }
1719
1720 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1721 {
1722     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1723     int i;
1724     double middle  = (length - 1) * 0.5;
1725     SwsVector *vec;
1726
1727     if(variance < 0 || quality < 0)
1728         return NULL;
1729
1730     vec = sws_allocVec(length);
1731
1732     if (!vec)
1733         return NULL;
1734
1735     for (i = 0; i < length; i++) {
1736         double dist = i - middle;
1737         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
1738                         sqrt(2 * variance * M_PI);
1739     }
1740
1741     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1742
1743     return vec;
1744 }
1745
1746 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1747 {
1748     int i;
1749     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
1750
1751     if (!vec)
1752         return NULL;
1753
1754     for (i = 0; i < length; i++)
1755         vec->coeff[i] = c;
1756
1757     return vec;
1758 }
1759
1760 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1761 {
1762     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1763 }
1764
1765 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
1766 {
1767     int i;
1768     double sum = 0;
1769
1770     for (i = 0; i < a->length; i++)
1771         sum += a->coeff[i];
1772
1773     return sum;
1774 }
1775
1776 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1777 {
1778     int i;
1779
1780     for (i = 0; i < a->length; i++)
1781         a->coeff[i] *= scalar;
1782 }
1783
1784 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1785 {
1786     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
1787 }
1788
1789 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1790 {
1791     int length = a->length + b->length - 1;
1792     int i, j;
1793     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1794
1795     if (!vec)
1796         return NULL;
1797
1798     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1799         for (j = 0; j < b->length; j++) {
1800             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
1801         }
1802     }
1803
1804     return vec;
1805 }
1806
1807 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1808 {
1809     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1810     int i;
1811     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1812
1813     if (!vec)
1814         return NULL;
1815
1816     for (i = 0; i < a->length; i++)
1817         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1818     for (i = 0; i < b->length; i++)
1819         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
1820
1821     return vec;
1822 }
1823
1824 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1825 {
1826     int length = FFMAX(a->length, b->length);
1827     int i;
1828     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1829
1830     if (!vec)
1831         return NULL;
1832
1833     for (i = 0; i < a->length; i++)
1834         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
1835     for (i = 0; i < b->length; i++)
1836         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
1837
1838     return vec;
1839 }
1840
1841 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1842 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1843 {
1844     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
1845     int i;
1846     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
1847
1848     if (!vec)
1849         return NULL;
1850
1851     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1852         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
1853                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
1854     }
1855
1856     return vec;
1857 }
1858
1859 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1860 {
1861     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
1862     av_free(a->coeff);
1863     a->coeff  = shifted->coeff;
1864     a->length = shifted->length;
1865     av_free(shifted);
1866 }
1867
1868 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1869 {
1870     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
1871     av_free(a->coeff);
1872     a->coeff  = sum->coeff;
1873     a->length = sum->length;
1874     av_free(sum);
1875 }
1876
1877 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1878 {
1879     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
1880     av_free(a->coeff);
1881     a->coeff  = diff->coeff;
1882     a->length = diff->length;
1883     av_free(diff);
1884 }
1885
1886 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1887 {
1888     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
1889     av_free(a->coeff);
1890     a->coeff  = conv->coeff;
1891     a->length = conv->length;
1892     av_free(conv);
1893 }
1894
1895 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1896 {
1897     int i;
1898     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
1899
1900     if (!vec)
1901         return NULL;
1902
1903     for (i = 0; i < a->length; i++)
1904         vec->coeff[i] = a->coeff[i];
1905
1906     return vec;
1907 }
1908
1909 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1910 {
1911     int i;
1912     double max = 0;
1913     double min = 0;
1914     double range;
1915
1916     for (i = 0; i < a->length; i++)
1917         if (a->coeff[i] > max)
1918             max = a->coeff[i];
1919
1920     for (i = 0; i < a->length; i++)
1921         if (a->coeff[i] < min)
1922             min = a->coeff[i];
1923
1924     range = max - min;
1925
1926     for (i = 0; i < a->length; i++) {
1927         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
1928         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1929         for (; x > 0; x--)
1930             av_log(log_ctx, log_level, " ");
1931         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1932     }
1933 }
1934
1935 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1936 {
1937     if (!a)
1938         return;
1939     av_freep(&a->coeff);
1940     a->length = 0;
1941     av_free(a);
1942 }
1943
1944 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1945 {
1946     if (!filter)
1947         return;
1948
1949     if (filter->lumH)
1950         sws_freeVec(filter->lumH);
1951     if (filter->lumV)
1952         sws_freeVec(filter->lumV);
1953     if (filter->chrH)
1954         sws_freeVec(filter->chrH);
1955     if (filter->chrV)
1956         sws_freeVec(filter->chrV);
1957     av_free(filter);
1958 }
1959
1960 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1961 {
1962     int i;
1963     if (!c)
1964         return;
1965
1966     if (c->lumPixBuf) {
1967         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1968             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1969         av_freep(&c->lumPixBuf);
1970     }
1971
1972     if (c->chrUPixBuf) {
1973         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1974             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
1975         av_freep(&c->chrUPixBuf);
1976         av_freep(&c->chrVPixBuf);
1977     }
1978
1979     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1980         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
1981             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1982         av_freep(&c->alpPixBuf);
1983     }
1984
1985     for (i = 0; i < 4; i++)
1986         av_freep(&c->dither_error[i]);
1987
1988     av_freep(&c->vLumFilter);
1989     av_freep(&c->vChrFilter);
1990     av_freep(&c->hLumFilter);
1991     av_freep(&c->hChrFilter);
1992 #if HAVE_ALTIVEC
1993     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1994     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1995 #endif
1996
1997     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1998     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1999     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2000     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2001
2002 #if HAVE_MMX_INLINE
2003 #if USE_MMAP
2004     if (c->lumMmxextFilterCode)
2005         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2006     if (c->chrMmxextFilterCode)
2007         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2008 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2009     if (c->lumMmxextFilterCode)
2010         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2011     if (c->chrMmxextFilterCode)
2012         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2013 #else
2014     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2015     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2016 #endif
2017     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2018     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2019 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2020
2021     av_freep(&c->yuvTable);
2022     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2023
2024     av_free(c);
2025 }
2026
2027 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2028                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2029                                         int dstW, int dstH,
2030                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2031                                         SwsFilter *srcFilter,
2032                                         SwsFilter *dstFilter,
2033                                         const double *param)
2034 {
2035     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2036                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2037
2038     if (!param)
2039         param = default_param;
2040
2041     if (context &&
2042         (context->srcW      != srcW      ||
2043          context->srcH      != srcH      ||
2044          context->srcFormat != srcFormat ||
2045          context->dstW      != dstW      ||
2046          context->dstH      != dstH      ||
2047          context->dstFormat != dstFormat ||
2048          context->flags     != flags     ||
2049          context->param[0]  != param[0]  ||
2050          context->param[1]  != param[1])) {
2051         sws_freeContext(context);
2052         context = NULL;
2053     }
2054
2055     if (!context) {
2056         if (!(context = sws_alloc_context()))
2057             return NULL;
2058         context->srcW      = srcW;
2059         context->srcH      = srcH;
2060         context->srcFormat = srcFormat;
2061         context->dstW      = dstW;
2062         context->dstH      = dstH;
2063         context->dstFormat = dstFormat;
2064         context->flags     = flags;
2065         context->param[0]  = param[0];
2066         context->param[1]  = param[1];
2067         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2068             sws_freeContext(context);
2069             return NULL;
2070         }
2071     }
2072     return context;
2073 }