]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libswscale/utils.c
Merge commit '489e6add4478b0f5717dbf644234c6f3a3baf02c'
[ffmpeg] / libswscale / utils.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "config.h"
22
23 #define _DEFAULT_SOURCE
24 #define _SVID_SOURCE // needed for MAP_ANONYMOUS
25 #define _DARWIN_C_SOURCE // needed for MAP_ANON
26 #include <inttypes.h>
27 #include <math.h>
28 #include <stdio.h>
29 #include <string.h>
30 #if HAVE_SYS_MMAN_H
31 #include <sys/mman.h>
32 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
33 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
34 #endif
35 #endif
36 #if HAVE_VIRTUALALLOC
37 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
38 #include <windows.h>
39 #endif
40
41 #include "libavutil/attributes.h"
42 #include "libavutil/avassert.h"
43 #include "libavutil/avutil.h"
44 #include "libavutil/bswap.h"
45 #include "libavutil/cpu.h"
46 #include "libavutil/imgutils.h"
47 #include "libavutil/intreadwrite.h"
48 #include "libavutil/libm.h"
49 #include "libavutil/mathematics.h"
50 #include "libavutil/opt.h"
51 #include "libavutil/pixdesc.h"
52 #include "libavutil/ppc/cpu.h"
53 #include "libavutil/x86/asm.h"
54 #include "libavutil/x86/cpu.h"
55 #include "rgb2rgb.h"
56 #include "swscale.h"
57 #include "swscale_internal.h"
58
59 static void handle_formats(SwsContext *c);
60
61 unsigned swscale_version(void)
62 {
63     av_assert0(LIBSWSCALE_VERSION_MICRO >= 100);
64     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
65 }
66
67 const char *swscale_configuration(void)
68 {
69     return FFMPEG_CONFIGURATION;
70 }
71
72 const char *swscale_license(void)
73 {
74 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
75     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
76 }
77
78 typedef struct FormatEntry {
79     uint8_t is_supported_in         :1;
80     uint8_t is_supported_out        :1;
81     uint8_t is_supported_endianness :1;
82 } FormatEntry;
83
84 static const FormatEntry format_entries[AV_PIX_FMT_NB] = {
85     [AV_PIX_FMT_YUV420P]     = { 1, 1 },
86     [AV_PIX_FMT_YUYV422]     = { 1, 1 },
87     [AV_PIX_FMT_RGB24]       = { 1, 1 },
88     [AV_PIX_FMT_BGR24]       = { 1, 1 },
89     [AV_PIX_FMT_YUV422P]     = { 1, 1 },
90     [AV_PIX_FMT_YUV444P]     = { 1, 1 },
91     [AV_PIX_FMT_YUV410P]     = { 1, 1 },
92     [AV_PIX_FMT_YUV411P]     = { 1, 1 },
93     [AV_PIX_FMT_GRAY8]       = { 1, 1 },
94     [AV_PIX_FMT_MONOWHITE]   = { 1, 1 },
95     [AV_PIX_FMT_MONOBLACK]   = { 1, 1 },
96     [AV_PIX_FMT_PAL8]        = { 1, 0 },
97     [AV_PIX_FMT_YUVJ420P]    = { 1, 1 },
98     [AV_PIX_FMT_YUVJ411P]    = { 1, 1 },
99     [AV_PIX_FMT_YUVJ422P]    = { 1, 1 },
100     [AV_PIX_FMT_YUVJ444P]    = { 1, 1 },
101     [AV_PIX_FMT_YVYU422]     = { 1, 1 },
102     [AV_PIX_FMT_UYVY422]     = { 1, 1 },
103     [AV_PIX_FMT_UYYVYY411]   = { 0, 0 },
104     [AV_PIX_FMT_BGR8]        = { 1, 1 },
105     [AV_PIX_FMT_BGR4]        = { 0, 1 },
106     [AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE]   = { 1, 1 },
107     [AV_PIX_FMT_RGB8]        = { 1, 1 },
108     [AV_PIX_FMT_RGB4]        = { 0, 1 },
109     [AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE]   = { 1, 1 },
110     [AV_PIX_FMT_NV12]        = { 1, 1 },
111     [AV_PIX_FMT_NV21]        = { 1, 1 },
112     [AV_PIX_FMT_ARGB]        = { 1, 1 },
113     [AV_PIX_FMT_RGBA]        = { 1, 1 },
114     [AV_PIX_FMT_ABGR]        = { 1, 1 },
115     [AV_PIX_FMT_BGRA]        = { 1, 1 },
116     [AV_PIX_FMT_0RGB]        = { 1, 1 },
117     [AV_PIX_FMT_RGB0]        = { 1, 1 },
118     [AV_PIX_FMT_0BGR]        = { 1, 1 },
119     [AV_PIX_FMT_BGR0]        = { 1, 1 },
120     [AV_PIX_FMT_GRAY16BE]    = { 1, 1 },
121     [AV_PIX_FMT_GRAY16LE]    = { 1, 1 },
122     [AV_PIX_FMT_YUV440P]     = { 1, 1 },
123     [AV_PIX_FMT_YUVJ440P]    = { 1, 1 },
124     [AV_PIX_FMT_YUV440P10LE] = { 1, 1 },
125     [AV_PIX_FMT_YUV440P10BE] = { 1, 1 },
126     [AV_PIX_FMT_YUV440P12LE] = { 1, 1 },
127     [AV_PIX_FMT_YUV440P12BE] = { 1, 1 },
128     [AV_PIX_FMT_YUVA420P]    = { 1, 1 },
129     [AV_PIX_FMT_YUVA422P]    = { 1, 1 },
130     [AV_PIX_FMT_YUVA444P]    = { 1, 1 },
131     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE] = { 1, 1 },
132     [AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE] = { 1, 1 },
133     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE] = { 1, 1 },
134     [AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE] = { 1, 1 },
135     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE] = { 1, 1 },
136     [AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE] = { 1, 1 },
137     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE]= { 1, 1 },
138     [AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE]= { 1, 1 },
139     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE]= { 1, 1 },
140     [AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE]= { 1, 1 },
141     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE]= { 1, 1 },
142     [AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE]= { 1, 1 },
143     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE]= { 1, 1 },
144     [AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE]= { 1, 1 },
145     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE]= { 1, 1 },
146     [AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE]= { 1, 1 },
147     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE]= { 1, 1 },
148     [AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE]= { 1, 1 },
149     [AV_PIX_FMT_RGB48BE]     = { 1, 1 },
150     [AV_PIX_FMT_RGB48LE]     = { 1, 1 },
151     [AV_PIX_FMT_RGBA64BE]    = { 1, 1, 1 },
152     [AV_PIX_FMT_RGBA64LE]    = { 1, 1, 1 },
153     [AV_PIX_FMT_RGB565BE]    = { 1, 1 },
154     [AV_PIX_FMT_RGB565LE]    = { 1, 1 },
155     [AV_PIX_FMT_RGB555BE]    = { 1, 1 },
156     [AV_PIX_FMT_RGB555LE]    = { 1, 1 },
157     [AV_PIX_FMT_BGR565BE]    = { 1, 1 },
158     [AV_PIX_FMT_BGR565LE]    = { 1, 1 },
159     [AV_PIX_FMT_BGR555BE]    = { 1, 1 },
160     [AV_PIX_FMT_BGR555LE]    = { 1, 1 },
161     [AV_PIX_FMT_YUV420P16LE] = { 1, 1 },
162     [AV_PIX_FMT_YUV420P16BE] = { 1, 1 },
163     [AV_PIX_FMT_YUV422P16LE] = { 1, 1 },
164     [AV_PIX_FMT_YUV422P16BE] = { 1, 1 },
165     [AV_PIX_FMT_YUV444P16LE] = { 1, 1 },
166     [AV_PIX_FMT_YUV444P16BE] = { 1, 1 },
167     [AV_PIX_FMT_RGB444LE]    = { 1, 1 },
168     [AV_PIX_FMT_RGB444BE]    = { 1, 1 },
169     [AV_PIX_FMT_BGR444LE]    = { 1, 1 },
170     [AV_PIX_FMT_BGR444BE]    = { 1, 1 },
171     [AV_PIX_FMT_YA8]         = { 1, 1 },
172     [AV_PIX_FMT_YA16BE]      = { 1, 0 },
173     [AV_PIX_FMT_YA16LE]      = { 1, 0 },
174     [AV_PIX_FMT_BGR48BE]     = { 1, 1 },
175     [AV_PIX_FMT_BGR48LE]     = { 1, 1 },
176     [AV_PIX_FMT_BGRA64BE]    = { 1, 1, 1 },
177     [AV_PIX_FMT_BGRA64LE]    = { 1, 1, 1 },
178     [AV_PIX_FMT_YUV420P9BE]  = { 1, 1 },
179     [AV_PIX_FMT_YUV420P9LE]  = { 1, 1 },
180     [AV_PIX_FMT_YUV420P10BE] = { 1, 1 },
181     [AV_PIX_FMT_YUV420P10LE] = { 1, 1 },
182     [AV_PIX_FMT_YUV420P12BE] = { 1, 1 },
183     [AV_PIX_FMT_YUV420P12LE] = { 1, 1 },
184     [AV_PIX_FMT_YUV420P14BE] = { 1, 1 },
185     [AV_PIX_FMT_YUV420P14LE] = { 1, 1 },
186     [AV_PIX_FMT_YUV422P9BE]  = { 1, 1 },
187     [AV_PIX_FMT_YUV422P9LE]  = { 1, 1 },
188     [AV_PIX_FMT_YUV422P10BE] = { 1, 1 },
189     [AV_PIX_FMT_YUV422P10LE] = { 1, 1 },
190     [AV_PIX_FMT_YUV422P12BE] = { 1, 1 },
191     [AV_PIX_FMT_YUV422P12LE] = { 1, 1 },
192     [AV_PIX_FMT_YUV422P14BE] = { 1, 1 },
193     [AV_PIX_FMT_YUV422P14LE] = { 1, 1 },
194     [AV_PIX_FMT_YUV444P9BE]  = { 1, 1 },
195     [AV_PIX_FMT_YUV444P9LE]  = { 1, 1 },
196     [AV_PIX_FMT_YUV444P10BE] = { 1, 1 },
197     [AV_PIX_FMT_YUV444P10LE] = { 1, 1 },
198     [AV_PIX_FMT_YUV444P12BE] = { 1, 1 },
199     [AV_PIX_FMT_YUV444P12LE] = { 1, 1 },
200     [AV_PIX_FMT_YUV444P14BE] = { 1, 1 },
201     [AV_PIX_FMT_YUV444P14LE] = { 1, 1 },
202     [AV_PIX_FMT_GBRP]        = { 1, 1 },
203     [AV_PIX_FMT_GBRP9LE]     = { 1, 1 },
204     [AV_PIX_FMT_GBRP9BE]     = { 1, 1 },
205     [AV_PIX_FMT_GBRP10LE]    = { 1, 1 },
206     [AV_PIX_FMT_GBRP10BE]    = { 1, 1 },
207     [AV_PIX_FMT_GBRP12LE]    = { 1, 1 },
208     [AV_PIX_FMT_GBRP12BE]    = { 1, 1 },
209     [AV_PIX_FMT_GBRP14LE]    = { 1, 1 },
210     [AV_PIX_FMT_GBRP14BE]    = { 1, 1 },
211     [AV_PIX_FMT_GBRP16LE]    = { 1, 0 },
212     [AV_PIX_FMT_GBRP16BE]    = { 1, 0 },
213     [AV_PIX_FMT_GBRAP]       = { 1, 1 },
214     [AV_PIX_FMT_GBRAP16LE]   = { 1, 0 },
215     [AV_PIX_FMT_GBRAP16BE]   = { 1, 0 },
216     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR8] = { 1, 0 },
217     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB8] = { 1, 0 },
218     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG8] = { 1, 0 },
219     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG8] = { 1, 0 },
220     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16LE] = { 1, 0 },
221     [AV_PIX_FMT_BAYER_BGGR16BE] = { 1, 0 },
222     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16LE] = { 1, 0 },
223     [AV_PIX_FMT_BAYER_RGGB16BE] = { 1, 0 },
224     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16LE] = { 1, 0 },
225     [AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE] = { 1, 0 },
226     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE] = { 1, 0 },
227     [AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE] = { 1, 0 },
228     [AV_PIX_FMT_XYZ12BE]     = { 1, 1, 1 },
229     [AV_PIX_FMT_XYZ12LE]     = { 1, 1, 1 },
230     [AV_PIX_FMT_AYUV64LE]    = { 1, 1},
231 };
232
233 int sws_isSupportedInput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
234 {
235     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
236            format_entries[pix_fmt].is_supported_in : 0;
237 }
238
239 int sws_isSupportedOutput(enum AVPixelFormat pix_fmt)
240 {
241     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
242            format_entries[pix_fmt].is_supported_out : 0;
243 }
244
245 int sws_isSupportedEndiannessConversion(enum AVPixelFormat pix_fmt)
246 {
247     return (unsigned)pix_fmt < AV_PIX_FMT_NB ?
248            format_entries[pix_fmt].is_supported_endianness : 0;
249 }
250
251 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d,
252                              double dist)
253 {
254     if (dist <= 1.0)
255         return ((d * dist + c) * dist + b) * dist + a;
256     else
257         return getSplineCoeff(0.0,
258                                b + 2.0 * c + 3.0 * d,
259                                c + 3.0 * d,
260                               -b - 3.0 * c - 6.0 * d,
261                               dist - 1.0);
262 }
263
264 static av_cold int get_local_pos(SwsContext *s, int chr_subsample, int pos, int dir)
265 {
266     if (pos == -1 || pos <= -513) {
267         pos = (128 << chr_subsample) - 128;
268     }
269     pos += 128; // relative to ideal left edge
270     return pos >> chr_subsample;
271 }
272
273 typedef struct {
274     int flag;                   ///< flag associated to the algorithm
275     const char *description;    ///< human-readable description
276     int size_factor;            ///< size factor used when initing the filters
277 } ScaleAlgorithm;
278
279 static const ScaleAlgorithm scale_algorithms[] = {
280     { SWS_AREA,          "area averaging",                  1 /* downscale only, for upscale it is bilinear */ },
281     { SWS_BICUBIC,       "bicubic",                         4 },
282     { SWS_BICUBLIN,      "luma bicubic / chroma bilinear", -1 },
283     { SWS_BILINEAR,      "bilinear",                        2 },
284     { SWS_FAST_BILINEAR, "fast bilinear",                  -1 },
285     { SWS_GAUSS,         "Gaussian",                        8 /* infinite ;) */ },
286     { SWS_LANCZOS,       "Lanczos",                        -1 /* custom */ },
287     { SWS_POINT,         "nearest neighbor / point",       -1 },
288     { SWS_SINC,          "sinc",                           20 /* infinite ;) */ },
289     { SWS_SPLINE,        "bicubic spline",                 20 /* infinite :)*/ },
290     { SWS_X,             "experimental",                    8 },
291 };
292
293 static av_cold int initFilter(int16_t **outFilter, int32_t **filterPos,
294                               int *outFilterSize, int xInc, int srcW,
295                               int dstW, int filterAlign, int one,
296                               int flags, int cpu_flags,
297                               SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter,
298                               double param[2], int srcPos, int dstPos)
299 {
300     int i;
301     int filterSize;
302     int filter2Size;
303     int minFilterSize;
304     int64_t *filter    = NULL;
305     int64_t *filter2   = NULL;
306     const int64_t fone = 1LL << (54 - FFMIN(av_log2(srcW/dstW), 8));
307     int ret            = -1;
308
309     emms_c(); // FIXME should not be required but IS (even for non-MMX versions)
310
311     // NOTE: the +3 is for the MMX(+1) / SSE(+3) scaler which reads over the end
312     FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW + 3), sizeof(**filterPos), fail);
313
314     if (FFABS(xInc - 0x10000) < 10 && srcPos == dstPos) { // unscaled
315         int i;
316         filterSize = 1;
317         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
318                                 dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
319
320         for (i = 0; i < dstW; i++) {
321             filter[i * filterSize] = fone;
322             (*filterPos)[i]        = i;
323         }
324     } else if (flags & SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
325         int i;
326         int64_t xDstInSrc;
327         filterSize = 1;
328         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
329                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
330
331         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
332         for (i = 0; i < dstW; i++) {
333             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
334
335             (*filterPos)[i] = xx;
336             filter[i]       = fone;
337             xDstInSrc      += xInc;
338         }
339     } else if ((xInc <= (1 << 16) && (flags & SWS_AREA)) ||
340                (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
341         int i;
342         int64_t xDstInSrc;
343         filterSize = 2;
344         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
345                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
346
347         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>8) - ((srcPos*0x8000LL)>>7);
348         for (i = 0; i < dstW; i++) {
349             int xx = (xDstInSrc - ((filterSize - 1) << 15) + (1 << 15)) >> 16;
350             int j;
351
352             (*filterPos)[i] = xx;
353             // bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
354             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
355                 int64_t coeff= fone - FFABS(((int64_t)xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
356                 if (coeff < 0)
357                     coeff = 0;
358                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
359                 xx++;
360             }
361             xDstInSrc += xInc;
362         }
363     } else {
364         int64_t xDstInSrc;
365         int sizeFactor = -1;
366
367         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
368             if (flags & scale_algorithms[i].flag && scale_algorithms[i].size_factor > 0) {
369                 sizeFactor = scale_algorithms[i].size_factor;
370                 break;
371             }
372         }
373         if (flags & SWS_LANCZOS)
374             sizeFactor = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2 * param[0]) : 6;
375         av_assert0(sizeFactor > 0);
376
377         if (xInc <= 1 << 16)
378             filterSize = 1 + sizeFactor;    // upscale
379         else
380             filterSize = 1 + (sizeFactor * srcW + dstW - 1) / dstW;
381
382         filterSize = FFMIN(filterSize, srcW - 2);
383         filterSize = FFMAX(filterSize, 1);
384
385         FF_ALLOC_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter,
386                                dstW, sizeof(*filter) * filterSize, fail);
387
388         xDstInSrc = ((dstPos*(int64_t)xInc)>>7) - ((srcPos*0x10000LL)>>7);
389         for (i = 0; i < dstW; i++) {
390             int xx = (xDstInSrc - (filterSize - 2) * (1LL<<16)) / (1 << 17);
391             int j;
392             (*filterPos)[i] = xx;
393             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
394                 int64_t d = (FFABS(((int64_t)xx * (1 << 17)) - xDstInSrc)) << 13;
395                 double floatd;
396                 int64_t coeff;
397
398                 if (xInc > 1 << 16)
399                     d = d * dstW / srcW;
400                 floatd = d * (1.0 / (1 << 30));
401
402                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
403                     int64_t B = (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1 << 24);
404                     int64_t C = (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1 << 24);
405
406                     if (d >= 1LL << 31) {
407                         coeff = 0.0;
408                     } else {
409                         int64_t dd  = (d  * d) >> 30;
410                         int64_t ddd = (dd * d) >> 30;
411
412                         if (d < 1LL << 30)
413                             coeff =  (12 * (1 << 24) -  9 * B - 6 * C) * ddd +
414                                     (-18 * (1 << 24) + 12 * B + 6 * C) *  dd +
415                                       (6 * (1 << 24) -  2 * B)         * (1 << 30);
416                         else
417                             coeff =      (-B -  6 * C) * ddd +
418                                       (6 * B + 30 * C) * dd  +
419                                     (-12 * B - 48 * C) * d   +
420                                       (8 * B + 24 * C) * (1 << 30);
421                     }
422                     coeff /= (1LL<<54)/fone;
423                 }
424 #if 0
425                 else if (flags & SWS_X) {
426                     double p  = param ? param * 0.01 : 0.3;
427                     coeff     = d ? sin(d * M_PI) / (d * M_PI) : 1.0;
428                     coeff    *= pow(2.0, -p * d * d);
429                 }
430 #endif
431                 else if (flags & SWS_X) {
432                     double A = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
433                     double c;
434
435                     if (floatd < 1.0)
436                         c = cos(floatd * M_PI);
437                     else
438                         c = -1.0;
439                     if (c < 0.0)
440                         c = -pow(-c, A);
441                     else
442                         c = pow(c, A);
443                     coeff = (c * 0.5 + 0.5) * fone;
444                 } else if (flags & SWS_AREA) {
445                     int64_t d2 = d - (1 << 29);
446                     if (d2 * xInc < -(1LL << (29 + 16)))
447                         coeff = 1.0 * (1LL << (30 + 16));
448                     else if (d2 * xInc < (1LL << (29 + 16)))
449                         coeff = -d2 * xInc + (1LL << (29 + 16));
450                     else
451                         coeff = 0.0;
452                     coeff *= fone >> (30 + 16);
453                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
454                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
455                     coeff = exp2(-p * floatd * floatd) * fone;
456                 } else if (flags & SWS_SINC) {
457                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) / (floatd * M_PI) : 1.0) * fone;
458                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
459                     double p = param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
460                     coeff = (d ? sin(floatd * M_PI) * sin(floatd * M_PI / p) /
461                              (floatd * floatd * M_PI * M_PI / p) : 1.0) * fone;
462                     if (floatd > p)
463                         coeff = 0;
464                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
465                     coeff = (1 << 30) - d;
466                     if (coeff < 0)
467                         coeff = 0;
468                     coeff *= fone >> 30;
469                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
470                     double p = -2.196152422706632;
471                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p - 1.0, floatd) * fone;
472                 } else {
473                     av_assert0(0);
474                 }
475
476                 filter[i * filterSize + j] = coeff;
477                 xx++;
478             }
479             xDstInSrc += 2 * xInc;
480         }
481     }
482
483     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
484      * av_free(filter);
485      */
486     av_assert0(filterSize > 0);
487     filter2Size = filterSize;
488     if (srcFilter)
489         filter2Size += srcFilter->length - 1;
490     if (dstFilter)
491         filter2Size += dstFilter->length - 1;
492     av_assert0(filter2Size > 0);
493     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, filter2, dstW, filter2Size * sizeof(*filter2), fail);
494
495     for (i = 0; i < dstW; i++) {
496         int j, k;
497
498         if (srcFilter) {
499             for (k = 0; k < srcFilter->length; k++) {
500                 for (j = 0; j < filterSize; j++)
501                     filter2[i * filter2Size + k + j] +=
502                         srcFilter->coeff[k] * filter[i * filterSize + j];
503             }
504         } else {
505             for (j = 0; j < filterSize; j++)
506                 filter2[i * filter2Size + j] = filter[i * filterSize + j];
507         }
508         // FIXME dstFilter
509
510         (*filterPos)[i] += (filterSize - 1) / 2 - (filter2Size - 1) / 2;
511     }
512     av_freep(&filter);
513
514     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
515     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
516     minFilterSize = 0;
517     for (i = dstW - 1; i >= 0; i--) {
518         int min = filter2Size;
519         int j;
520         int64_t cutOff = 0.0;
521
522         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
523         for (j = 0; j < filter2Size; j++) {
524             int k;
525             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size]);
526
527             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
528                 break;
529
530             /* preserve monotonicity because the core can't handle the
531              * filter otherwise */
532             if (i < dstW - 1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i + 1])
533                 break;
534
535             // move filter coefficients left
536             for (k = 1; k < filter2Size; k++)
537                 filter2[i * filter2Size + k - 1] = filter2[i * filter2Size + k];
538             filter2[i * filter2Size + k - 1] = 0;
539             (*filterPos)[i]++;
540         }
541
542         cutOff = 0;
543         /* count near zeros on the right */
544         for (j = filter2Size - 1; j > 0; j--) {
545             cutOff += FFABS(filter2[i * filter2Size + j]);
546
547             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF * fone)
548                 break;
549             min--;
550         }
551
552         if (min > minFilterSize)
553             minFilterSize = min;
554     }
555
556     if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags)) {
557         // we can handle the special case 4, so we don't want to go the full 8
558         if (minFilterSize < 5)
559             filterAlign = 4;
560
561         /* We really don't want to waste our time doing useless computation, so
562          * fall back on the scalar C code for very small filters.
563          * Vectorizing is worth it only if you have a decent-sized vector. */
564         if (minFilterSize < 3)
565             filterAlign = 1;
566     }
567
568     if (HAVE_MMX && cpu_flags & AV_CPU_FLAG_MMX) {
569         // special case for unscaled vertical filtering
570         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
571             filterAlign = 1;
572     }
573
574     av_assert0(minFilterSize > 0);
575     filterSize = (minFilterSize + (filterAlign - 1)) & (~(filterAlign - 1));
576     av_assert0(filterSize > 0);
577     filter = av_malloc_array(dstW, filterSize * sizeof(*filter));
578     if (!filter)
579         goto fail;
580     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE * 16 /
581                       ((flags & SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16)) {
582         ret = RETCODE_USE_CASCADE;
583         goto fail;
584     }
585     *outFilterSize = filterSize;
586
587     if (flags & SWS_PRINT_INFO)
588         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE,
589                "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n",
590                filter2Size, filterSize);
591     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
592     for (i = 0; i < dstW; i++) {
593         int j;
594
595         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
596             if (j >= filter2Size)
597                 filter[i * filterSize + j] = 0;
598             else
599                 filter[i * filterSize + j] = filter2[i * filter2Size + j];
600             if ((flags & SWS_BITEXACT) && j >= minFilterSize)
601                 filter[i * filterSize + j] = 0;
602         }
603     }
604
605     // FIXME try to align filterPos if possible
606
607     // fix borders
608     for (i = 0; i < dstW; i++) {
609         int j;
610         if ((*filterPos)[i] < 0) {
611             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
612             for (j = 1; j < filterSize; j++) {
613                 int left = FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
614                 filter[i * filterSize + left] += filter[i * filterSize + j];
615                 filter[i * filterSize + j]     = 0;
616             }
617             (*filterPos)[i]= 0;
618         }
619
620         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
621             int shift = (*filterPos)[i] + FFMIN(filterSize - srcW, 0);
622             int64_t acc = 0;
623
624             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
625                 if ((*filterPos)[i] + j >= srcW) {
626                     acc += filter[i * filterSize + j];
627                     filter[i * filterSize + j] = 0;
628                 }
629             }
630             for (j = filterSize - 1; j >= 0; j--) {
631                 if (j < shift) {
632                     filter[i * filterSize + j] = 0;
633                 } else {
634                     filter[i * filterSize + j] = filter[i * filterSize + j - shift];
635                 }
636             }
637
638             (*filterPos)[i]-= shift;
639             filter[i * filterSize + srcW - 1 - (*filterPos)[i]] += acc;
640         }
641         av_assert0((*filterPos)[i] >= 0);
642         av_assert0((*filterPos)[i] < srcW);
643         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
644             for (j = 0; j < filterSize; j++) {
645                 av_assert0((*filterPos)[i] + j < srcW || !filter[i * filterSize + j]);
646             }
647         }
648     }
649
650     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
651     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
652     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(NULL, *outFilter,
653                             (dstW + 3), *outFilterSize * sizeof(int16_t), fail);
654
655     /* normalize & store in outFilter */
656     for (i = 0; i < dstW; i++) {
657         int j;
658         int64_t error = 0;
659         int64_t sum   = 0;
660
661         for (j = 0; j < filterSize; j++) {
662             sum += filter[i * filterSize + j];
663         }
664         sum = (sum + one / 2) / one;
665         if (!sum) {
666             av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "SwScaler: zero vector in scaling\n");
667             sum = 1;
668         }
669         for (j = 0; j < *outFilterSize; j++) {
670             int64_t v = filter[i * filterSize + j] + error;
671             int intV  = ROUNDED_DIV(v, sum);
672             (*outFilter)[i * (*outFilterSize) + j] = intV;
673             error                                  = v - intV * sum;
674         }
675     }
676
677     (*filterPos)[dstW + 0] =
678     (*filterPos)[dstW + 1] =
679     (*filterPos)[dstW + 2] = (*filterPos)[dstW - 1]; /* the MMX/SSE scaler will
680                                                       * read over the end */
681     for (i = 0; i < *outFilterSize; i++) {
682         int k = (dstW - 1) * (*outFilterSize) + i;
683         (*outFilter)[k + 1 * (*outFilterSize)] =
684         (*outFilter)[k + 2 * (*outFilterSize)] =
685         (*outFilter)[k + 3 * (*outFilterSize)] = (*outFilter)[k];
686     }
687
688     ret = 0;
689
690 fail:
691     if(ret < 0)
692         av_log(NULL, ret == RETCODE_USE_CASCADE ? AV_LOG_DEBUG : AV_LOG_ERROR, "sws: initFilter failed\n");
693     av_free(filter);
694     av_free(filter2);
695     return ret;
696 }
697
698 static void fill_rgb2yuv_table(SwsContext *c, const int table[4], int dstRange)
699 {
700     int64_t W, V, Z, Cy, Cu, Cv;
701     int64_t vr =  table[0];
702     int64_t ub =  table[1];
703     int64_t ug = -table[2];
704     int64_t vg = -table[3];
705     int64_t ONE = 65536;
706     int64_t cy = ONE;
707     uint8_t *p = (uint8_t*)c->input_rgb2yuv_table;
708     int i;
709     static const int8_t map[] = {
710     BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX, BY_IDX, GY_IDX, -1    , BY_IDX,
711     RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX, RY_IDX, -1    , GY_IDX, RY_IDX,
712     RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX, RY_IDX, GY_IDX, -1    , RY_IDX,
713     BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX, BY_IDX, -1    , GY_IDX, BY_IDX,
714     BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX, BU_IDX, GU_IDX, -1    , BU_IDX,
715     RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX, RU_IDX, -1    , GU_IDX, RU_IDX,
716     RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX, RU_IDX, GU_IDX, -1    , RU_IDX,
717     BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX, BU_IDX, -1    , GU_IDX, BU_IDX,
718     BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX, BV_IDX, GV_IDX, -1    , BV_IDX,
719     RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX, RV_IDX, -1    , GV_IDX, RV_IDX,
720     RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX, RV_IDX, GV_IDX, -1    , RV_IDX,
721     BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX, BV_IDX, -1    , GV_IDX, BV_IDX,
722     RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX,
723     BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX, BY_IDX, RY_IDX,
724     GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    ,
725     -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX, -1    , GY_IDX,
726     RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX,
727     BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX, BU_IDX, RU_IDX,
728     GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    ,
729     -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX, -1    , GU_IDX,
730     RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX,
731     BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX, BV_IDX, RV_IDX,
732     GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    ,
733     -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, -1    , GV_IDX, //23
734     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //24
735     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //25
736     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //26
737     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //27
738     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //28
739     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //29
740     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //30
741     -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //31
742     BY_IDX, GY_IDX, RY_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //32
743     BU_IDX, GU_IDX, RU_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //33
744     BV_IDX, GV_IDX, RV_IDX, -1    , -1    , -1    , -1    , -1    , //34
745     };
746
747     dstRange = 0; //FIXME range = 1 is handled elsewhere
748
749     if (!dstRange) {
750         cy = cy * 255 / 219;
751     } else {
752         vr = vr * 224 / 255;
753         ub = ub * 224 / 255;
754         ug = ug * 224 / 255;
755         vg = vg * 224 / 255;
756     }
757     W = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*ug, ub);
758     V = ROUNDED_DIV(ONE*ONE*vg, vr);
759     Z = ONE*ONE-W-V;
760
761     Cy = ROUNDED_DIV(cy*Z, ONE);
762     Cu = ROUNDED_DIV(ub*Z, ONE);
763     Cv = ROUNDED_DIV(vr*Z, ONE);
764
765     c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cy);
766     c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cy);
767     c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cy);
768
769     c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*V        , Cu);
770     c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cu);
771     c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(Z+W)    , Cu);
772
773     c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*(V+Z)    , Cv);
774     c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = -ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*ONE*ONE  , Cv);
775     c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] =  ROUNDED_DIV((1 << RGB2YUV_SHIFT)*W        , Cv);
776
777     if(/*!dstRange && */!memcmp(table, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], sizeof(ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT]))) {
778         c->input_rgb2yuv_table[BY_IDX] =  ((int)(0.114 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
779         c->input_rgb2yuv_table[BV_IDX] = (-(int)(0.081 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
780         c->input_rgb2yuv_table[BU_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
781         c->input_rgb2yuv_table[GY_IDX] =  ((int)(0.587 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
782         c->input_rgb2yuv_table[GV_IDX] = (-(int)(0.419 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
783         c->input_rgb2yuv_table[GU_IDX] = (-(int)(0.331 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
784         c->input_rgb2yuv_table[RY_IDX] =  ((int)(0.299 * 219 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
785         c->input_rgb2yuv_table[RV_IDX] =  ((int)(0.500 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
786         c->input_rgb2yuv_table[RU_IDX] = (-(int)(0.169 * 224 / 255 * (1 << RGB2YUV_SHIFT) + 0.5));
787     }
788     for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(map); i++)
789         AV_WL16(p + 16*4 + 2*i, map[i] >= 0 ? c->input_rgb2yuv_table[map[i]] : 0);
790 }
791
792 static void fill_xyztables(struct SwsContext *c)
793 {
794     int i;
795     double xyzgamma = XYZ_GAMMA;
796     double rgbgamma = 1.0 / RGB_GAMMA;
797     double xyzgammainv = 1.0 / XYZ_GAMMA;
798     double rgbgammainv = RGB_GAMMA;
799     static const int16_t xyz2rgb_matrix[3][4] = {
800         {13270, -6295, -2041},
801         {-3969,  7682,   170},
802         {  228,  -835,  4329} };
803     static const int16_t rgb2xyz_matrix[3][4] = {
804         {1689, 1464,  739},
805         { 871, 2929,  296},
806         {  79,  488, 3891} };
807     static int16_t xyzgamma_tab[4096], rgbgamma_tab[4096], xyzgammainv_tab[4096], rgbgammainv_tab[4096];
808
809     memcpy(c->xyz2rgb_matrix, xyz2rgb_matrix, sizeof(c->xyz2rgb_matrix));
810     memcpy(c->rgb2xyz_matrix, rgb2xyz_matrix, sizeof(c->rgb2xyz_matrix));
811     c->xyzgamma = xyzgamma_tab;
812     c->rgbgamma = rgbgamma_tab;
813     c->xyzgammainv = xyzgammainv_tab;
814     c->rgbgammainv = rgbgammainv_tab;
815
816     if (rgbgamma_tab[4095])
817         return;
818
819     /* set gamma vectors */
820     for (i = 0; i < 4096; i++) {
821         xyzgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgamma) * 4095.0);
822         rgbgamma_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgamma) * 4095.0);
823         xyzgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, xyzgammainv) * 4095.0);
824         rgbgammainv_tab[i] = lrint(pow(i / 4095.0, rgbgammainv) * 4095.0);
825     }
826 }
827
828 int sws_setColorspaceDetails(struct SwsContext *c, const int inv_table[4],
829                              int srcRange, const int table[4], int dstRange,
830                              int brightness, int contrast, int saturation)
831 {
832     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
833     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
834     int need_reinit = 0;
835     memmove(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int) * 4);
836     memmove(c->dstColorspaceTable, table, sizeof(int) * 4);
837
838     handle_formats(c);
839     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(c->dstFormat);
840     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(c->srcFormat);
841
842     if(!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat))
843         dstRange = 0;
844     if(!isYUV(c->srcFormat) && !isGray(c->srcFormat))
845         srcRange = 0;
846
847     c->brightness = brightness;
848     c->contrast   = contrast;
849     c->saturation = saturation;
850     if (c->srcRange != srcRange || c->dstRange != dstRange)
851         need_reinit = 1;
852     c->srcRange   = srcRange;
853     c->dstRange   = dstRange;
854
855     //The srcBpc check is possibly wrong but we seem to lack a definitive reference to test this
856     //and what we have in ticket 2939 looks better with this check
857     if (need_reinit && (c->srcBpc == 8 || !isYUV(c->srcFormat)))
858         ff_sws_init_range_convert(c);
859
860     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
861     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
862
863     if (c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex])
864         return sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[c->cascaded_mainindex],inv_table, srcRange,table, dstRange, brightness,  contrast, saturation);
865
866     if ((isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) && (isYUV(c->srcFormat) || isGray(c->srcFormat))) {
867         if (!c->cascaded_context[0] &&
868             memcmp(c->dstColorspaceTable, c->srcColorspaceTable, sizeof(int) * 4) &&
869             c->srcW && c->srcH && c->dstW && c->dstH) {
870             enum AVPixelFormat tmp_format;
871             int tmp_width, tmp_height;
872             int srcW = c->srcW;
873             int srcH = c->srcH;
874             int dstW = c->dstW;
875             int dstH = c->dstH;
876             int ret;
877             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "YUV color matrix differs for YUV->YUV, using intermediate RGB to convert\n");
878
879             if (isNBPS(c->dstFormat) || is16BPS(c->dstFormat)) {
880                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
881                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA64;
882                 } else {
883                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR48;
884                 }
885             } else {
886                 if (isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat)) {
887                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGRA;
888                 } else {
889                     tmp_format = AV_PIX_FMT_BGR24;
890                 }
891             }
892
893             if (srcW*srcH > dstW*dstH) {
894                 tmp_width  = dstW;
895                 tmp_height = dstH;
896             } else {
897                 tmp_width  = srcW;
898                 tmp_height = srcH;
899             }
900
901             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
902                                 tmp_width, tmp_height, tmp_format, 64);
903             if (ret < 0)
904                 return ret;
905
906             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, c->srcFormat,
907                                                         tmp_width, tmp_height, tmp_format,
908                                                         c->flags, c->param);
909             if (!c->cascaded_context[0])
910                 return -1;
911
912             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
913             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
914             if (ret < 0)
915                 return ret;
916             //we set both src and dst depending on that the RGB side will be ignored
917             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[0], inv_table,
918                                      srcRange, table, dstRange,
919                                      brightness, contrast, saturation);
920
921             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmp_width, tmp_height, tmp_format,
922                                                     dstW, dstH, c->dstFormat,
923                                                     c->flags, NULL, NULL, c->param);
924             if (!c->cascaded_context[1])
925                 return -1;
926             sws_setColorspaceDetails(c->cascaded_context[1], inv_table,
927                                      srcRange, table, dstRange,
928                                      0, 1 << 16, 1 << 16);
929             return 0;
930         }
931         return -1;
932     }
933
934     if (!isYUV(c->dstFormat) && !isGray(c->dstFormat)) {
935         ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness,
936                                  contrast, saturation);
937         // FIXME factorize
938
939         if (ARCH_PPC)
940             ff_yuv2rgb_init_tables_ppc(c, inv_table, brightness,
941                                        contrast, saturation);
942     }
943
944     fill_rgb2yuv_table(c, table, dstRange);
945
946     return 0;
947 }
948
949 int sws_getColorspaceDetails(struct SwsContext *c, int **inv_table,
950                              int *srcRange, int **table, int *dstRange,
951                              int *brightness, int *contrast, int *saturation)
952 {
953     if (!c )
954         return -1;
955
956     *inv_table  = c->srcColorspaceTable;
957     *table      = c->dstColorspaceTable;
958     *srcRange   = c->srcRange;
959     *dstRange   = c->dstRange;
960     *brightness = c->brightness;
961     *contrast   = c->contrast;
962     *saturation = c->saturation;
963
964     return 0;
965 }
966
967 static int handle_jpeg(enum AVPixelFormat *format)
968 {
969     switch (*format) {
970     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P:
971         *format = AV_PIX_FMT_YUV420P;
972         return 1;
973     case AV_PIX_FMT_YUVJ411P:
974         *format = AV_PIX_FMT_YUV411P;
975         return 1;
976     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P:
977         *format = AV_PIX_FMT_YUV422P;
978         return 1;
979     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P:
980         *format = AV_PIX_FMT_YUV444P;
981         return 1;
982     case AV_PIX_FMT_YUVJ440P:
983         *format = AV_PIX_FMT_YUV440P;
984         return 1;
985     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
986     case AV_PIX_FMT_YA8:
987     case AV_PIX_FMT_GRAY16LE:
988     case AV_PIX_FMT_GRAY16BE:
989     case AV_PIX_FMT_YA16BE:
990     case AV_PIX_FMT_YA16LE:
991         return 1;
992     default:
993         return 0;
994     }
995 }
996
997 static int handle_0alpha(enum AVPixelFormat *format)
998 {
999     switch (*format) {
1000     case AV_PIX_FMT_0BGR    : *format = AV_PIX_FMT_ABGR   ; return 1;
1001     case AV_PIX_FMT_BGR0    : *format = AV_PIX_FMT_BGRA   ; return 4;
1002     case AV_PIX_FMT_0RGB    : *format = AV_PIX_FMT_ARGB   ; return 1;
1003     case AV_PIX_FMT_RGB0    : *format = AV_PIX_FMT_RGBA   ; return 4;
1004     default:                                          return 0;
1005     }
1006 }
1007
1008 static int handle_xyz(enum AVPixelFormat *format)
1009 {
1010     switch (*format) {
1011     case AV_PIX_FMT_XYZ12BE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48BE; return 1;
1012     case AV_PIX_FMT_XYZ12LE : *format = AV_PIX_FMT_RGB48LE; return 1;
1013     default:                                                return 0;
1014     }
1015 }
1016
1017 static void handle_formats(SwsContext *c)
1018 {
1019     c->src0Alpha |= handle_0alpha(&c->srcFormat);
1020     c->dst0Alpha |= handle_0alpha(&c->dstFormat);
1021     c->srcXYZ    |= handle_xyz(&c->srcFormat);
1022     c->dstXYZ    |= handle_xyz(&c->dstFormat);
1023     if (c->srcXYZ || c->dstXYZ)
1024         fill_xyztables(c);
1025 }
1026
1027 SwsContext *sws_alloc_context(void)
1028 {
1029     SwsContext *c = av_mallocz(sizeof(SwsContext));
1030
1031     av_assert0(offsetof(SwsContext, redDither) + DITHER32_INT == offsetof(SwsContext, dither32));
1032
1033     if (c) {
1034         c->av_class = &ff_sws_context_class;
1035         av_opt_set_defaults(c);
1036     }
1037
1038     return c;
1039 }
1040
1041 static uint16_t * alloc_gamma_tbl(double e)
1042 {
1043     int i = 0;
1044     uint16_t * tbl;
1045     tbl = (uint16_t*)av_malloc(sizeof(uint16_t) * 1 << 16);
1046     if (!tbl)
1047         return NULL;
1048
1049     for (i = 0; i < 65536; ++i) {
1050         tbl[i] = pow(i / 65535.0, e) * 65535.0;
1051     }
1052     return tbl;
1053 }
1054
1055 static enum AVPixelFormat alphaless_fmt(enum AVPixelFormat fmt)
1056 {
1057     switch(fmt) {
1058     case AV_PIX_FMT_ARGB:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1059     case AV_PIX_FMT_RGBA:       return AV_PIX_FMT_RGB24;
1060     case AV_PIX_FMT_ABGR:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1061     case AV_PIX_FMT_BGRA:       return AV_PIX_FMT_BGR24;
1062     case AV_PIX_FMT_YA8:        return AV_PIX_FMT_GRAY8;
1063
1064     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:   return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1065     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:   return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1066     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:           return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1067
1068     case AV_PIX_FMT_GBRAP:              return AV_PIX_FMT_GBRP;
1069
1070     case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1071     case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:          return AV_PIX_FMT_GBRP16;
1072
1073     case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1074     case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:   return AV_PIX_FMT_RGB48;
1075     case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1076     case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:   return AV_PIX_FMT_BGR48;
1077
1078     case AV_PIX_FMT_YA16BE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1079     case AV_PIX_FMT_YA16LE:             return AV_PIX_FMT_GRAY16;
1080
1081     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1082     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1083     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9BE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1084     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
1085     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
1086     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9LE:        return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
1087     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1088     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1089     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1090     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
1091     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
1092     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
1093     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1094     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1095     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16BE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1096     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV420P16;
1097     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV422P16;
1098     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16LE:       return AV_PIX_FMT_YUV444P16;
1099
1100 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64LE:
1101 //     case AV_PIX_FMT_AYUV64BE:
1102 //     case AV_PIX_FMT_PAL8:
1103     default: return AV_PIX_FMT_NONE;
1104     }
1105 }
1106
1107 av_cold int sws_init_context(SwsContext *c, SwsFilter *srcFilter,
1108                              SwsFilter *dstFilter)
1109 {
1110     int i, j;
1111     int usesVFilter, usesHFilter;
1112     int unscaled;
1113     SwsFilter dummyFilter = { NULL, NULL, NULL, NULL };
1114     int srcW              = c->srcW;
1115     int srcH              = c->srcH;
1116     int dstW              = c->dstW;
1117     int dstH              = c->dstH;
1118     int dst_stride        = FFALIGN(dstW * sizeof(int16_t) + 66, 16);
1119     int flags, cpu_flags;
1120     enum AVPixelFormat srcFormat = c->srcFormat;
1121     enum AVPixelFormat dstFormat = c->dstFormat;
1122     const AVPixFmtDescriptor *desc_src;
1123     const AVPixFmtDescriptor *desc_dst;
1124     int ret = 0;
1125     enum AVPixelFormat tmpFmt;
1126
1127     cpu_flags = av_get_cpu_flags();
1128     flags     = c->flags;
1129     emms_c();
1130     if (!rgb15to16)
1131         ff_sws_rgb2rgb_init();
1132
1133     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
1134
1135     c->srcRange |= handle_jpeg(&c->srcFormat);
1136     c->dstRange |= handle_jpeg(&c->dstFormat);
1137
1138     if(srcFormat!=c->srcFormat || dstFormat!=c->dstFormat)
1139         av_log(c, AV_LOG_WARNING, "deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly\n");
1140
1141     if (!c->contrast && !c->saturation && !c->dstFormatBpp)
1142         sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], c->srcRange,
1143                                  ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT],
1144                                  c->dstRange, 0, 1 << 16, 1 << 16);
1145
1146     handle_formats(c);
1147     srcFormat = c->srcFormat;
1148     dstFormat = c->dstFormat;
1149     desc_src = av_pix_fmt_desc_get(srcFormat);
1150     desc_dst = av_pix_fmt_desc_get(dstFormat);
1151
1152     // If the source has no alpha then disable alpha blendaway
1153     if (c->src0Alpha)
1154         c->alphablend = SWS_ALPHA_BLEND_NONE;
1155
1156     if (!(unscaled && sws_isSupportedEndiannessConversion(srcFormat) &&
1157           av_pix_fmt_swap_endianness(srcFormat) == dstFormat)) {
1158     if (!sws_isSupportedInput(srcFormat)) {
1159         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as input pixel format\n",
1160                av_get_pix_fmt_name(srcFormat));
1161         return AVERROR(EINVAL);
1162     }
1163     if (!sws_isSupportedOutput(dstFormat)) {
1164         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%s is not supported as output pixel format\n",
1165                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1166         return AVERROR(EINVAL);
1167     }
1168     }
1169     av_assert2(desc_src && desc_dst);
1170
1171     i = flags & (SWS_POINT         |
1172                  SWS_AREA          |
1173                  SWS_BILINEAR      |
1174                  SWS_FAST_BILINEAR |
1175                  SWS_BICUBIC       |
1176                  SWS_X             |
1177                  SWS_GAUSS         |
1178                  SWS_LANCZOS       |
1179                  SWS_SINC          |
1180                  SWS_SPLINE        |
1181                  SWS_BICUBLIN);
1182
1183     /* provide a default scaler if not set by caller */
1184     if (!i) {
1185         if (dstW < srcW && dstH < srcH)
1186             flags |= SWS_BICUBIC;
1187         else if (dstW > srcW && dstH > srcH)
1188             flags |= SWS_BICUBIC;
1189         else
1190             flags |= SWS_BICUBIC;
1191         c->flags = flags;
1192     } else if (i & (i - 1)) {
1193         av_log(c, AV_LOG_ERROR,
1194                "Exactly one scaler algorithm must be chosen, got %X\n", i);
1195         return AVERROR(EINVAL);
1196     }
1197     /* sanity check */
1198     if (srcW < 1 || srcH < 1 || dstW < 1 || dstH < 1) {
1199         /* FIXME check if these are enough and try to lower them after
1200          * fixing the relevant parts of the code */
1201         av_log(c, AV_LOG_ERROR, "%dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
1202                srcW, srcH, dstW, dstH);
1203         return AVERROR(EINVAL);
1204     }
1205
1206     if (!dstFilter)
1207         dstFilter = &dummyFilter;
1208     if (!srcFilter)
1209         srcFilter = &dummyFilter;
1210
1211     c->lumXInc      = (((int64_t)srcW << 16) + (dstW >> 1)) / dstW;
1212     c->lumYInc      = (((int64_t)srcH << 16) + (dstH >> 1)) / dstH;
1213     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_dst);
1214     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(desc_src);
1215     c->vRounder     = 4 * 0x0001000100010001ULL;
1216
1217     usesVFilter = (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length > 1) ||
1218                   (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length > 1) ||
1219                   (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length > 1) ||
1220                   (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length > 1);
1221     usesHFilter = (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length > 1) ||
1222                   (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length > 1) ||
1223                   (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length > 1) ||
1224                   (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length > 1);
1225
1226     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(srcFormat, &c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample);
1227     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(dstFormat, &c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample);
1228
1229     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1230         if (dstW&1) {
1231             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to odd output size\n");
1232             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1233             c->flags = flags;
1234         }
1235
1236         if (   c->chrSrcHSubSample == 0
1237             && c->chrSrcVSubSample == 0
1238             && c->dither != SWS_DITHER_BAYER //SWS_FULL_CHR_H_INT is currently not supported with SWS_DITHER_BAYER
1239             && !(c->flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1240         ) {
1241             av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "Forcing full internal H chroma due to input having non subsampled chroma\n");
1242             flags |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1243             c->flags = flags;
1244         }
1245     }
1246
1247     if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO) {
1248         if (flags & SWS_ERROR_DIFFUSION)
1249             c->dither = SWS_DITHER_ED;
1250     }
1251
1252     if(dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE ||
1253        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE ||
1254        dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR8 ||
1255        dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB8) {
1256         if (c->dither == SWS_DITHER_AUTO)
1257             c->dither = (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) ? SWS_DITHER_ED : SWS_DITHER_BAYER;
1258         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1259             if (c->dither == SWS_DITHER_ED || c->dither == SWS_DITHER_A_DITHER || c->dither == SWS_DITHER_X_DITHER) {
1260                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1261                     "Desired dithering only supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1262                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1263                 flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1264                 c->flags = flags;
1265             }
1266         }
1267         if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT) {
1268             if (c->dither == SWS_DITHER_BAYER) {
1269                 av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1270                     "Ordered dither is not supported in full chroma interpolation for destination format '%s'\n",
1271                     av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1272                 c->dither = SWS_DITHER_ED;
1273             }
1274         }
1275     }
1276     if (isPlanarRGB(dstFormat)) {
1277         if (!(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT)) {
1278             av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1279                    "%s output is not supported with half chroma resolution, switching to full\n",
1280                    av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1281             flags   |= SWS_FULL_CHR_H_INT;
1282             c->flags = flags;
1283         }
1284     }
1285
1286     /* reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full
1287      * chroma interpolation */
1288     if (flags & SWS_FULL_CHR_H_INT &&
1289         isAnyRGB(dstFormat)        &&
1290         !isPlanarRGB(dstFormat)    &&
1291         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64LE &&
1292         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA64BE &&
1293         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64LE &&
1294         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA64BE &&
1295         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48LE &&
1296         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB48BE &&
1297         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48LE &&
1298         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR48BE &&
1299         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGBA  &&
1300         dstFormat != AV_PIX_FMT_ARGB  &&
1301         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGRA  &&
1302         dstFormat != AV_PIX_FMT_ABGR  &&
1303         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 &&
1304         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR24 &&
1305         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1306         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE &&
1307         dstFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1308         dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB8
1309     ) {
1310         av_log(c, AV_LOG_WARNING,
1311                "full chroma interpolation for destination format '%s' not yet implemented\n",
1312                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1313         flags   &= ~SWS_FULL_CHR_H_INT;
1314         c->flags = flags;
1315     }
1316     if (isAnyRGB(dstFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INT))
1317         c->chrDstHSubSample = 1;
1318
1319     // drop some chroma lines if the user wants it
1320     c->vChrDrop          = (flags & SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK) >>
1321                            SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
1322     c->chrSrcVSubSample += c->vChrDrop;
1323
1324     /* drop every other pixel for chroma calculation unless user
1325      * wants full chroma */
1326     if (isAnyRGB(srcFormat) && !(flags & SWS_FULL_CHR_H_INP)   &&
1327         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB8 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR8 &&
1328         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4 && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4 &&
1329         srcFormat != AV_PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat != AV_PIX_FMT_BGR4_BYTE &&
1330         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9BE   && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP9LE  &&
1331         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP10LE &&
1332         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP12LE &&
1333         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP14LE &&
1334         srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16BE  && srcFormat != AV_PIX_FMT_GBRP16LE &&
1335         ((dstW >> c->chrDstHSubSample) <= (srcW >> 1) ||
1336          (flags & SWS_FAST_BILINEAR)))
1337         c->chrSrcHSubSample = 1;
1338
1339     // Note the FF_CEIL_RSHIFT is so that we always round toward +inf.
1340     c->chrSrcW = FF_CEIL_RSHIFT(srcW, c->chrSrcHSubSample);
1341     c->chrSrcH = FF_CEIL_RSHIFT(srcH, c->chrSrcVSubSample);
1342     c->chrDstW = FF_CEIL_RSHIFT(dstW, c->chrDstHSubSample);
1343     c->chrDstH = FF_CEIL_RSHIFT(dstH, c->chrDstVSubSample);
1344
1345     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->formatConvBuffer, FFALIGN(srcW*2+78, 16) * 2, fail);
1346
1347     c->srcBpc = desc_src->comp[0].depth;
1348     if (c->srcBpc < 8)
1349         c->srcBpc = 8;
1350     c->dstBpc = desc_dst->comp[0].depth;
1351     if (c->dstBpc < 8)
1352         c->dstBpc = 8;
1353     if (isAnyRGB(srcFormat) || srcFormat == AV_PIX_FMT_PAL8)
1354         c->srcBpc = 16;
1355     if (c->dstBpc == 16)
1356         dst_stride <<= 1;
1357
1358     if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags) && c->srcBpc == 8 && c->dstBpc <= 14) {
1359         c->canMMXEXTBeUsed = dstW >= srcW && (dstW & 31) == 0 &&
1360                              c->chrDstW >= c->chrSrcW &&
1361                              (srcW & 15) == 0;
1362         if (!c->canMMXEXTBeUsed && dstW >= srcW && c->chrDstW >= c->chrSrcW && (srcW & 15) == 0
1363
1364             && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1365             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1366                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1367                        "output width is not a multiple of 32 -> no MMXEXT scaler\n");
1368         }
1369         if (usesHFilter || isNBPS(c->srcFormat) || is16BPS(c->srcFormat) || isAnyRGB(c->srcFormat))
1370             c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1371     } else
1372         c->canMMXEXTBeUsed = 0;
1373
1374     c->chrXInc = (((int64_t)c->chrSrcW << 16) + (c->chrDstW >> 1)) / c->chrDstW;
1375     c->chrYInc = (((int64_t)c->chrSrcH << 16) + (c->chrDstH >> 1)) / c->chrDstH;
1376
1377     /* Match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src
1378      * to pixel n-2 of dst, but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do
1379      * correct scaling.
1380      * n-2 is the last chrominance sample available.
1381      * This is not perfect, but no one should notice the difference, the more
1382      * correct variant would be like the vertical one, but that would require
1383      * some special code for the first and last pixel */
1384     if (flags & SWS_FAST_BILINEAR) {
1385         if (c->canMMXEXTBeUsed) {
1386             c->lumXInc += 20;
1387             c->chrXInc += 20;
1388         }
1389         // we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
1390         else if (INLINE_MMX(cpu_flags) && c->dstBpc <= 14) {
1391             c->lumXInc = ((int64_t)(srcW       - 2) << 16) / (dstW       - 2) - 20;
1392             c->chrXInc = ((int64_t)(c->chrSrcW - 2) << 16) / (c->chrDstW - 2) - 20;
1393         }
1394     }
1395
1396     // hardcoded for now
1397     c->gamma_value = 2.2;
1398     tmpFmt = AV_PIX_FMT_RGBA64LE;
1399
1400
1401     if (!unscaled && c->gamma_flag && (srcFormat != tmpFmt || dstFormat != tmpFmt)) {
1402         SwsContext *c2;
1403         c->cascaded_context[0] = NULL;
1404
1405         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1406                             srcW, srcH, tmpFmt, 64);
1407         if (ret < 0)
1408             return ret;
1409
1410         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1411                                                 srcW, srcH, tmpFmt,
1412                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1413         if (!c->cascaded_context[0]) {
1414             return -1;
1415         }
1416
1417         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFmt,
1418                                                 dstW, dstH, tmpFmt,
1419                                                 flags, srcFilter, dstFilter, c->param);
1420
1421         if (!c->cascaded_context[1])
1422             return -1;
1423
1424         c2 = c->cascaded_context[1];
1425         c2->is_internal_gamma = 1;
1426         c2->gamma     = alloc_gamma_tbl(    c->gamma_value);
1427         c2->inv_gamma = alloc_gamma_tbl(1.f/c->gamma_value);
1428         if (!c2->gamma || !c2->inv_gamma)
1429             return AVERROR(ENOMEM);
1430
1431         // is_internal_flag is set after creating the context
1432         // to properly create the gamma convert FilterDescriptor
1433         // we have to re-initialize it
1434         ff_free_filters(c2);
1435         if (ff_init_filters(c2) < 0) {
1436             sws_freeContext(c2);
1437             return -1;
1438         }
1439
1440         c->cascaded_context[2] = NULL;
1441         if (dstFormat != tmpFmt) {
1442             ret = av_image_alloc(c->cascaded1_tmp, c->cascaded1_tmpStride,
1443                                 dstW, dstH, tmpFmt, 64);
1444             if (ret < 0)
1445                 return ret;
1446
1447             c->cascaded_context[2] = sws_getContext(dstW, dstH, tmpFmt,
1448                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1449                                                 flags, NULL, NULL, c->param);
1450             if (!c->cascaded_context[2])
1451                 return -1;
1452         }
1453         return 0;
1454     }
1455
1456     if (isBayer(srcFormat)) {
1457         if (!unscaled ||
1458             (dstFormat != AV_PIX_FMT_RGB24 && dstFormat != AV_PIX_FMT_YUV420P)) {
1459             enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_RGB24;
1460
1461             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1462                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1463             if (ret < 0)
1464                 return ret;
1465
1466             c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1467                                                     srcW, srcH, tmpFormat,
1468                                                     flags, srcFilter, NULL, c->param);
1469             if (!c->cascaded_context[0])
1470                 return -1;
1471
1472             c->cascaded_context[1] = sws_getContext(srcW, srcH, tmpFormat,
1473                                                     dstW, dstH, dstFormat,
1474                                                     flags, NULL, dstFilter, c->param);
1475             if (!c->cascaded_context[1])
1476                 return -1;
1477             return 0;
1478         }
1479     }
1480
1481     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(srcFormat) && !isALPHA(dstFormat)) {
1482         enum AVPixelFormat tmpFormat = alphaless_fmt(srcFormat);
1483
1484         if (tmpFormat != AV_PIX_FMT_NONE && c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE)
1485         if (!unscaled ||
1486             dstFormat != tmpFormat ||
1487             usesHFilter || usesVFilter ||
1488             c->srcRange != c->dstRange
1489         ) {
1490             c->cascaded_mainindex = 1;
1491             ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1492                                 srcW, srcH, tmpFormat, 64);
1493             if (ret < 0)
1494                 return ret;
1495
1496             c->cascaded_context[0] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1497                                                         srcW, srcH, tmpFormat,
1498                                                         flags, c->param);
1499             if (!c->cascaded_context[0])
1500                 return -1;
1501             c->cascaded_context[0]->alphablend = c->alphablend;
1502             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[0], NULL , NULL);
1503             if (ret < 0)
1504                 return ret;
1505
1506             c->cascaded_context[1] = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, tmpFormat,
1507                                                         dstW, dstH, dstFormat,
1508                                                         flags, c->param);
1509             if (!c->cascaded_context[1])
1510                 return -1;
1511
1512             c->cascaded_context[1]->srcRange = c->srcRange;
1513             c->cascaded_context[1]->dstRange = c->dstRange;
1514             ret = sws_init_context(c->cascaded_context[1], srcFilter , dstFilter);
1515             if (ret < 0)
1516                 return ret;
1517
1518             return 0;
1519         }
1520     }
1521
1522 #define USE_MMAP (HAVE_MMAP && HAVE_MPROTECT && defined MAP_ANONYMOUS)
1523
1524     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
1525     {
1526 #if HAVE_MMXEXT_INLINE
1527 // can't downscale !!!
1528         if (c->canMMXEXTBeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
1529             c->lumMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(dstW, c->lumXInc, NULL,
1530                                                              NULL, NULL, 8);
1531             c->chrMmxextFilterCodeSize = ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc,
1532                                                              NULL, NULL, NULL, 4);
1533
1534 #if USE_MMAP
1535             c->lumMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->lumMmxextFilterCodeSize,
1536                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1537                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1538                                           -1, 0);
1539             c->chrMmxextFilterCode = mmap(NULL, c->chrMmxextFilterCodeSize,
1540                                           PROT_READ | PROT_WRITE,
1541                                           MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
1542                                           -1, 0);
1543 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1544             c->lumMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1545                                                   c->lumMmxextFilterCodeSize,
1546                                                   MEM_COMMIT,
1547                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1548             c->chrMmxextFilterCode = VirtualAlloc(NULL,
1549                                                   c->chrMmxextFilterCodeSize,
1550                                                   MEM_COMMIT,
1551                                                   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
1552 #else
1553             c->lumMmxextFilterCode = av_malloc(c->lumMmxextFilterCodeSize);
1554             c->chrMmxextFilterCode = av_malloc(c->chrMmxextFilterCodeSize);
1555 #endif
1556
1557 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1558             if (c->lumMmxextFilterCode == MAP_FAILED || c->chrMmxextFilterCode == MAP_FAILED)
1559 #else
1560             if (!c->lumMmxextFilterCode || !c->chrMmxextFilterCode)
1561 #endif
1562             {
1563                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate MMX2FilterCode\n");
1564                 return AVERROR(ENOMEM);
1565             }
1566
1567             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter,    (dstW           / 8 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1568             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter,    (c->chrDstW     / 4 + 8) * sizeof(int16_t), fail);
1569             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW       / 2 / 8 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1570             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW / 2 / 4 + 8) * sizeof(int32_t), fail);
1571
1572             ff_init_hscaler_mmxext(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmxextFilterCode,
1573                                 c->hLumFilter, (uint32_t*)c->hLumFilterPos, 8);
1574             ff_init_hscaler_mmxext(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmxextFilterCode,
1575                                 c->hChrFilter, (uint32_t*)c->hChrFilterPos, 4);
1576
1577 #if USE_MMAP
1578             if (   mprotect(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1
1579                 || mprotect(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ) == -1) {
1580                 av_log(c, AV_LOG_ERROR, "mprotect failed, cannot use fast bilinear scaler\n");
1581                 goto fail;
1582             }
1583 #endif
1584         } else
1585 #endif /* HAVE_MMXEXT_INLINE */
1586         {
1587             const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 4 :
1588                                     PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1589
1590             if ((ret = initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos,
1591                            &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
1592                            srcW, dstW, filterAlign, 1 << 14,
1593                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1594                            cpu_flags, srcFilter->lumH, dstFilter->lumH,
1595                            c->param,
1596                            get_local_pos(c, 0, 0, 0),
1597                            get_local_pos(c, 0, 0, 0))) < 0)
1598                 goto fail;
1599             if ((ret = initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos,
1600                            &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
1601                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1 << 14,
1602                            (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1603                            cpu_flags, srcFilter->chrH, dstFilter->chrH,
1604                            c->param,
1605                            get_local_pos(c, c->chrSrcHSubSample, c->src_h_chr_pos, 0),
1606                            get_local_pos(c, c->chrDstHSubSample, c->dst_h_chr_pos, 0))) < 0)
1607                 goto fail;
1608         }
1609     } // initialize horizontal stuff
1610
1611     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1612     {
1613         const int filterAlign = X86_MMX(cpu_flags)     ? 2 :
1614                                 PPC_ALTIVEC(cpu_flags) ? 8 : 1;
1615
1616         if ((ret = initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize,
1617                        c->lumYInc, srcH, dstH, filterAlign, (1 << 12),
1618                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BICUBIC) : flags,
1619                        cpu_flags, srcFilter->lumV, dstFilter->lumV,
1620                        c->param,
1621                        get_local_pos(c, 0, 0, 1),
1622                        get_local_pos(c, 0, 0, 1))) < 0)
1623             goto fail;
1624         if ((ret = initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize,
1625                        c->chrYInc, c->chrSrcH, c->chrDstH,
1626                        filterAlign, (1 << 12),
1627                        (flags & SWS_BICUBLIN) ? (flags | SWS_BILINEAR) : flags,
1628                        cpu_flags, srcFilter->chrV, dstFilter->chrV,
1629                        c->param,
1630                        get_local_pos(c, c->chrSrcVSubSample, c->src_v_chr_pos, 1),
1631                        get_local_pos(c, c->chrDstVSubSample, c->dst_v_chr_pos, 1))) < 0)
1632
1633             goto fail;
1634
1635 #if HAVE_ALTIVEC
1636         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vLumFilterSize * c->dstH,    fail);
1637         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof(vector signed short) * c->vChrFilterSize * c->chrDstH, fail);
1638
1639         for (i = 0; i < c->vLumFilterSize * c->dstH; i++) {
1640             int j;
1641             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1642             for (j = 0; j < 8; j++)
1643                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1644         }
1645
1646         for (i = 0; i < c->vChrFilterSize * c->chrDstH; i++) {
1647             int j;
1648             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1649             for (j = 0; j < 8; j++)
1650                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1651         }
1652 #endif
1653     }
1654
1655     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1656     c->vLumBufSize = c->vLumFilterSize;
1657     c->vChrBufSize = c->vChrFilterSize;
1658     for (i = 0; i < dstH; i++) {
1659         int chrI      = (int64_t)i * c->chrDstH / dstH;
1660         int nextSlice = FFMAX(c->vLumFilterPos[i] + c->vLumFilterSize - 1,
1661                               ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)
1662                                << c->chrSrcVSubSample));
1663
1664         nextSlice >>= c->chrSrcVSubSample;
1665         nextSlice <<= c->chrSrcVSubSample;
1666         if (c->vLumFilterPos[i] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1667             c->vLumBufSize = nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1668         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize <
1669             (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample))
1670             c->vChrBufSize = (nextSlice >> c->chrSrcVSubSample) -
1671                              c->vChrFilterPos[chrI];
1672     }
1673
1674     for (i = 0; i < 4; i++)
1675         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->dither_error[i], (c->dstW+2) * sizeof(int), fail);
1676
1677     /* Allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would
1678      * need to allocate several megabytes to handle all possible cases) */
1679     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf,  c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1680     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1681     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->chrVPixBuf, c->vChrBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1682     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1683         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize * 3 * sizeof(int16_t *), fail);
1684     /* Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code
1685      * (just in case someone wants to replace the 4000/8000). */
1686     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1687     for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1688         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1689                           dst_stride + 16, fail);
1690         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1691     }
1692     // 64 / c->scalingBpp is the same as 16 / sizeof(scaling_intermediate)
1693     c->uv_off   = (dst_stride>>1) + 64 / (c->dstBpc &~ 7);
1694     c->uv_offx2 = dst_stride + 16;
1695     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++) {
1696         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize],
1697                          dst_stride * 2 + 32, fail);
1698         c->chrUPixBuf[i] = c->chrUPixBuf[i + c->vChrBufSize];
1699         c->chrVPixBuf[i] = c->chrVPixBuf[i + c->vChrBufSize]
1700                          = c->chrUPixBuf[i] + (dst_stride >> 1) + 8;
1701     }
1702     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1703         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++) {
1704             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize],
1705                               dst_stride + 16, fail);
1706             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i + c->vLumBufSize];
1707         }
1708
1709     // try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1710     for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
1711         if(desc_dst->comp[0].depth == 16){
1712             av_assert0(c->dstBpc > 14);
1713             for(j=0; j<dst_stride/2+1; j++)
1714                 ((int32_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<18;
1715         } else
1716             for(j=0; j<dst_stride+1; j++)
1717                 ((int16_t*)(c->chrUPixBuf[i]))[j] = 1<<14;
1718
1719     av_assert0(c->chrDstH <= dstH);
1720
1721     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1722         const char *scaler = NULL, *cpucaps;
1723
1724         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(scale_algorithms); i++) {
1725             if (flags & scale_algorithms[i].flag) {
1726                 scaler = scale_algorithms[i].description;
1727                 break;
1728             }
1729         }
1730         if (!scaler)
1731             scaler =  "ehh flags invalid?!";
1732         av_log(c, AV_LOG_INFO, "%s scaler, from %s to %s%s ",
1733                scaler,
1734                av_get_pix_fmt_name(srcFormat),
1735 #ifdef DITHER1XBPP
1736                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR555   || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR565   ||
1737                dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_RGB444LE ||
1738                dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444BE || dstFormat == AV_PIX_FMT_BGR444LE ?
1739                                                              "dithered " : "",
1740 #else
1741                "",
1742 #endif
1743                av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1744
1745         if (INLINE_MMXEXT(cpu_flags))
1746             cpucaps = "MMXEXT";
1747         else if (INLINE_AMD3DNOW(cpu_flags))
1748             cpucaps = "3DNOW";
1749         else if (INLINE_MMX(cpu_flags))
1750             cpucaps = "MMX";
1751         else if (PPC_ALTIVEC(cpu_flags))
1752             cpucaps = "AltiVec";
1753         else
1754             cpucaps = "C";
1755
1756         av_log(c, AV_LOG_INFO, "using %s\n", cpucaps);
1757
1758         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1759         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1760                "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1761                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1762         av_log(c, AV_LOG_DEBUG,
1763                "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1764                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH,
1765                c->chrXInc, c->chrYInc);
1766     }
1767
1768     /* alpha blend special case, note this has been split via cascaded contexts if its scaled */
1769     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1770         c->alphablend != SWS_ALPHA_BLEND_NONE &&
1771         isALPHA(srcFormat) &&
1772         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat)) &&
1773         alphaless_fmt(srcFormat) == dstFormat
1774     ) {
1775         c->swscale = ff_sws_alphablendaway;
1776
1777         if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1778             av_log(c, AV_LOG_INFO,
1779                     "using alpha blendaway %s -> %s special converter\n",
1780                     av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1781         return 0;
1782     }
1783
1784     /* unscaled special cases */
1785     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter &&
1786         (c->srcRange == c->dstRange || isAnyRGB(dstFormat))) {
1787         ff_get_unscaled_swscale(c);
1788
1789         if (c->swscale) {
1790             if (flags & SWS_PRINT_INFO)
1791                 av_log(c, AV_LOG_INFO,
1792                        "using unscaled %s -> %s special converter\n",
1793                        av_get_pix_fmt_name(srcFormat), av_get_pix_fmt_name(dstFormat));
1794             return 0;
1795         }
1796     }
1797
1798     c->swscale = ff_getSwsFunc(c);
1799     return ff_init_filters(c);
1800 fail: // FIXME replace things by appropriate error codes
1801     if (ret == RETCODE_USE_CASCADE)  {
1802         int tmpW = sqrt(srcW * (int64_t)dstW);
1803         int tmpH = sqrt(srcH * (int64_t)dstH);
1804         enum AVPixelFormat tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1805
1806         if (isALPHA(srcFormat))
1807             tmpFormat = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
1808
1809         if (srcW*(int64_t)srcH <= 4LL*dstW*dstH)
1810             return AVERROR(EINVAL);
1811
1812         ret = av_image_alloc(c->cascaded_tmp, c->cascaded_tmpStride,
1813                              tmpW, tmpH, tmpFormat, 64);
1814         if (ret < 0)
1815             return ret;
1816
1817         c->cascaded_context[0] = sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1818                                                 tmpW, tmpH, tmpFormat,
1819                                                 flags, srcFilter, NULL, c->param);
1820         if (!c->cascaded_context[0])
1821             return -1;
1822
1823         c->cascaded_context[1] = sws_getContext(tmpW, tmpH, tmpFormat,
1824                                                 dstW, dstH, dstFormat,
1825                                                 flags, NULL, dstFilter, c->param);
1826         if (!c->cascaded_context[1])
1827             return -1;
1828         return 0;
1829     }
1830     return -1;
1831 }
1832
1833 SwsContext *sws_alloc_set_opts(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1834                                int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1835                                int flags, const double *param)
1836 {
1837     SwsContext *c;
1838
1839     if (!(c = sws_alloc_context()))
1840         return NULL;
1841
1842     c->flags     = flags;
1843     c->srcW      = srcW;
1844     c->srcH      = srcH;
1845     c->dstW      = dstW;
1846     c->dstH      = dstH;
1847     c->srcFormat = srcFormat;
1848     c->dstFormat = dstFormat;
1849
1850     if (param) {
1851         c->param[0] = param[0];
1852         c->param[1] = param[1];
1853     }
1854
1855     return c;
1856 }
1857
1858 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
1859                            int dstW, int dstH, enum AVPixelFormat dstFormat,
1860                            int flags, SwsFilter *srcFilter,
1861                            SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1862 {
1863     SwsContext *c;
1864
1865     c = sws_alloc_set_opts(srcW, srcH, srcFormat,
1866                            dstW, dstH, dstFormat,
1867                            flags, param);
1868     if (!c)
1869         return NULL;
1870
1871     if (sws_init_context(c, srcFilter, dstFilter) < 0) {
1872         sws_freeContext(c);
1873         return NULL;
1874     }
1875
1876     return c;
1877 }
1878
1879 static int isnan_vec(SwsVector *a)
1880 {
1881     int i;
1882     for (i=0; i<a->length; i++)
1883         if (isnan(a->coeff[i]))
1884             return 1;
1885     return 0;
1886 }
1887
1888 static void makenan_vec(SwsVector *a)
1889 {
1890     int i;
1891     for (i=0; i<a->length; i++)
1892         a->coeff[i] = NAN;
1893 }
1894
1895 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1896                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1897                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1898                                 int verbose)
1899 {
1900     SwsFilter *filter = av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1901     if (!filter)
1902         return NULL;
1903
1904     if (lumaGBlur != 0.0) {
1905         filter->lumH = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1906         filter->lumV = sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1907     } else {
1908         filter->lumH = sws_getIdentityVec();
1909         filter->lumV = sws_getIdentityVec();
1910     }
1911
1912     if (chromaGBlur != 0.0) {
1913         filter->chrH = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1914         filter->chrV = sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1915     } else {
1916         filter->chrH = sws_getIdentityVec();
1917         filter->chrV = sws_getIdentityVec();
1918     }
1919
1920     if (!filter->lumH || !filter->lumV || !filter->chrH || !filter->chrV)
1921         goto fail;
1922
1923     if (chromaSharpen != 0.0) {
1924         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1925         if (!id)
1926             goto fail;
1927         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1928         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1929         sws_addVec(filter->chrH, id);
1930         sws_addVec(filter->chrV, id);
1931         sws_freeVec(id);
1932     }
1933
1934     if (lumaSharpen != 0.0) {
1935         SwsVector *id = sws_getIdentityVec();
1936         if (!id)
1937             goto fail;
1938         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1939         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1940         sws_addVec(filter->lumH, id);
1941         sws_addVec(filter->lumV, id);
1942         sws_freeVec(id);
1943     }
1944
1945     if (chromaHShift != 0.0)
1946         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift + 0.5));
1947
1948     if (chromaVShift != 0.0)
1949         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift + 0.5));
1950
1951     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1952     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1953     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1954     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1955
1956     if (isnan_vec(filter->chrH) ||
1957         isnan_vec(filter->chrV) ||
1958         isnan_vec(filter->lumH) ||
1959         isnan_vec(filter->lumV))
1960         goto fail;
1961
1962     if (verbose)
1963         sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1964     if (verbose)
1965         sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1966
1967     return filter;
1968
1969 fail:
1970     sws_freeVec(filter->lumH);
1971     sws_freeVec(filter->lumV);
1972     sws_freeVec(filter->chrH);
1973     sws_freeVec(filter->chrV);
1974     av_freep(&filter);
1975     return NULL;
1976 }
1977
1978 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1979 {
1980     SwsVector *vec;
1981
1982     if(length <= 0 || length > INT_MAX/ sizeof(double))
1983         return NULL;
1984
1985     vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1986     if (!vec)
1987         return NULL;
1988     vec->length = length;
1989     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1990     if (!vec->coeff)
1991         av_freep(&vec);
1992     return vec;
1993 }
1994
1995 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1996 {
1997     const int length = (int)(variance * quality + 0.5) | 1;
1998     int i;
1999     double middle  = (length - 1) * 0.5;
2000     SwsVector *vec;
2001
2002     if(variance < 0 || quality < 0)
2003         return NULL;
2004
2005     vec = sws_allocVec(length);
2006
2007     if (!vec)
2008         return NULL;
2009
2010     for (i = 0; i < length; i++) {
2011         double dist = i - middle;
2012         vec->coeff[i] = exp(-dist * dist / (2 * variance * variance)) /
2013                         sqrt(2 * variance * M_PI);
2014     }
2015
2016     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
2017
2018     return vec;
2019 }
2020
2021 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
2022 {
2023     int i;
2024     SwsVector *vec = sws_allocVec(length);
2025
2026     if (!vec)
2027         return NULL;
2028
2029     for (i = 0; i < length; i++)
2030         vec->coeff[i] = c;
2031
2032     return vec;
2033 }
2034
2035 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
2036 {
2037     return sws_getConstVec(1.0, 1);
2038 }
2039
2040 static double sws_dcVec(SwsVector *a)
2041 {
2042     int i;
2043     double sum = 0;
2044
2045     for (i = 0; i < a->length; i++)
2046         sum += a->coeff[i];
2047
2048     return sum;
2049 }
2050
2051 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
2052 {
2053     int i;
2054
2055     for (i = 0; i < a->length; i++)
2056         a->coeff[i] *= scalar;
2057 }
2058
2059 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
2060 {
2061     sws_scaleVec(a, height / sws_dcVec(a));
2062 }
2063
2064 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2065 {
2066     int length = a->length + b->length - 1;
2067     int i, j;
2068     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2069
2070     if (!vec)
2071         return NULL;
2072
2073     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2074         for (j = 0; j < b->length; j++) {
2075             vec->coeff[i + j] += a->coeff[i] * b->coeff[j];
2076         }
2077     }
2078
2079     return vec;
2080 }
2081
2082 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2083 {
2084     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2085     int i;
2086     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2087
2088     if (!vec)
2089         return NULL;
2090
2091     for (i = 0; i < a->length; i++)
2092         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2093     for (i = 0; i < b->length; i++)
2094         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] += b->coeff[i];
2095
2096     return vec;
2097 }
2098
2099 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2100 {
2101     int length = FFMAX(a->length, b->length);
2102     int i;
2103     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2104
2105     if (!vec)
2106         return NULL;
2107
2108     for (i = 0; i < a->length; i++)
2109         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (a->length - 1) / 2] += a->coeff[i];
2110     for (i = 0; i < b->length; i++)
2111         vec->coeff[i + (length - 1) / 2 - (b->length - 1) / 2] -= b->coeff[i];
2112
2113     return vec;
2114 }
2115
2116 /* shift left / or right if "shift" is negative */
2117 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
2118 {
2119     int length = a->length + FFABS(shift) * 2;
2120     int i;
2121     SwsVector *vec = sws_getConstVec(0.0, length);
2122
2123     if (!vec)
2124         return NULL;
2125
2126     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2127         vec->coeff[i + (length    - 1) / 2 -
2128                        (a->length - 1) / 2 - shift] = a->coeff[i];
2129     }
2130
2131     return vec;
2132 }
2133
2134 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
2135 {
2136     SwsVector *shifted = sws_getShiftedVec(a, shift);
2137     if (!shifted) {
2138         makenan_vec(a);
2139         return;
2140     }
2141     av_free(a->coeff);
2142     a->coeff  = shifted->coeff;
2143     a->length = shifted->length;
2144     av_free(shifted);
2145 }
2146
2147 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2148 {
2149     SwsVector *sum = sws_sumVec(a, b);
2150     if (!sum) {
2151         makenan_vec(a);
2152         return;
2153     }
2154     av_free(a->coeff);
2155     a->coeff  = sum->coeff;
2156     a->length = sum->length;
2157     av_free(sum);
2158 }
2159
2160 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2161 {
2162     SwsVector *diff = sws_diffVec(a, b);
2163     if (!diff) {
2164         makenan_vec(a);
2165         return;
2166     }
2167     av_free(a->coeff);
2168     a->coeff  = diff->coeff;
2169     a->length = diff->length;
2170     av_free(diff);
2171 }
2172
2173 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
2174 {
2175     SwsVector *conv = sws_getConvVec(a, b);
2176     if (!conv) {
2177         makenan_vec(a);
2178         return;
2179     }
2180     av_free(a->coeff);
2181     a->coeff  = conv->coeff;
2182     a->length = conv->length;
2183     av_free(conv);
2184 }
2185
2186 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
2187 {
2188     SwsVector *vec = sws_allocVec(a->length);
2189
2190     if (!vec)
2191         return NULL;
2192
2193     memcpy(vec->coeff, a->coeff, a->length * sizeof(*a->coeff));
2194
2195     return vec;
2196 }
2197
2198 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
2199 {
2200     int i;
2201     double max = 0;
2202     double min = 0;
2203     double range;
2204
2205     for (i = 0; i < a->length; i++)
2206         if (a->coeff[i] > max)
2207             max = a->coeff[i];
2208
2209     for (i = 0; i < a->length; i++)
2210         if (a->coeff[i] < min)
2211             min = a->coeff[i];
2212
2213     range = max - min;
2214
2215     for (i = 0; i < a->length; i++) {
2216         int x = (int)((a->coeff[i] - min) * 60.0 / range + 0.5);
2217         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
2218         for (; x > 0; x--)
2219             av_log(log_ctx, log_level, " ");
2220         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
2221     }
2222 }
2223
2224 void sws_freeVec(SwsVector *a)
2225 {
2226     if (!a)
2227         return;
2228     av_freep(&a->coeff);
2229     a->length = 0;
2230     av_free(a);
2231 }
2232
2233 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
2234 {
2235     if (!filter)
2236         return;
2237
2238     sws_freeVec(filter->lumH);
2239     sws_freeVec(filter->lumV);
2240     sws_freeVec(filter->chrH);
2241     sws_freeVec(filter->chrV);
2242     av_free(filter);
2243 }
2244
2245 void sws_freeContext(SwsContext *c)
2246 {
2247     int i;
2248     if (!c)
2249         return;
2250
2251     if (c->lumPixBuf) {
2252         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2253             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
2254         av_freep(&c->lumPixBuf);
2255     }
2256
2257     if (c->chrUPixBuf) {
2258         for (i = 0; i < c->vChrBufSize; i++)
2259             av_freep(&c->chrUPixBuf[i]);
2260         av_freep(&c->chrUPixBuf);
2261         av_freep(&c->chrVPixBuf);
2262     }
2263
2264     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
2265         for (i = 0; i < c->vLumBufSize; i++)
2266             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
2267         av_freep(&c->alpPixBuf);
2268     }
2269
2270     for (i = 0; i < 4; i++)
2271         av_freep(&c->dither_error[i]);
2272
2273     av_freep(&c->vLumFilter);
2274     av_freep(&c->vChrFilter);
2275     av_freep(&c->hLumFilter);
2276     av_freep(&c->hChrFilter);
2277 #if HAVE_ALTIVEC
2278     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
2279     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
2280 #endif
2281
2282     av_freep(&c->vLumFilterPos);
2283     av_freep(&c->vChrFilterPos);
2284     av_freep(&c->hLumFilterPos);
2285     av_freep(&c->hChrFilterPos);
2286
2287 #if HAVE_MMX_INLINE
2288 #if USE_MMAP
2289     if (c->lumMmxextFilterCode)
2290         munmap(c->lumMmxextFilterCode, c->lumMmxextFilterCodeSize);
2291     if (c->chrMmxextFilterCode)
2292         munmap(c->chrMmxextFilterCode, c->chrMmxextFilterCodeSize);
2293 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
2294     if (c->lumMmxextFilterCode)
2295         VirtualFree(c->lumMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2296     if (c->chrMmxextFilterCode)
2297         VirtualFree(c->chrMmxextFilterCode, 0, MEM_RELEASE);
2298 #else
2299     av_free(c->lumMmxextFilterCode);
2300     av_free(c->chrMmxextFilterCode);
2301 #endif
2302     c->lumMmxextFilterCode = NULL;
2303     c->chrMmxextFilterCode = NULL;
2304 #endif /* HAVE_MMX_INLINE */
2305
2306     av_freep(&c->yuvTable);
2307     av_freep(&c->formatConvBuffer);
2308
2309     sws_freeContext(c->cascaded_context[0]);
2310     sws_freeContext(c->cascaded_context[1]);
2311     sws_freeContext(c->cascaded_context[2]);
2312     memset(c->cascaded_context, 0, sizeof(c->cascaded_context));
2313     av_freep(&c->cascaded_tmp[0]);
2314     av_freep(&c->cascaded1_tmp[0]);
2315
2316     av_freep(&c->gamma);
2317     av_freep(&c->inv_gamma);
2318
2319     ff_free_filters(c);
2320
2321     av_free(c);
2322 }
2323
2324 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context, int srcW,
2325                                         int srcH, enum AVPixelFormat srcFormat,
2326                                         int dstW, int dstH,
2327                                         enum AVPixelFormat dstFormat, int flags,
2328                                         SwsFilter *srcFilter,
2329                                         SwsFilter *dstFilter,
2330                                         const double *param)
2331 {
2332     static const double default_param[2] = { SWS_PARAM_DEFAULT,
2333                                              SWS_PARAM_DEFAULT };
2334     int64_t src_h_chr_pos = -513, dst_h_chr_pos = -513,
2335             src_v_chr_pos = -513, dst_v_chr_pos = -513;
2336
2337     if (!param)
2338         param = default_param;
2339
2340     if (context &&
2341         (context->srcW      != srcW      ||
2342          context->srcH      != srcH      ||
2343          context->srcFormat != srcFormat ||
2344          context->dstW      != dstW      ||
2345          context->dstH      != dstH      ||
2346          context->dstFormat != dstFormat ||
2347          context->flags     != flags     ||
2348          context->param[0]  != param[0]  ||
2349          context->param[1]  != param[1])) {
2350
2351         av_opt_get_int(context, "src_h_chr_pos", 0, &src_h_chr_pos);
2352         av_opt_get_int(context, "src_v_chr_pos", 0, &src_v_chr_pos);
2353         av_opt_get_int(context, "dst_h_chr_pos", 0, &dst_h_chr_pos);
2354         av_opt_get_int(context, "dst_v_chr_pos", 0, &dst_v_chr_pos);
2355         sws_freeContext(context);
2356         context = NULL;
2357     }
2358
2359     if (!context) {
2360         if (!(context = sws_alloc_context()))
2361             return NULL;
2362         context->srcW      = srcW;
2363         context->srcH      = srcH;
2364         context->srcFormat = srcFormat;
2365         context->dstW      = dstW;
2366         context->dstH      = dstH;
2367         context->dstFormat = dstFormat;
2368         context->flags     = flags;
2369         context->param[0]  = param[0];
2370         context->param[1]  = param[1];
2371
2372         av_opt_set_int(context, "src_h_chr_pos", src_h_chr_pos, 0);
2373         av_opt_set_int(context, "src_v_chr_pos", src_v_chr_pos, 0);
2374         av_opt_set_int(context, "dst_h_chr_pos", dst_h_chr_pos, 0);
2375         av_opt_set_int(context, "dst_v_chr_pos", dst_v_chr_pos, 0);
2376
2377         if (sws_init_context(context, srcFilter, dstFilter) < 0) {
2378             sws_freeContext(context);
2379             return NULL;
2380         }
2381     }
2382     return context;
2383 }