]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libswscale/utils.c
Merge two "if (flags & SWS_PRINT_INFO) { ... }" blocks.
[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 modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (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
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * 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  * the C code (not assembly, mmx, ...) of this file can be used
21  * under the LGPL license too
22  */
23
24 #define _SVID_SOURCE //needed for MAP_ANONYMOUS
25 #include <inttypes.h>
26 #include <string.h>
27 #include <math.h>
28 #include <stdio.h>
29 #include "config.h"
30 #include <assert.h>
31 #if HAVE_SYS_MMAN_H
32 #include <sys/mman.h>
33 #if defined(MAP_ANON) && !defined(MAP_ANONYMOUS)
34 #define MAP_ANONYMOUS MAP_ANON
35 #endif
36 #endif
37 #if HAVE_VIRTUALALLOC
38 #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
39 #include <windows.h>
40 #endif
41 #include "swscale.h"
42 #include "swscale_internal.h"
43 #include "rgb2rgb.h"
44 #include "libavutil/intreadwrite.h"
45 #include "libavutil/x86_cpu.h"
46 #include "libavutil/avutil.h"
47 #include "libavutil/bswap.h"
48 #include "libavutil/pixdesc.h"
49
50 unsigned swscale_version(void)
51 {
52     return LIBSWSCALE_VERSION_INT;
53 }
54
55 const char *swscale_configuration(void)
56 {
57     return FFMPEG_CONFIGURATION;
58 }
59
60 const char *swscale_license(void)
61 {
62 #define LICENSE_PREFIX "libswscale license: "
63     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
64 }
65
66 #define RET 0xC3 //near return opcode for x86
67
68 #define isSupportedIn(x)    (       \
69            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
70         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
71         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
72         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
73         || (x)==PIX_FMT_RGB48BE     \
74         || (x)==PIX_FMT_RGB48LE     \
75         || (x)==PIX_FMT_RGB32       \
76         || (x)==PIX_FMT_RGB32_1     \
77         || (x)==PIX_FMT_BGR24       \
78         || (x)==PIX_FMT_BGR565      \
79         || (x)==PIX_FMT_BGR555      \
80         || (x)==PIX_FMT_BGR32       \
81         || (x)==PIX_FMT_BGR32_1     \
82         || (x)==PIX_FMT_RGB24       \
83         || (x)==PIX_FMT_RGB565      \
84         || (x)==PIX_FMT_RGB555      \
85         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
86         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
87         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
88         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
89         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
90         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
91         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
92         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
93         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
94         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
95         || (x)==PIX_FMT_PAL8        \
96         || (x)==PIX_FMT_BGR8        \
97         || (x)==PIX_FMT_RGB8        \
98         || (x)==PIX_FMT_BGR4_BYTE   \
99         || (x)==PIX_FMT_RGB4_BYTE   \
100         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
101         || (x)==PIX_FMT_MONOWHITE   \
102         || (x)==PIX_FMT_MONOBLACK   \
103         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
104         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
105         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
106         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
107         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
108         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
109     )
110
111 int sws_isSupportedInput(enum PixelFormat pix_fmt)
112 {
113     return isSupportedIn(pix_fmt);
114 }
115
116 #define isSupportedOut(x)   (       \
117            (x)==PIX_FMT_YUV420P     \
118         || (x)==PIX_FMT_YUVA420P    \
119         || (x)==PIX_FMT_YUYV422     \
120         || (x)==PIX_FMT_UYVY422     \
121         || (x)==PIX_FMT_YUV444P     \
122         || (x)==PIX_FMT_YUV422P     \
123         || (x)==PIX_FMT_YUV411P     \
124         || isRGB(x)                 \
125         || isBGR(x)                 \
126         || (x)==PIX_FMT_NV12        \
127         || (x)==PIX_FMT_NV21        \
128         || (x)==PIX_FMT_GRAY16BE    \
129         || (x)==PIX_FMT_GRAY16LE    \
130         || (x)==PIX_FMT_GRAY8       \
131         || (x)==PIX_FMT_YUV410P     \
132         || (x)==PIX_FMT_YUV440P     \
133         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16LE   \
134         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16LE   \
135         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16LE   \
136         || (x)==PIX_FMT_YUV420P16BE   \
137         || (x)==PIX_FMT_YUV422P16BE   \
138         || (x)==PIX_FMT_YUV444P16BE   \
139     )
140
141 int sws_isSupportedOutput(enum PixelFormat pix_fmt)
142 {
143     return isSupportedOut(pix_fmt);
144 }
145
146 #define usePal(x) (av_pix_fmt_descriptors[x].flags & PIX_FMT_PAL)
147
148 extern const int32_t ff_yuv2rgb_coeffs[8][4];
149
150 const char *sws_format_name(enum PixelFormat format)
151 {
152     if ((unsigned)format < PIX_FMT_NB && av_pix_fmt_descriptors[format].name)
153         return av_pix_fmt_descriptors[format].name;
154     else
155         return "Unknown format";
156 }
157
158 static double getSplineCoeff(double a, double b, double c, double d, double dist)
159 {
160 //    printf("%f %f %f %f %f\n", a,b,c,d,dist);
161     if (dist<=1.0) return ((d*dist + c)*dist + b)*dist +a;
162     else           return getSplineCoeff(        0.0,
163                                           b+ 2.0*c + 3.0*d,
164                                                  c + 3.0*d,
165                                          -b- 3.0*c - 6.0*d,
166                                          dist-1.0);
167 }
168
169 static int initFilter(int16_t **outFilter, int16_t **filterPos, int *outFilterSize, int xInc,
170                       int srcW, int dstW, int filterAlign, int one, int flags,
171                       SwsVector *srcFilter, SwsVector *dstFilter, double param[2])
172 {
173     int i;
174     int filterSize;
175     int filter2Size;
176     int minFilterSize;
177     int64_t *filter=NULL;
178     int64_t *filter2=NULL;
179     const int64_t fone= 1LL<<54;
180     int ret= -1;
181 #if ARCH_X86
182     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
183         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory"); //FIXME this should not be required but it IS (even for non-MMX versions)
184 #endif
185
186     // NOTE: the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
187     FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, *filterPos, (dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
188
189     if (FFABS(xInc - 0x10000) <10) { // unscaled
190         int i;
191         filterSize= 1;
192         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
193
194         for (i=0; i<dstW; i++) {
195             filter[i*filterSize]= fone;
196             (*filterPos)[i]=i;
197         }
198
199     } else if (flags&SWS_POINT) { // lame looking point sampling mode
200         int i;
201         int xDstInSrc;
202         filterSize= 1;
203         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
204
205         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
206         for (i=0; i<dstW; i++) {
207             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
208
209             (*filterPos)[i]= xx;
210             filter[i]= fone;
211             xDstInSrc+= xInc;
212         }
213     } else if ((xInc <= (1<<16) && (flags&SWS_AREA)) || (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) { // bilinear upscale
214         int i;
215         int xDstInSrc;
216         filterSize= 2;
217         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
218
219         xDstInSrc= xInc/2 - 0x8000;
220         for (i=0; i<dstW; i++) {
221             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-1)<<15) + (1<<15))>>16;
222             int j;
223
224             (*filterPos)[i]= xx;
225             //bilinear upscale / linear interpolate / area averaging
226             for (j=0; j<filterSize; j++) {
227                 int64_t coeff= fone - FFABS((xx<<16) - xDstInSrc)*(fone>>16);
228                 if (coeff<0) coeff=0;
229                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
230                 xx++;
231             }
232             xDstInSrc+= xInc;
233         }
234     } else {
235         int xDstInSrc;
236         int sizeFactor;
237
238         if      (flags&SWS_BICUBIC)      sizeFactor=  4;
239         else if (flags&SWS_X)            sizeFactor=  8;
240         else if (flags&SWS_AREA)         sizeFactor=  1; //downscale only, for upscale it is bilinear
241         else if (flags&SWS_GAUSS)        sizeFactor=  8;   // infinite ;)
242         else if (flags&SWS_LANCZOS)      sizeFactor= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? ceil(2*param[0]) : 6;
243         else if (flags&SWS_SINC)         sizeFactor= 20; // infinite ;)
244         else if (flags&SWS_SPLINE)       sizeFactor= 20;  // infinite ;)
245         else if (flags&SWS_BILINEAR)     sizeFactor=  2;
246         else {
247             sizeFactor= 0; //GCC warning killer
248             assert(0);
249         }
250
251         if (xInc <= 1<<16)      filterSize= 1 + sizeFactor; // upscale
252         else                    filterSize= 1 + (sizeFactor*srcW + dstW - 1)/ dstW;
253
254         if (filterSize > srcW-2) filterSize=srcW-2;
255
256         FF_ALLOC_OR_GOTO(NULL, filter, dstW*sizeof(*filter)*filterSize, fail);
257
258         xDstInSrc= xInc - 0x10000;
259         for (i=0; i<dstW; i++) {
260             int xx= (xDstInSrc - ((filterSize-2)<<16)) / (1<<17);
261             int j;
262             (*filterPos)[i]= xx;
263             for (j=0; j<filterSize; j++) {
264                 int64_t d= ((int64_t)FFABS((xx<<17) - xDstInSrc))<<13;
265                 double floatd;
266                 int64_t coeff;
267
268                 if (xInc > 1<<16)
269                     d= d*dstW/srcW;
270                 floatd= d * (1.0/(1<<30));
271
272                 if (flags & SWS_BICUBIC) {
273                     int64_t B= (param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] :   0) * (1<<24);
274                     int64_t C= (param[1] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[1] : 0.6) * (1<<24);
275                     int64_t dd = ( d*d)>>30;
276                     int64_t ddd= (dd*d)>>30;
277
278                     if      (d < 1LL<<30)
279                         coeff = (12*(1<<24)-9*B-6*C)*ddd + (-18*(1<<24)+12*B+6*C)*dd + (6*(1<<24)-2*B)*(1<<30);
280                     else if (d < 1LL<<31)
281                         coeff = (-B-6*C)*ddd + (6*B+30*C)*dd + (-12*B-48*C)*d + (8*B+24*C)*(1<<30);
282                     else
283                         coeff=0.0;
284                     coeff *= fone>>(30+24);
285                 }
286 /*                else if (flags & SWS_X) {
287                     double p= param ? param*0.01 : 0.3;
288                     coeff = d ? sin(d*PI)/(d*PI) : 1.0;
289                     coeff*= pow(2.0, - p*d*d);
290                 }*/
291                 else if (flags & SWS_X) {
292                     double A= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 1.0;
293                     double c;
294
295                     if (floatd<1.0)
296                         c = cos(floatd*M_PI);
297                     else
298                         c=-1.0;
299                     if (c<0.0)      c= -pow(-c, A);
300                     else            c=  pow( c, A);
301                     coeff= (c*0.5 + 0.5)*fone;
302                 } else if (flags & SWS_AREA) {
303                     int64_t d2= d - (1<<29);
304                     if      (d2*xInc < -(1LL<<(29+16))) coeff= 1.0 * (1LL<<(30+16));
305                     else if (d2*xInc <  (1LL<<(29+16))) coeff= -d2*xInc + (1LL<<(29+16));
306                     else coeff=0.0;
307                     coeff *= fone>>(30+16);
308                 } else if (flags & SWS_GAUSS) {
309                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
310                     coeff = (pow(2.0, - p*floatd*floatd))*fone;
311                 } else if (flags & SWS_SINC) {
312                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)/(floatd*M_PI) : 1.0)*fone;
313                 } else if (flags & SWS_LANCZOS) {
314                     double p= param[0] != SWS_PARAM_DEFAULT ? param[0] : 3.0;
315                     coeff = (d ? sin(floatd*M_PI)*sin(floatd*M_PI/p)/(floatd*floatd*M_PI*M_PI/p) : 1.0)*fone;
316                     if (floatd>p) coeff=0;
317                 } else if (flags & SWS_BILINEAR) {
318                     coeff= (1<<30) - d;
319                     if (coeff<0) coeff=0;
320                     coeff *= fone >> 30;
321                 } else if (flags & SWS_SPLINE) {
322                     double p=-2.196152422706632;
323                     coeff = getSplineCoeff(1.0, 0.0, p, -p-1.0, floatd) * fone;
324                 } else {
325                     coeff= 0.0; //GCC warning killer
326                     assert(0);
327                 }
328
329                 filter[i*filterSize + j]= coeff;
330                 xx++;
331             }
332             xDstInSrc+= 2*xInc;
333         }
334     }
335
336     /* apply src & dst Filter to filter -> filter2
337        av_free(filter);
338     */
339     assert(filterSize>0);
340     filter2Size= filterSize;
341     if (srcFilter) filter2Size+= srcFilter->length - 1;
342     if (dstFilter) filter2Size+= dstFilter->length - 1;
343     assert(filter2Size>0);
344     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, filter2, filter2Size*dstW*sizeof(*filter2), fail);
345
346     for (i=0; i<dstW; i++) {
347         int j, k;
348
349         if(srcFilter) {
350             for (k=0; k<srcFilter->length; k++) {
351                 for (j=0; j<filterSize; j++)
352                     filter2[i*filter2Size + k + j] += srcFilter->coeff[k]*filter[i*filterSize + j];
353             }
354         } else {
355             for (j=0; j<filterSize; j++)
356                 filter2[i*filter2Size + j]= filter[i*filterSize + j];
357         }
358         //FIXME dstFilter
359
360         (*filterPos)[i]+= (filterSize-1)/2 - (filter2Size-1)/2;
361     }
362     av_freep(&filter);
363
364     /* try to reduce the filter-size (step1 find size and shift left) */
365     // Assume it is near normalized (*0.5 or *2.0 is OK but * 0.001 is not).
366     minFilterSize= 0;
367     for (i=dstW-1; i>=0; i--) {
368         int min= filter2Size;
369         int j;
370         int64_t cutOff=0.0;
371
372         /* get rid of near zero elements on the left by shifting left */
373         for (j=0; j<filter2Size; j++) {
374             int k;
375             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size]);
376
377             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
378
379             /* preserve monotonicity because the core can't handle the filter otherwise */
380             if (i<dstW-1 && (*filterPos)[i] >= (*filterPos)[i+1]) break;
381
382             // move filter coefficients left
383             for (k=1; k<filter2Size; k++)
384                 filter2[i*filter2Size + k - 1]= filter2[i*filter2Size + k];
385             filter2[i*filter2Size + k - 1]= 0;
386             (*filterPos)[i]++;
387         }
388
389         cutOff=0;
390         /* count near zeros on the right */
391         for (j=filter2Size-1; j>0; j--) {
392             cutOff += FFABS(filter2[i*filter2Size + j]);
393
394             if (cutOff > SWS_MAX_REDUCE_CUTOFF*fone) break;
395             min--;
396         }
397
398         if (min>minFilterSize) minFilterSize= min;
399     }
400
401     if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) {
402         // we can handle the special case 4,
403         // so we don't want to go to the full 8
404         if (minFilterSize < 5)
405             filterAlign = 4;
406
407         // We really don't want to waste our time
408         // doing useless computation, so fall back on
409         // the scalar C code for very small filters.
410         // Vectorizing is worth it only if you have a
411         // decent-sized vector.
412         if (minFilterSize < 3)
413             filterAlign = 1;
414     }
415
416     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
417         // special case for unscaled vertical filtering
418         if (minFilterSize == 1 && filterAlign == 2)
419             filterAlign= 1;
420     }
421
422     assert(minFilterSize > 0);
423     filterSize= (minFilterSize +(filterAlign-1)) & (~(filterAlign-1));
424     assert(filterSize > 0);
425     filter= av_malloc(filterSize*dstW*sizeof(*filter));
426     if (filterSize >= MAX_FILTER_SIZE*16/((flags&SWS_ACCURATE_RND) ? APCK_SIZE : 16) || !filter)
427         goto fail;
428     *outFilterSize= filterSize;
429
430     if (flags&SWS_PRINT_INFO)
431         av_log(NULL, AV_LOG_VERBOSE, "SwScaler: reducing / aligning filtersize %d -> %d\n", filter2Size, filterSize);
432     /* try to reduce the filter-size (step2 reduce it) */
433     for (i=0; i<dstW; i++) {
434         int j;
435
436         for (j=0; j<filterSize; j++) {
437             if (j>=filter2Size) filter[i*filterSize + j]= 0;
438             else               filter[i*filterSize + j]= filter2[i*filter2Size + j];
439             if((flags & SWS_BITEXACT) && j>=minFilterSize)
440                 filter[i*filterSize + j]= 0;
441         }
442     }
443
444     //FIXME try to align filterPos if possible
445
446     //fix borders
447     for (i=0; i<dstW; i++) {
448         int j;
449         if ((*filterPos)[i] < 0) {
450             // move filter coefficients left to compensate for filterPos
451             for (j=1; j<filterSize; j++) {
452                 int left= FFMAX(j + (*filterPos)[i], 0);
453                 filter[i*filterSize + left] += filter[i*filterSize + j];
454                 filter[i*filterSize + j]=0;
455             }
456             (*filterPos)[i]= 0;
457         }
458
459         if ((*filterPos)[i] + filterSize > srcW) {
460             int shift= (*filterPos)[i] + filterSize - srcW;
461             // move filter coefficients right to compensate for filterPos
462             for (j=filterSize-2; j>=0; j--) {
463                 int right= FFMIN(j + shift, filterSize-1);
464                 filter[i*filterSize +right] += filter[i*filterSize +j];
465                 filter[i*filterSize +j]=0;
466             }
467             (*filterPos)[i]= srcW - filterSize;
468         }
469     }
470
471     // Note the +1 is for the MMX scaler which reads over the end
472     /* align at 16 for AltiVec (needed by hScale_altivec_real) */
473     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, *outFilter, *outFilterSize*(dstW+1)*sizeof(int16_t), fail);
474
475     /* normalize & store in outFilter */
476     for (i=0; i<dstW; i++) {
477         int j;
478         int64_t error=0;
479         int64_t sum=0;
480
481         for (j=0; j<filterSize; j++) {
482             sum+= filter[i*filterSize + j];
483         }
484         sum= (sum + one/2)/ one;
485         for (j=0; j<*outFilterSize; j++) {
486             int64_t v= filter[i*filterSize + j] + error;
487             int intV= ROUNDED_DIV(v, sum);
488             (*outFilter)[i*(*outFilterSize) + j]= intV;
489             error= v - intV*sum;
490         }
491     }
492
493     (*filterPos)[dstW]= (*filterPos)[dstW-1]; // the MMX scaler will read over the end
494     for (i=0; i<*outFilterSize; i++) {
495         int j= dstW*(*outFilterSize);
496         (*outFilter)[j + i]= (*outFilter)[j + i - (*outFilterSize)];
497     }
498
499     ret=0;
500 fail:
501     av_free(filter);
502     av_free(filter2);
503     return ret;
504 }
505
506 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
507 static int initMMX2HScaler(int dstW, int xInc, uint8_t *filterCode, int16_t *filter, int32_t *filterPos, int numSplits)
508 {
509     uint8_t *fragmentA;
510     x86_reg imm8OfPShufW1A;
511     x86_reg imm8OfPShufW2A;
512     x86_reg fragmentLengthA;
513     uint8_t *fragmentB;
514     x86_reg imm8OfPShufW1B;
515     x86_reg imm8OfPShufW2B;
516     x86_reg fragmentLengthB;
517     int fragmentPos;
518
519     int xpos, i;
520
521     // create an optimized horizontal scaling routine
522     /* This scaler is made of runtime-generated MMX2 code using specially
523      * tuned pshufw instructions. For every four output pixels, if four
524      * input pixels are enough for the fast bilinear scaling, then a chunk
525      * of fragmentB is used. If five input pixels are needed, then a chunk
526      * of fragmentA is used.
527      */
528
529     //code fragment
530
531     __asm__ volatile(
532         "jmp                         9f                 \n\t"
533     // Begin
534         "0:                                             \n\t"
535         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
536         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
537         "movd   1(%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm1          \n\t"
538         "punpcklbw                %%mm7, %%mm1          \n\t"
539         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
540         "pshufw                   $0xFF, %%mm1, %%mm1   \n\t"
541         "1:                                             \n\t"
542         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
543         "2:                                             \n\t"
544         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
545         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
546         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
547         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
548         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
549
550         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
551
552         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
553     // End
554         "9:                                             \n\t"
555 //        "int $3                                         \n\t"
556         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
557         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
558         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
559         "dec                         %1                 \n\t"
560         "dec                         %2                 \n\t"
561         "sub                         %0, %1             \n\t"
562         "sub                         %0, %2             \n\t"
563         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
564         "sub                         %0, %3             \n\t"
565
566
567         :"=r" (fragmentA), "=r" (imm8OfPShufW1A), "=r" (imm8OfPShufW2A),
568         "=r" (fragmentLengthA)
569     );
570
571     __asm__ volatile(
572         "jmp                         9f                 \n\t"
573     // Begin
574         "0:                                             \n\t"
575         "movq    (%%"REG_d", %%"REG_a"), %%mm3          \n\t"
576         "movd    (%%"REG_c", %%"REG_S"), %%mm0          \n\t"
577         "punpcklbw                %%mm7, %%mm0          \n\t"
578         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm1   \n\t"
579         "1:                                             \n\t"
580         "pshufw                   $0xFF, %%mm0, %%mm0   \n\t"
581         "2:                                             \n\t"
582         "psubw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
583         "movl   8(%%"REG_b", %%"REG_a"), %%esi          \n\t"
584         "pmullw                   %%mm3, %%mm0          \n\t"
585         "psllw                       $7, %%mm1          \n\t"
586         "paddw                    %%mm1, %%mm0          \n\t"
587
588         "movq                     %%mm0, (%%"REG_D", %%"REG_a") \n\t"
589
590         "add                         $8, %%"REG_a"      \n\t"
591     // End
592         "9:                                             \n\t"
593 //        "int                       $3                   \n\t"
594         "lea                 " LOCAL_MANGLE(0b) ", %0   \n\t"
595         "lea                 " LOCAL_MANGLE(1b) ", %1   \n\t"
596         "lea                 " LOCAL_MANGLE(2b) ", %2   \n\t"
597         "dec                         %1                 \n\t"
598         "dec                         %2                 \n\t"
599         "sub                         %0, %1             \n\t"
600         "sub                         %0, %2             \n\t"
601         "lea                 " LOCAL_MANGLE(9b) ", %3   \n\t"
602         "sub                         %0, %3             \n\t"
603
604
605         :"=r" (fragmentB), "=r" (imm8OfPShufW1B), "=r" (imm8OfPShufW2B),
606         "=r" (fragmentLengthB)
607     );
608
609     xpos= 0; //lumXInc/2 - 0x8000; // difference between pixel centers
610     fragmentPos=0;
611
612     for (i=0; i<dstW/numSplits; i++) {
613         int xx=xpos>>16;
614
615         if ((i&3) == 0) {
616             int a=0;
617             int b=((xpos+xInc)>>16) - xx;
618             int c=((xpos+xInc*2)>>16) - xx;
619             int d=((xpos+xInc*3)>>16) - xx;
620             int inc                = (d+1<4);
621             uint8_t *fragment      = (d+1<4) ? fragmentB       : fragmentA;
622             x86_reg imm8OfPShufW1  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW1B  : imm8OfPShufW1A;
623             x86_reg imm8OfPShufW2  = (d+1<4) ? imm8OfPShufW2B  : imm8OfPShufW2A;
624             x86_reg fragmentLength = (d+1<4) ? fragmentLengthB : fragmentLengthA;
625             int maxShift= 3-(d+inc);
626             int shift=0;
627
628             if (filterCode) {
629                 filter[i  ] = (( xpos         & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
630                 filter[i+1] = (((xpos+xInc  ) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
631                 filter[i+2] = (((xpos+xInc*2) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
632                 filter[i+3] = (((xpos+xInc*3) & 0xFFFF) ^ 0xFFFF)>>9;
633                 filterPos[i/2]= xx;
634
635                 memcpy(filterCode + fragmentPos, fragment, fragmentLength);
636
637                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]=
638                     (a+inc) | ((b+inc)<<2) | ((c+inc)<<4) | ((d+inc)<<6);
639                 filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]=
640                     a | (b<<2) | (c<<4) | (d<<6);
641
642                 if (i+4-inc>=dstW) shift=maxShift; //avoid overread
643                 else if ((filterPos[i/2]&3) <= maxShift) shift=filterPos[i/2]&3; //Align
644
645                 if (shift && i>=shift) {
646                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW1]+= 0x55*shift;
647                     filterCode[fragmentPos + imm8OfPShufW2]+= 0x55*shift;
648                     filterPos[i/2]-=shift;
649                 }
650             }
651
652             fragmentPos+= fragmentLength;
653
654             if (filterCode)
655                 filterCode[fragmentPos]= RET;
656         }
657         xpos+=xInc;
658     }
659     if (filterCode)
660         filterPos[((i/2)+1)&(~1)]= xpos>>16; // needed to jump to the next part
661
662     return fragmentPos + 1;
663 }
664 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL */
665
666 static void getSubSampleFactors(int *h, int *v, enum PixelFormat format)
667 {
668     *h = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_w;
669     *v = av_pix_fmt_descriptors[format].log2_chroma_h;
670 }
671
672 static uint16_t roundToInt16(int64_t f)
673 {
674     int r= (f + (1<<15))>>16;
675          if (r<-0x7FFF) return 0x8000;
676     else if (r> 0x7FFF) return 0x7FFF;
677     else                return r;
678 }
679
680 int sws_setColorspaceDetails(SwsContext *c, const int inv_table[4], int srcRange, const int table[4], int dstRange, int brightness, int contrast, int saturation)
681 {
682     int64_t crv =  inv_table[0];
683     int64_t cbu =  inv_table[1];
684     int64_t cgu = -inv_table[2];
685     int64_t cgv = -inv_table[3];
686     int64_t cy  = 1<<16;
687     int64_t oy  = 0;
688
689     memcpy(c->srcColorspaceTable, inv_table, sizeof(int)*4);
690     memcpy(c->dstColorspaceTable,     table, sizeof(int)*4);
691
692     c->brightness= brightness;
693     c->contrast  = contrast;
694     c->saturation= saturation;
695     c->srcRange  = srcRange;
696     c->dstRange  = dstRange;
697     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
698
699     c->uOffset=   0x0400040004000400LL;
700     c->vOffset=   0x0400040004000400LL;
701
702     if (!srcRange) {
703         cy= (cy*255) / 219;
704         oy= 16<<16;
705     } else {
706         crv= (crv*224) / 255;
707         cbu= (cbu*224) / 255;
708         cgu= (cgu*224) / 255;
709         cgv= (cgv*224) / 255;
710     }
711
712     cy = (cy *contrast             )>>16;
713     crv= (crv*contrast * saturation)>>32;
714     cbu= (cbu*contrast * saturation)>>32;
715     cgu= (cgu*contrast * saturation)>>32;
716     cgv= (cgv*contrast * saturation)>>32;
717
718     oy -= 256*brightness;
719
720     c->yCoeff=    roundToInt16(cy *8192) * 0x0001000100010001ULL;
721     c->vrCoeff=   roundToInt16(crv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
722     c->ubCoeff=   roundToInt16(cbu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
723     c->vgCoeff=   roundToInt16(cgv*8192) * 0x0001000100010001ULL;
724     c->ugCoeff=   roundToInt16(cgu*8192) * 0x0001000100010001ULL;
725     c->yOffset=   roundToInt16(oy *   8) * 0x0001000100010001ULL;
726
727     c->yuv2rgb_y_coeff  = (int16_t)roundToInt16(cy <<13);
728     c->yuv2rgb_y_offset = (int16_t)roundToInt16(oy << 9);
729     c->yuv2rgb_v2r_coeff= (int16_t)roundToInt16(crv<<13);
730     c->yuv2rgb_v2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgv<<13);
731     c->yuv2rgb_u2g_coeff= (int16_t)roundToInt16(cgu<<13);
732     c->yuv2rgb_u2b_coeff= (int16_t)roundToInt16(cbu<<13);
733
734     ff_yuv2rgb_c_init_tables(c, inv_table, srcRange, brightness, contrast, saturation);
735     //FIXME factorize
736
737 #if ARCH_PPC && (HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
738     if (c->flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
739         ff_yuv2rgb_init_tables_altivec(c, inv_table, brightness, contrast, saturation);
740 #endif
741     return 0;
742 }
743
744 int sws_getColorspaceDetails(SwsContext *c, int **inv_table, int *srcRange, int **table, int *dstRange, int *brightness, int *contrast, int *saturation)
745 {
746     if (isYUV(c->dstFormat) || isGray(c->dstFormat)) return -1;
747
748     *inv_table = c->srcColorspaceTable;
749     *table     = c->dstColorspaceTable;
750     *srcRange  = c->srcRange;
751     *dstRange  = c->dstRange;
752     *brightness= c->brightness;
753     *contrast  = c->contrast;
754     *saturation= c->saturation;
755
756     return 0;
757 }
758
759 static int handle_jpeg(enum PixelFormat *format)
760 {
761     switch (*format) {
762     case PIX_FMT_YUVJ420P:
763         *format = PIX_FMT_YUV420P;
764         return 1;
765     case PIX_FMT_YUVJ422P:
766         *format = PIX_FMT_YUV422P;
767         return 1;
768     case PIX_FMT_YUVJ444P:
769         *format = PIX_FMT_YUV444P;
770         return 1;
771     case PIX_FMT_YUVJ440P:
772         *format = PIX_FMT_YUV440P;
773         return 1;
774     default:
775         return 0;
776     }
777 }
778
779 SwsContext *sws_getContext(int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
780                            int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
781                            SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
782 {
783
784     SwsContext *c;
785     int i;
786     int usesVFilter, usesHFilter;
787     int unscaled;
788     int srcRange, dstRange;
789     SwsFilter dummyFilter= {NULL, NULL, NULL, NULL};
790 #if ARCH_X86
791     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
792         __asm__ volatile("emms\n\t"::: "memory");
793 #endif
794
795 #if !CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT //ensure that the flags match the compiled variant if cpudetect is off
796     flags &= ~(SWS_CPU_CAPS_MMX|SWS_CPU_CAPS_MMX2|SWS_CPU_CAPS_3DNOW|SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC|SWS_CPU_CAPS_BFIN);
797     flags |= ff_hardcodedcpuflags();
798 #endif /* CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT */
799     if (!rgb15to16) sws_rgb2rgb_init(flags);
800
801     unscaled = (srcW == dstW && srcH == dstH);
802
803     srcRange = handle_jpeg(&srcFormat);
804     dstRange = handle_jpeg(&dstFormat);
805
806     if (!isSupportedIn(srcFormat)) {
807         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as input pixel format\n", sws_format_name(srcFormat));
808         return NULL;
809     }
810     if (!isSupportedOut(dstFormat)) {
811         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %s is not supported as output pixel format\n", sws_format_name(dstFormat));
812         return NULL;
813     }
814
815     i= flags & ( SWS_POINT
816                 |SWS_AREA
817                 |SWS_BILINEAR
818                 |SWS_FAST_BILINEAR
819                 |SWS_BICUBIC
820                 |SWS_X
821                 |SWS_GAUSS
822                 |SWS_LANCZOS
823                 |SWS_SINC
824                 |SWS_SPLINE
825                 |SWS_BICUBLIN);
826     if(!i || (i & (i-1))) {
827         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Exactly one scaler algorithm must be chosen\n");
828         return NULL;
829     }
830
831     /* sanity check */
832     if (srcW<4 || srcH<1 || dstW<8 || dstH<1) { //FIXME check if these are enough and try to lowwer them after fixing the relevant parts of the code
833         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: %dx%d -> %dx%d is invalid scaling dimension\n",
834                srcW, srcH, dstW, dstH);
835         return NULL;
836     }
837     if(srcW > VOFW || dstW > VOFW) {
838         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "swScaler: Compile-time maximum width is "AV_STRINGIFY(VOFW)" change VOF/VOFW and recompile\n");
839         return NULL;
840     }
841
842     if (!dstFilter) dstFilter= &dummyFilter;
843     if (!srcFilter) srcFilter= &dummyFilter;
844
845     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(NULL, c, sizeof(SwsContext), fail);
846
847     c->av_class = &sws_context_class;
848     c->srcW= srcW;
849     c->srcH= srcH;
850     c->dstW= dstW;
851     c->dstH= dstH;
852     c->lumXInc= ((srcW<<16) + (dstW>>1))/dstW;
853     c->lumYInc= ((srcH<<16) + (dstH>>1))/dstH;
854     c->flags= flags;
855     c->dstFormat= dstFormat;
856     c->srcFormat= srcFormat;
857     c->dstFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[dstFormat]);
858     c->srcFormatBpp = av_get_bits_per_pixel(&av_pix_fmt_descriptors[srcFormat]);
859     c->vRounder= 4* 0x0001000100010001ULL;
860
861     usesHFilter= usesVFilter= 0;
862     if (dstFilter->lumV && dstFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
863     if (dstFilter->lumH && dstFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
864     if (dstFilter->chrV && dstFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
865     if (dstFilter->chrH && dstFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
866     if (srcFilter->lumV && srcFilter->lumV->length>1) usesVFilter=1;
867     if (srcFilter->lumH && srcFilter->lumH->length>1) usesHFilter=1;
868     if (srcFilter->chrV && srcFilter->chrV->length>1) usesVFilter=1;
869     if (srcFilter->chrH && srcFilter->chrH->length>1) usesHFilter=1;
870
871     getSubSampleFactors(&c->chrSrcHSubSample, &c->chrSrcVSubSample, srcFormat);
872     getSubSampleFactors(&c->chrDstHSubSample, &c->chrDstVSubSample, dstFormat);
873
874     // reuse chroma for 2 pixels RGB/BGR unless user wants full chroma interpolation
875     if ((isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INT)) c->chrDstHSubSample=1;
876
877     // drop some chroma lines if the user wants it
878     c->vChrDrop= (flags&SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK)>>SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT;
879     c->chrSrcVSubSample+= c->vChrDrop;
880
881     // drop every other pixel for chroma calculation unless user wants full chroma
882     if ((isBGR(srcFormat) || isRGB(srcFormat)) && !(flags&SWS_FULL_CHR_H_INP)
883       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB8      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR8
884       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4      && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4
885       && srcFormat!=PIX_FMT_RGB4_BYTE && srcFormat!=PIX_FMT_BGR4_BYTE
886       && ((dstW>>c->chrDstHSubSample) <= (srcW>>1) || (flags&(SWS_FAST_BILINEAR|SWS_POINT))))
887         c->chrSrcHSubSample=1;
888
889     if (param) {
890         c->param[0] = param[0];
891         c->param[1] = param[1];
892     } else {
893         c->param[0] =
894         c->param[1] = SWS_PARAM_DEFAULT;
895     }
896
897     // Note the -((-x)>>y) is so that we always round toward +inf.
898     c->chrSrcW= -((-srcW) >> c->chrSrcHSubSample);
899     c->chrSrcH= -((-srcH) >> c->chrSrcVSubSample);
900     c->chrDstW= -((-dstW) >> c->chrDstHSubSample);
901     c->chrDstH= -((-dstH) >> c->chrDstVSubSample);
902
903     sws_setColorspaceDetails(c, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT], srcRange, ff_yuv2rgb_coeffs[SWS_CS_DEFAULT] /* FIXME*/, dstRange, 0, 1<<16, 1<<16);
904
905     /* unscaled special cases */
906     if (unscaled && !usesHFilter && !usesVFilter && (srcRange == dstRange || isBGR(dstFormat) || isRGB(dstFormat))) {
907         ff_get_unscaled_swscale(c);
908
909         if (c->swScale) {
910             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
911                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "using unscaled %s -> %s special converter\n",
912                        sws_format_name(srcFormat), sws_format_name(dstFormat));
913             return c;
914         }
915     }
916
917     if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) {
918         c->canMMX2BeUsed= (dstW >=srcW && (dstW&31)==0 && (srcW&15)==0) ? 1 : 0;
919         if (!c->canMMX2BeUsed && dstW >=srcW && (srcW&15)==0 && (flags&SWS_FAST_BILINEAR)) {
920             if (flags&SWS_PRINT_INFO)
921                 av_log(c, AV_LOG_INFO, "output width is not a multiple of 32 -> no MMX2 scaler\n");
922         }
923         if (usesHFilter) c->canMMX2BeUsed=0;
924     }
925     else
926         c->canMMX2BeUsed=0;
927
928     c->chrXInc= ((c->chrSrcW<<16) + (c->chrDstW>>1))/c->chrDstW;
929     c->chrYInc= ((c->chrSrcH<<16) + (c->chrDstH>>1))/c->chrDstH;
930
931     // match pixel 0 of the src to pixel 0 of dst and match pixel n-2 of src to pixel n-2 of dst
932     // but only for the FAST_BILINEAR mode otherwise do correct scaling
933     // n-2 is the last chrominance sample available
934     // this is not perfect, but no one should notice the difference, the more correct variant
935     // would be like the vertical one, but that would require some special code for the
936     // first and last pixel
937     if (flags&SWS_FAST_BILINEAR) {
938         if (c->canMMX2BeUsed) {
939             c->lumXInc+= 20;
940             c->chrXInc+= 20;
941         }
942         //we don't use the x86 asm scaler if MMX is available
943         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
944             c->lumXInc = ((srcW-2)<<16)/(dstW-2) - 20;
945             c->chrXInc = ((c->chrSrcW-2)<<16)/(c->chrDstW-2) - 20;
946         }
947     }
948
949     /* precalculate horizontal scaler filter coefficients */
950     {
951 #if ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL
952 // can't downscale !!!
953         if (c->canMMX2BeUsed && (flags & SWS_FAST_BILINEAR)) {
954             c->lumMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, NULL, NULL, NULL, 8);
955             c->chrMmx2FilterCodeSize = initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, NULL, NULL, NULL, 4);
956
957 #ifdef MAP_ANONYMOUS
958             c->lumMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
959             c->chrMmx2FilterCode = mmap(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
960 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
961             c->lumMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
962             c->chrMmx2FilterCode = VirtualAlloc(NULL, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
963 #else
964             c->lumMmx2FilterCode = av_malloc(c->lumMmx2FilterCodeSize);
965             c->chrMmx2FilterCode = av_malloc(c->chrMmx2FilterCodeSize);
966 #endif
967
968             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilter   , (dstW        /8+8)*sizeof(int16_t), fail);
969             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilter   , (c->chrDstW  /4+8)*sizeof(int16_t), fail);
970             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hLumFilterPos, (dstW      /2/8+8)*sizeof(int32_t), fail);
971             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->hChrFilterPos, (c->chrDstW/2/4+8)*sizeof(int32_t), fail);
972
973             initMMX2HScaler(      dstW, c->lumXInc, c->lumMmx2FilterCode, c->hLumFilter, c->hLumFilterPos, 8);
974             initMMX2HScaler(c->chrDstW, c->chrXInc, c->chrMmx2FilterCode, c->hChrFilter, c->hChrFilterPos, 4);
975
976 #ifdef MAP_ANONYMOUS
977             mprotect(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
978             mprotect(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, PROT_EXEC | PROT_READ);
979 #endif
980         } else
981 #endif /* ARCH_X86 && (HAVE_MMX2 || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT) && CONFIG_GPL */
982         {
983             const int filterAlign=
984                 (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? 4 :
985                 (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
986                 1;
987
988             if (initFilter(&c->hLumFilter, &c->hLumFilterPos, &c->hLumFilterSize, c->lumXInc,
989                            srcW      ,       dstW, filterAlign, 1<<14,
990                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
991                            srcFilter->lumH, dstFilter->lumH, c->param) < 0)
992                 goto fail;
993             if (initFilter(&c->hChrFilter, &c->hChrFilterPos, &c->hChrFilterSize, c->chrXInc,
994                            c->chrSrcW, c->chrDstW, filterAlign, 1<<14,
995                            (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
996                            srcFilter->chrH, dstFilter->chrH, c->param) < 0)
997                 goto fail;
998         }
999     } // initialize horizontal stuff
1000
1001     /* precalculate vertical scaler filter coefficients */
1002     {
1003         const int filterAlign=
1004             (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) && (flags & SWS_ACCURATE_RND) ? 2 :
1005             (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC) ? 8 :
1006             1;
1007
1008         if (initFilter(&c->vLumFilter, &c->vLumFilterPos, &c->vLumFilterSize, c->lumYInc,
1009                        srcH      ,        dstH, filterAlign, (1<<12),
1010                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BICUBIC)  : flags,
1011                        srcFilter->lumV, dstFilter->lumV, c->param) < 0)
1012             goto fail;
1013         if (initFilter(&c->vChrFilter, &c->vChrFilterPos, &c->vChrFilterSize, c->chrYInc,
1014                        c->chrSrcH, c->chrDstH, filterAlign, (1<<12),
1015                        (flags&SWS_BICUBLIN) ? (flags|SWS_BILINEAR) : flags,
1016                        srcFilter->chrV, dstFilter->chrV, c->param) < 0)
1017             goto fail;
1018
1019 #if ARCH_PPC && (HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
1020         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vYCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vLumFilterSize*c->dstH, fail);
1021         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->vCCoeffsBank, sizeof (vector signed short)*c->vChrFilterSize*c->chrDstH, fail);
1022
1023         for (i=0;i<c->vLumFilterSize*c->dstH;i++) {
1024             int j;
1025             short *p = (short *)&c->vYCoeffsBank[i];
1026             for (j=0;j<8;j++)
1027                 p[j] = c->vLumFilter[i];
1028         }
1029
1030         for (i=0;i<c->vChrFilterSize*c->chrDstH;i++) {
1031             int j;
1032             short *p = (short *)&c->vCCoeffsBank[i];
1033             for (j=0;j<8;j++)
1034                 p[j] = c->vChrFilter[i];
1035         }
1036 #endif
1037     }
1038
1039     // calculate buffer sizes so that they won't run out while handling these damn slices
1040     c->vLumBufSize= c->vLumFilterSize;
1041     c->vChrBufSize= c->vChrFilterSize;
1042     for (i=0; i<dstH; i++) {
1043         int chrI= i*c->chrDstH / dstH;
1044         int nextSlice= FFMAX(c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumFilterSize - 1,
1045                            ((c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrFilterSize - 1)<<c->chrSrcVSubSample));
1046
1047         nextSlice>>= c->chrSrcVSubSample;
1048         nextSlice<<= c->chrSrcVSubSample;
1049         if (c->vLumFilterPos[i   ] + c->vLumBufSize < nextSlice)
1050             c->vLumBufSize= nextSlice - c->vLumFilterPos[i];
1051         if (c->vChrFilterPos[chrI] + c->vChrBufSize < (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample))
1052             c->vChrBufSize= (nextSlice>>c->chrSrcVSubSample) - c->vChrFilterPos[chrI];
1053     }
1054
1055     // allocate pixbufs (we use dynamic allocation because otherwise we would need to
1056     // allocate several megabytes to handle all possible cases)
1057     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1058     FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf, c->vChrBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1059     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && isALPHA(c->srcFormat) && isALPHA(c->dstFormat))
1060         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf, c->vLumBufSize*2*sizeof(int16_t*), fail);
1061     //Note we need at least one pixel more at the end because of the MMX code (just in case someone wanna replace the 4000/8000)
1062     /* align at 16 bytes for AltiVec */
1063     for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1064         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1065         c->lumPixBuf[i] = c->lumPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1066     }
1067     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) {
1068         FF_ALLOC_OR_GOTO(c, c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize], (VOF+1)*2, fail);
1069         c->chrPixBuf[i] = c->chrPixBuf[i+c->vChrBufSize];
1070     }
1071     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf)
1072         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++) {
1073             FF_ALLOCZ_OR_GOTO(c, c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize], VOF+1, fail);
1074             c->alpPixBuf[i] = c->alpPixBuf[i+c->vLumBufSize];
1075         }
1076
1077     //try to avoid drawing green stuff between the right end and the stride end
1078     for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++) memset(c->chrPixBuf[i], 64, (VOF+1)*2);
1079
1080     assert(2*VOFW == VOF);
1081
1082     assert(c->chrDstH <= dstH);
1083
1084     if (flags&SWS_PRINT_INFO) {
1085         if (flags&SWS_FAST_BILINEAR)
1086             av_log(c, AV_LOG_INFO, "FAST_BILINEAR scaler, ");
1087         else if (flags&SWS_BILINEAR)
1088             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BILINEAR scaler, ");
1089         else if (flags&SWS_BICUBIC)
1090             av_log(c, AV_LOG_INFO, "BICUBIC scaler, ");
1091         else if (flags&SWS_X)
1092             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Experimental scaler, ");
1093         else if (flags&SWS_POINT)
1094             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Nearest Neighbor / POINT scaler, ");
1095         else if (flags&SWS_AREA)
1096             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Area Averaging scaler, ");
1097         else if (flags&SWS_BICUBLIN)
1098             av_log(c, AV_LOG_INFO, "luma BICUBIC / chroma BILINEAR scaler, ");
1099         else if (flags&SWS_GAUSS)
1100             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Gaussian scaler, ");
1101         else if (flags&SWS_SINC)
1102             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Sinc scaler, ");
1103         else if (flags&SWS_LANCZOS)
1104             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Lanczos scaler, ");
1105         else if (flags&SWS_SPLINE)
1106             av_log(c, AV_LOG_INFO, "Bicubic spline scaler, ");
1107         else
1108             av_log(c, AV_LOG_INFO, "ehh flags invalid?! ");
1109
1110         av_log(c, AV_LOG_INFO, "from %s to %s%s ",
1111                sws_format_name(srcFormat),
1112 #ifdef DITHER1XBPP
1113                dstFormat == PIX_FMT_BGR555 || dstFormat == PIX_FMT_BGR565 ? "dithered " : "",
1114 #else
1115                "",
1116 #endif
1117                sws_format_name(dstFormat));
1118
1119         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2)
1120             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX2\n");
1121         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_3DNOW)
1122             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using 3DNOW\n");
1123         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX)
1124             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using MMX\n");
1125         else if (flags & SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC)
1126             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using AltiVec\n");
1127         else
1128             av_log(c, AV_LOG_INFO, "using C\n");
1129     }
1130
1131     if (flags & SWS_PRINT_INFO) {
1132         if (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) {
1133             if (c->canMMX2BeUsed && (flags&SWS_FAST_BILINEAR))
1134                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR MMX2 scaler for horizontal scaling\n");
1135             else {
1136                 if (c->hLumFilterSize==4)
1137                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1138                 else if (c->hLumFilterSize==8)
1139                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1140                 else
1141                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling\n");
1142
1143                 if (c->hChrFilterSize==4)
1144                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1145                 else if (c->hChrFilterSize==8)
1146                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 8-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1147                 else
1148                     av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling\n");
1149             }
1150         } else {
1151 #if ARCH_X86
1152             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using x86 asm scaler for horizontal scaling\n");
1153 #else
1154             if (flags & SWS_FAST_BILINEAR)
1155                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using FAST_BILINEAR C scaler for horizontal scaling\n");
1156             else
1157                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using C scaler for horizontal scaling\n");
1158 #endif
1159         }
1160         if (isPlanarYUV(dstFormat)) {
1161             if (c->vLumFilterSize==1)
1162                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1163             else
1164                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (YV12 like)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1165         } else {
1166             if (c->vLumFilterSize==1 && c->vChrFilterSize==2)
1167                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 1-tap %s \"scaler\" for vertical luminance scaling (BGR)\n"
1168                        "      2-tap scaler for vertical chrominance scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1169             else if (c->vLumFilterSize==2 && c->vChrFilterSize==2)
1170                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using 2-tap linear %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1171             else
1172                 av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using n-tap %s scaler for vertical scaling (BGR)\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1173         }
1174
1175         if (dstFormat==PIX_FMT_BGR24)
1176             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR24 converter\n",
1177                    (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX2) ? "MMX2" : ((flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C"));
1178         else if (dstFormat==PIX_FMT_RGB32)
1179             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR32 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1180         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR565)
1181             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR16 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1182         else if (dstFormat==PIX_FMT_BGR555)
1183             av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "using %s YV12->BGR15 converter\n", (flags & SWS_CPU_CAPS_MMX) ? "MMX" : "C");
1184
1185         av_log(c, AV_LOG_VERBOSE, "%dx%d -> %dx%d\n", srcW, srcH, dstW, dstH);
1186         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "lum srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1187                c->srcW, c->srcH, c->dstW, c->dstH, c->lumXInc, c->lumYInc);
1188         av_log(c, AV_LOG_DEBUG, "chr srcW=%d srcH=%d dstW=%d dstH=%d xInc=%d yInc=%d\n",
1189                c->chrSrcW, c->chrSrcH, c->chrDstW, c->chrDstH, c->chrXInc, c->chrYInc);
1190     }
1191
1192     c->swScale= ff_getSwsFunc(c);
1193     return c;
1194
1195 fail:
1196     sws_freeContext(c);
1197     return NULL;
1198 }
1199
1200 SwsFilter *sws_getDefaultFilter(float lumaGBlur, float chromaGBlur,
1201                                 float lumaSharpen, float chromaSharpen,
1202                                 float chromaHShift, float chromaVShift,
1203                                 int verbose)
1204 {
1205     SwsFilter *filter= av_malloc(sizeof(SwsFilter));
1206     if (!filter)
1207         return NULL;
1208
1209     if (lumaGBlur!=0.0) {
1210         filter->lumH= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1211         filter->lumV= sws_getGaussianVec(lumaGBlur, 3.0);
1212     } else {
1213         filter->lumH= sws_getIdentityVec();
1214         filter->lumV= sws_getIdentityVec();
1215     }
1216
1217     if (chromaGBlur!=0.0) {
1218         filter->chrH= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1219         filter->chrV= sws_getGaussianVec(chromaGBlur, 3.0);
1220     } else {
1221         filter->chrH= sws_getIdentityVec();
1222         filter->chrV= sws_getIdentityVec();
1223     }
1224
1225     if (chromaSharpen!=0.0) {
1226         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1227         sws_scaleVec(filter->chrH, -chromaSharpen);
1228         sws_scaleVec(filter->chrV, -chromaSharpen);
1229         sws_addVec(filter->chrH, id);
1230         sws_addVec(filter->chrV, id);
1231         sws_freeVec(id);
1232     }
1233
1234     if (lumaSharpen!=0.0) {
1235         SwsVector *id= sws_getIdentityVec();
1236         sws_scaleVec(filter->lumH, -lumaSharpen);
1237         sws_scaleVec(filter->lumV, -lumaSharpen);
1238         sws_addVec(filter->lumH, id);
1239         sws_addVec(filter->lumV, id);
1240         sws_freeVec(id);
1241     }
1242
1243     if (chromaHShift != 0.0)
1244         sws_shiftVec(filter->chrH, (int)(chromaHShift+0.5));
1245
1246     if (chromaVShift != 0.0)
1247         sws_shiftVec(filter->chrV, (int)(chromaVShift+0.5));
1248
1249     sws_normalizeVec(filter->chrH, 1.0);
1250     sws_normalizeVec(filter->chrV, 1.0);
1251     sws_normalizeVec(filter->lumH, 1.0);
1252     sws_normalizeVec(filter->lumV, 1.0);
1253
1254     if (verbose) sws_printVec2(filter->chrH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1255     if (verbose) sws_printVec2(filter->lumH, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1256
1257     return filter;
1258 }
1259
1260 SwsVector *sws_allocVec(int length)
1261 {
1262     SwsVector *vec = av_malloc(sizeof(SwsVector));
1263     if (!vec)
1264         return NULL;
1265     vec->length = length;
1266     vec->coeff  = av_malloc(sizeof(double) * length);
1267     if (!vec->coeff)
1268         av_freep(&vec);
1269     return vec;
1270 }
1271
1272 SwsVector *sws_getGaussianVec(double variance, double quality)
1273 {
1274     const int length= (int)(variance*quality + 0.5) | 1;
1275     int i;
1276     double middle= (length-1)*0.5;
1277     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1278
1279     if (!vec)
1280         return NULL;
1281
1282     for (i=0; i<length; i++) {
1283         double dist= i-middle;
1284         vec->coeff[i]= exp(-dist*dist/(2*variance*variance)) / sqrt(2*variance*M_PI);
1285     }
1286
1287     sws_normalizeVec(vec, 1.0);
1288
1289     return vec;
1290 }
1291
1292 SwsVector *sws_getConstVec(double c, int length)
1293 {
1294     int i;
1295     SwsVector *vec= sws_allocVec(length);
1296
1297     if (!vec)
1298         return NULL;
1299
1300     for (i=0; i<length; i++)
1301         vec->coeff[i]= c;
1302
1303     return vec;
1304 }
1305
1306 SwsVector *sws_getIdentityVec(void)
1307 {
1308     return sws_getConstVec(1.0, 1);
1309 }
1310
1311 double sws_dcVec(SwsVector *a)
1312 {
1313     int i;
1314     double sum=0;
1315
1316     for (i=0; i<a->length; i++)
1317         sum+= a->coeff[i];
1318
1319     return sum;
1320 }
1321
1322 void sws_scaleVec(SwsVector *a, double scalar)
1323 {
1324     int i;
1325
1326     for (i=0; i<a->length; i++)
1327         a->coeff[i]*= scalar;
1328 }
1329
1330 void sws_normalizeVec(SwsVector *a, double height)
1331 {
1332     sws_scaleVec(a, height/sws_dcVec(a));
1333 }
1334
1335 static SwsVector *sws_getConvVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1336 {
1337     int length= a->length + b->length - 1;
1338     int i, j;
1339     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1340
1341     if (!vec)
1342         return NULL;
1343
1344     for (i=0; i<a->length; i++) {
1345         for (j=0; j<b->length; j++) {
1346             vec->coeff[i+j]+= a->coeff[i]*b->coeff[j];
1347         }
1348     }
1349
1350     return vec;
1351 }
1352
1353 static SwsVector *sws_sumVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1354 {
1355     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1356     int i;
1357     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1358
1359     if (!vec)
1360         return NULL;
1361
1362     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1363     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]+= b->coeff[i];
1364
1365     return vec;
1366 }
1367
1368 static SwsVector *sws_diffVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1369 {
1370     int length= FFMAX(a->length, b->length);
1371     int i;
1372     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1373
1374     if (!vec)
1375         return NULL;
1376
1377     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2]+= a->coeff[i];
1378     for (i=0; i<b->length; i++) vec->coeff[i + (length-1)/2 - (b->length-1)/2]-= b->coeff[i];
1379
1380     return vec;
1381 }
1382
1383 /* shift left / or right if "shift" is negative */
1384 static SwsVector *sws_getShiftedVec(SwsVector *a, int shift)
1385 {
1386     int length= a->length + FFABS(shift)*2;
1387     int i;
1388     SwsVector *vec= sws_getConstVec(0.0, length);
1389
1390     if (!vec)
1391         return NULL;
1392
1393     for (i=0; i<a->length; i++) {
1394         vec->coeff[i + (length-1)/2 - (a->length-1)/2 - shift]= a->coeff[i];
1395     }
1396
1397     return vec;
1398 }
1399
1400 void sws_shiftVec(SwsVector *a, int shift)
1401 {
1402     SwsVector *shifted= sws_getShiftedVec(a, shift);
1403     av_free(a->coeff);
1404     a->coeff= shifted->coeff;
1405     a->length= shifted->length;
1406     av_free(shifted);
1407 }
1408
1409 void sws_addVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1410 {
1411     SwsVector *sum= sws_sumVec(a, b);
1412     av_free(a->coeff);
1413     a->coeff= sum->coeff;
1414     a->length= sum->length;
1415     av_free(sum);
1416 }
1417
1418 void sws_subVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1419 {
1420     SwsVector *diff= sws_diffVec(a, b);
1421     av_free(a->coeff);
1422     a->coeff= diff->coeff;
1423     a->length= diff->length;
1424     av_free(diff);
1425 }
1426
1427 void sws_convVec(SwsVector *a, SwsVector *b)
1428 {
1429     SwsVector *conv= sws_getConvVec(a, b);
1430     av_free(a->coeff);
1431     a->coeff= conv->coeff;
1432     a->length= conv->length;
1433     av_free(conv);
1434 }
1435
1436 SwsVector *sws_cloneVec(SwsVector *a)
1437 {
1438     int i;
1439     SwsVector *vec= sws_allocVec(a->length);
1440
1441     if (!vec)
1442         return NULL;
1443
1444     for (i=0; i<a->length; i++) vec->coeff[i]= a->coeff[i];
1445
1446     return vec;
1447 }
1448
1449 void sws_printVec2(SwsVector *a, AVClass *log_ctx, int log_level)
1450 {
1451     int i;
1452     double max=0;
1453     double min=0;
1454     double range;
1455
1456     for (i=0; i<a->length; i++)
1457         if (a->coeff[i]>max) max= a->coeff[i];
1458
1459     for (i=0; i<a->length; i++)
1460         if (a->coeff[i]<min) min= a->coeff[i];
1461
1462     range= max - min;
1463
1464     for (i=0; i<a->length; i++) {
1465         int x= (int)((a->coeff[i]-min)*60.0/range +0.5);
1466         av_log(log_ctx, log_level, "%1.3f ", a->coeff[i]);
1467         for (;x>0; x--) av_log(log_ctx, log_level, " ");
1468         av_log(log_ctx, log_level, "|\n");
1469     }
1470 }
1471
1472 #if LIBSWSCALE_VERSION_MAJOR < 1
1473 void sws_printVec(SwsVector *a)
1474 {
1475     sws_printVec2(a, NULL, AV_LOG_DEBUG);
1476 }
1477 #endif
1478
1479 void sws_freeVec(SwsVector *a)
1480 {
1481     if (!a) return;
1482     av_freep(&a->coeff);
1483     a->length=0;
1484     av_free(a);
1485 }
1486
1487 void sws_freeFilter(SwsFilter *filter)
1488 {
1489     if (!filter) return;
1490
1491     if (filter->lumH) sws_freeVec(filter->lumH);
1492     if (filter->lumV) sws_freeVec(filter->lumV);
1493     if (filter->chrH) sws_freeVec(filter->chrH);
1494     if (filter->chrV) sws_freeVec(filter->chrV);
1495     av_free(filter);
1496 }
1497
1498 void sws_freeContext(SwsContext *c)
1499 {
1500     int i;
1501     if (!c) return;
1502
1503     if (c->lumPixBuf) {
1504         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1505             av_freep(&c->lumPixBuf[i]);
1506         av_freep(&c->lumPixBuf);
1507     }
1508
1509     if (c->chrPixBuf) {
1510         for (i=0; i<c->vChrBufSize; i++)
1511             av_freep(&c->chrPixBuf[i]);
1512         av_freep(&c->chrPixBuf);
1513     }
1514
1515     if (CONFIG_SWSCALE_ALPHA && c->alpPixBuf) {
1516         for (i=0; i<c->vLumBufSize; i++)
1517             av_freep(&c->alpPixBuf[i]);
1518         av_freep(&c->alpPixBuf);
1519     }
1520
1521     av_freep(&c->vLumFilter);
1522     av_freep(&c->vChrFilter);
1523     av_freep(&c->hLumFilter);
1524     av_freep(&c->hChrFilter);
1525 #if ARCH_PPC && (HAVE_ALTIVEC || CONFIG_RUNTIME_CPUDETECT)
1526     av_freep(&c->vYCoeffsBank);
1527     av_freep(&c->vCCoeffsBank);
1528 #endif
1529
1530     av_freep(&c->vLumFilterPos);
1531     av_freep(&c->vChrFilterPos);
1532     av_freep(&c->hLumFilterPos);
1533     av_freep(&c->hChrFilterPos);
1534
1535 #if ARCH_X86 && CONFIG_GPL
1536 #ifdef MAP_ANONYMOUS
1537     if (c->lumMmx2FilterCode) munmap(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize);
1538     if (c->chrMmx2FilterCode) munmap(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize);
1539 #elif HAVE_VIRTUALALLOC
1540     if (c->lumMmx2FilterCode) VirtualFree(c->lumMmx2FilterCode, c->lumMmx2FilterCodeSize, MEM_RELEASE);
1541     if (c->chrMmx2FilterCode) VirtualFree(c->chrMmx2FilterCode, c->chrMmx2FilterCodeSize, MEM_RELEASE);
1542 #else
1543     av_free(c->lumMmx2FilterCode);
1544     av_free(c->chrMmx2FilterCode);
1545 #endif
1546     c->lumMmx2FilterCode=NULL;
1547     c->chrMmx2FilterCode=NULL;
1548 #endif /* ARCH_X86 && CONFIG_GPL */
1549
1550     av_freep(&c->yuvTable);
1551
1552     av_free(c);
1553 }
1554
1555 struct SwsContext *sws_getCachedContext(struct SwsContext *context,
1556                                         int srcW, int srcH, enum PixelFormat srcFormat,
1557                                         int dstW, int dstH, enum PixelFormat dstFormat, int flags,
1558                                         SwsFilter *srcFilter, SwsFilter *dstFilter, const double *param)
1559 {
1560     static const double default_param[2] = {SWS_PARAM_DEFAULT, SWS_PARAM_DEFAULT};
1561
1562     if (!param)
1563         param = default_param;
1564
1565     if (context) {
1566         if (context->srcW != srcW || context->srcH != srcH ||
1567             context->srcFormat != srcFormat ||
1568             context->dstW != dstW || context->dstH != dstH ||
1569             context->dstFormat != dstFormat || context->flags != flags ||
1570             context->param[0] != param[0] || context->param[1] != param[1])
1571         {
1572             sws_freeContext(context);
1573             context = NULL;
1574         }
1575     }
1576     if (!context) {
1577         return sws_getContext(srcW, srcH, srcFormat,
1578                               dstW, dstH, dstFormat, flags,
1579                               srcFilter, dstFilter, param);
1580     }
1581     return context;
1582 }
1583