]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
mpegvideo_enc: export vbv_delay in side data
[ffmpeg] / libavformat / matroskadec.c
1 /*
2  * Matroska file demuxer
3  * Copyright (c) 2003-2008 The Libav Project
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * Matroska file demuxer
25  * @author Ronald Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
26  * @author with a little help from Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
27  * @author totally reworked by Aurelien Jacobs <aurel@gnuage.org>
28  * @see specs available on the Matroska project page: http://www.matroska.org/
29  */
30
31 #include "config.h"
32
33 #include <inttypes.h>
34 #include <stdio.h>
35 #if CONFIG_BZLIB
36 #include <bzlib.h>
37 #endif
38 #if CONFIG_ZLIB
39 #include <zlib.h>
40 #endif
41
42 #include "libavutil/avstring.h"
43 #include "libavutil/dict.h"
44 #include "libavutil/intfloat.h"
45 #include "libavutil/intreadwrite.h"
46 #include "libavutil/lzo.h"
47 #include "libavutil/mathematics.h"
48
49 #include "libavcodec/bytestream.h"
50 #include "libavcodec/flac.h"
51 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
52
53 #include "avformat.h"
54 #include "avio_internal.h"
55 #include "internal.h"
56 #include "isom.h"
57 #include "matroska.h"
58 #include "oggdec.h"
59 /* For ff_codec_get_id(). */
60 #include "riff.h"
61 #include "rmsipr.h"
62
63 typedef enum {
64     EBML_NONE,
65     EBML_UINT,
66     EBML_FLOAT,
67     EBML_STR,
68     EBML_UTF8,
69     EBML_BIN,
70     EBML_NEST,
71     EBML_PASS,
72     EBML_STOP,
73     EBML_TYPE_COUNT
74 } EbmlType;
75
76 typedef const struct EbmlSyntax {
77     uint32_t id;
78     EbmlType type;
79     int list_elem_size;
80     int data_offset;
81     union {
82         uint64_t    u;
83         double      f;
84         const char *s;
85         const struct EbmlSyntax *n;
86     } def;
87 } EbmlSyntax;
88
89 typedef struct EbmlList {
90     int nb_elem;
91     void *elem;
92 } EbmlList;
93
94 typedef struct EbmlBin {
95     int      size;
96     uint8_t *data;
97     int64_t  pos;
98 } EbmlBin;
99
100 typedef struct Ebml {
101     uint64_t version;
102     uint64_t max_size;
103     uint64_t id_length;
104     char    *doctype;
105     uint64_t doctype_version;
106 } Ebml;
107
108 typedef struct MatroskaTrackCompression {
109     uint64_t algo;
110     EbmlBin  settings;
111 } MatroskaTrackCompression;
112
113 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
114     uint64_t scope;
115     uint64_t type;
116     MatroskaTrackCompression compression;
117 } MatroskaTrackEncoding;
118
119 typedef struct MatroskaTrackVideo {
120     double   frame_rate;
121     uint64_t display_width;
122     uint64_t display_height;
123     uint64_t pixel_width;
124     uint64_t pixel_height;
125     uint64_t fourcc;
126     uint64_t stereo_mode;
127 } MatroskaTrackVideo;
128
129 typedef struct MatroskaTrackAudio {
130     double   samplerate;
131     double   out_samplerate;
132     uint64_t bitdepth;
133     uint64_t channels;
134
135     /* real audio header (extracted from extradata) */
136     int      coded_framesize;
137     int      sub_packet_h;
138     int      frame_size;
139     int      sub_packet_size;
140     int      sub_packet_cnt;
141     int      pkt_cnt;
142     uint64_t buf_timecode;
143     uint8_t *buf;
144 } MatroskaTrackAudio;
145
146 typedef struct MatroskaTrack {
147     uint64_t num;
148     uint64_t uid;
149     uint64_t type;
150     char    *name;
151     char    *codec_id;
152     EbmlBin  codec_priv;
153     char    *language;
154     double time_scale;
155     uint64_t default_duration;
156     uint64_t flag_default;
157     uint64_t flag_forced;
158     MatroskaTrackVideo video;
159     MatroskaTrackAudio audio;
160     EbmlList encodings;
161     uint64_t codec_delay;
162
163     AVStream *stream;
164     int64_t end_timecode;
165     int ms_compat;
166 } MatroskaTrack;
167
168 typedef struct MatroskaAttachment {
169     uint64_t uid;
170     char *filename;
171     char *mime;
172     EbmlBin bin;
173
174     AVStream *stream;
175 } MatroskaAttachment;
176
177 typedef struct MatroskaChapter {
178     uint64_t start;
179     uint64_t end;
180     uint64_t uid;
181     char    *title;
182
183     AVChapter *chapter;
184 } MatroskaChapter;
185
186 typedef struct MatroskaIndexPos {
187     uint64_t track;
188     uint64_t pos;
189 } MatroskaIndexPos;
190
191 typedef struct MatroskaIndex {
192     uint64_t time;
193     EbmlList pos;
194 } MatroskaIndex;
195
196 typedef struct MatroskaTag {
197     char *name;
198     char *string;
199     char *lang;
200     uint64_t def;
201     EbmlList sub;
202 } MatroskaTag;
203
204 typedef struct MatroskaTagTarget {
205     char    *type;
206     uint64_t typevalue;
207     uint64_t trackuid;
208     uint64_t chapteruid;
209     uint64_t attachuid;
210 } MatroskaTagTarget;
211
212 typedef struct MatroskaTags {
213     MatroskaTagTarget target;
214     EbmlList tag;
215 } MatroskaTags;
216
217 typedef struct MatroskaSeekhead {
218     uint64_t id;
219     uint64_t pos;
220 } MatroskaSeekhead;
221
222 typedef struct MatroskaLevel {
223     uint64_t start;
224     uint64_t length;
225 } MatroskaLevel;
226
227 typedef struct MatroskaCluster {
228     uint64_t timecode;
229     EbmlList blocks;
230 } MatroskaCluster;
231
232 typedef struct MatroskaDemuxContext {
233     AVFormatContext *ctx;
234
235     /* EBML stuff */
236     int num_levels;
237     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
238     int level_up;
239     uint32_t current_id;
240
241     uint64_t time_scale;
242     double   duration;
243     char    *title;
244     EbmlList tracks;
245     EbmlList attachments;
246     EbmlList chapters;
247     EbmlList index;
248     EbmlList tags;
249     EbmlList seekhead;
250
251     /* byte position of the segment inside the stream */
252     int64_t segment_start;
253
254     /* the packet queue */
255     AVPacket **packets;
256     int num_packets;
257     AVPacket *prev_pkt;
258
259     int done;
260
261     /* What to skip before effectively reading a packet. */
262     int skip_to_keyframe;
263     uint64_t skip_to_timecode;
264
265     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
266     int cues_parsing_deferred;
267
268     int current_cluster_num_blocks;
269     int64_t current_cluster_pos;
270     MatroskaCluster current_cluster;
271
272     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
273     int contains_ssa;
274 } MatroskaDemuxContext;
275
276 typedef struct MatroskaBlock {
277     uint64_t duration;
278     int64_t  reference;
279     uint64_t non_simple;
280     EbmlBin  bin;
281 } MatroskaBlock;
282
283 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
284     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
285     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
286     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
287     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
288     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
289     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
290     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
291     { 0 }
292 };
293
294 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
295     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
296     { 0 }
297 };
298
299 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
300     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
301     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
302     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
303     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
304     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_NONE },
305     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_NONE },
306     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
307     { 0 }
308 };
309
310 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
311     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
312     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width) },
313     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height) },
314     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
315     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
316     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, fourcc) },
317     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
318     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
319     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
320     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
321     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_NONE },
322     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_NONE },
323     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
324     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
325     { 0 }
326 };
327
328 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
329     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
330     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
331     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
332     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
333     { 0 }
334 };
335
336 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
337     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
338     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
339     { 0 }
340 };
341
342 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
343     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
344     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
345     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
346     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
347     { 0 }
348 };
349
350 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
351     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
352     { 0 }
353 };
354
355 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
356     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
357     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
358     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
359     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
360     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
361     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
362     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
363     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng"  } },
364     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
365     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0  } },
366     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1  } },
367     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0   } },
368     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
369     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
370     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
371     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
372     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
373     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
374     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
375     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
376     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
377     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
378     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
379     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_NONE },
380     { 0 }
381 };
382
383 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
384     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
385     { 0 }
386 };
387
388 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
389     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
390     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
391     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
392     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
393     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
394     { 0 }
395 };
396
397 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
398     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
399     { 0 }
400 };
401
402 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
403     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING, EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
404     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,   EBML_NONE },
405     { 0 }
406 };
407
408 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
409     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
410     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
411     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
412     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
413     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
414     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
415     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
416     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
417     { 0 }
418 };
419
420 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
421     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
422     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
423     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
424     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
425     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
426     { 0 }
427 };
428
429 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
430     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
431     { 0 }
432 };
433
434 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
435     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
436     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
437     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
438     { 0 }
439 };
440
441 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
442     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
443     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
444     { 0 }
445 };
446
447 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
448     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
449     { 0 }
450 };
451
452 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
453     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
454     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
455     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
456     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
457     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
458     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
459     { 0 }
460 };
461
462 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
463     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
464     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
465     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
466     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
467     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
468     { 0 }
469 };
470
471 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
472     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
473     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
474     { 0 }
475 };
476
477 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
478     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
479     { 0 }
480 };
481
482 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
483     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
484     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
485     { 0 }
486 };
487
488 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
489     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
490     { 0 }
491 };
492
493 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
494     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_info } },
495     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
496     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
497     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
498     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_index } },
499     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
500     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
501     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
502     { 0 }
503 };
504
505 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
506     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
507     { 0 }
508 };
509
510 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
511     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
512     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
513     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
514     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference) },
515     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
516     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
517     { 0 }
518 };
519
520 static EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
521     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
522     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
523     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
524     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
525     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
526     { 0 }
527 };
528
529 static EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
530     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
531     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
532     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
533     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
534     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
535     { 0 }
536 };
537
538 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
539     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
540     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
541     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
542     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
543     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
544     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
545     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
546     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
547     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
548     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
549     { 0 }
550 };
551
552 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
553     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
554     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
555     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
556     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
557     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
558     { 0 }
559 };
560
561 static EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
562     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster_incremental } },
563     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
564     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
565     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
566     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
567     { 0 }
568 };
569
570 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
571
572 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
573 {
574     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
575     uint32_t id;
576     matroska->current_id = 0;
577     matroska->num_levels = 0;
578
579     /* seek to next position to resync from */
580     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0)
581         goto eof;
582
583     id = avio_rb32(pb);
584
585     // try to find a toplevel element
586     while (!pb->eof_reached) {
587         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
588             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
589             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
590             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
591             matroska->current_id = id;
592             return 0;
593         }
594         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
595     }
596
597 eof:
598     matroska->done = 1;
599     return AVERROR_EOF;
600 }
601
602 /*
603  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
604  */
605 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
606 {
607     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
608     int64_t pos = avio_tell(pb);
609
610     if (matroska->num_levels > 0) {
611         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
612         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
613             matroska->num_levels--;
614             return 1;
615         }
616     }
617     return 0;
618 }
619
620 /*
621  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
622  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
623  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
624  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
625  * number.
626  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
627  */
628 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
629                          int max_size, uint64_t *number)
630 {
631     int read = 1, n = 1;
632     uint64_t total = 0;
633
634     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
635      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
636      * use it safely here to catch EOS. */
637     if (!(total = avio_r8(pb))) {
638         /* we might encounter EOS here */
639         if (!pb->eof_reached) {
640             int64_t pos = avio_tell(pb);
641             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
642                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
643                    pos, pos);
644             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
645         }
646         return AVERROR_EOF;
647     }
648
649     /* get the length of the EBML number */
650     read = 8 - ff_log2_tab[total];
651     if (read > max_size) {
652         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
653         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
654                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
655                (uint8_t) total, pos, pos);
656         return AVERROR_INVALIDDATA;
657     }
658
659     /* read out length */
660     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
661     while (n++ < read)
662         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
663
664     *number = total;
665
666     return read;
667 }
668
669 /**
670  * Read a EBML length value.
671  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
672  * encodings.
673  */
674 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
675                             uint64_t *number)
676 {
677     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
678     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
679         *number = 0xffffffffffffffULL;
680     return res;
681 }
682
683 /*
684  * Read the next element as an unsigned int.
685  * 0 is success, < 0 is failure.
686  */
687 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
688 {
689     int n = 0;
690
691     if (size > 8)
692         return AVERROR_INVALIDDATA;
693
694     /* big-endian ordering; build up number */
695     *num = 0;
696     while (n++ < size)
697         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
698
699     return 0;
700 }
701
702 /*
703  * Read the next element as a float.
704  * 0 is success, < 0 is failure.
705  */
706 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
707 {
708     if (size == 0)
709         *num = 0;
710     else if (size == 4)
711         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
712     else if (size == 8)
713         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
714     else
715         return AVERROR_INVALIDDATA;
716
717     return 0;
718 }
719
720 /*
721  * Read the next element as an ASCII string.
722  * 0 is success, < 0 is failure.
723  */
724 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
725 {
726     char *res;
727
728     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
729      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
730     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
731         return AVERROR(ENOMEM);
732     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
733         av_free(res);
734         return AVERROR(EIO);
735     }
736     (res)[size] = '\0';
737     av_free(*str);
738     *str = res;
739
740     return 0;
741 }
742
743 /*
744  * Read the next element as binary data.
745  * 0 is success, < 0 is failure.
746  */
747 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
748 {
749     av_free(bin->data);
750     if (!(bin->data = av_mallocz(length + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE)))
751         return AVERROR(ENOMEM);
752
753     bin->size = length;
754     bin->pos  = avio_tell(pb);
755     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
756         av_freep(&bin->data);
757         return AVERROR(EIO);
758     }
759
760     return 0;
761 }
762
763 /*
764  * Read the next element, but only the header. The contents
765  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
766  * 0 is success, < 0 is failure.
767  */
768 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
769 {
770     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
771     MatroskaLevel *level;
772
773     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
774         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
775                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
776         return AVERROR(ENOSYS);
777     }
778
779     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
780     level->start  = avio_tell(pb);
781     level->length = length;
782
783     return 0;
784 }
785
786 /*
787  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
788  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
789  */
790 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
791                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
792 {
793     AVIOContext pb;
794     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
795     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
796 }
797
798 /*
799  * Same as above, but signed.
800  */
801 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
802                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
803 {
804     uint64_t unum;
805     int res;
806
807     /* read as unsigned number first */
808     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
809         return res;
810
811     /* make signed (weird way) */
812     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
813
814     return res;
815 }
816
817 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
818                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
819
820 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
821                          uint32_t id, void *data)
822 {
823     int i;
824     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
825         if (id == syntax[i].id)
826             break;
827     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
828         matroska->num_levels > 0                   &&
829         matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length == 0xffffffffffffff)
830         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
831     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
832         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Unknown entry 0x%"PRIX32"\n", id);
833         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
834             return AVERROR_INVALIDDATA;
835     }
836     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
837 }
838
839 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
840                       void *data)
841 {
842     if (!matroska->current_id) {
843         uint64_t id;
844         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
845         if (res < 0)
846             return res;
847         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
848     }
849     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
850 }
851
852 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
853                            void *data)
854 {
855     int i, res = 0;
856
857     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
858         switch (syntax[i].type) {
859         case EBML_UINT:
860             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
861             break;
862         case EBML_FLOAT:
863             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
864             break;
865         case EBML_STR:
866         case EBML_UTF8:
867             // the default may be NULL
868             if (syntax[i].def.s) {
869                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
870                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
871                 if (!*dst)
872                     return AVERROR(ENOMEM);
873             }
874             break;
875         }
876
877     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
878         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
879
880     return res;
881 }
882
883 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
884                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
885 {
886     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
887         [EBML_UINT]  = 8,
888         [EBML_FLOAT] = 8,
889         // max. 16 MB for strings
890         [EBML_STR]   = 0x1000000,
891         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
892         // max. 256 MB for binary data
893         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
894         // no limits for anything else
895     };
896     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
897     uint32_t id = syntax->id;
898     uint64_t length;
899     int res;
900
901     data = (char *) data + syntax->data_offset;
902     if (syntax->list_elem_size) {
903         EbmlList *list = data;
904         if ((res = av_reallocp_array(&list->elem,
905                                      list->nb_elem + 1,
906                                      syntax->list_elem_size)) < 0) {
907             list->nb_elem = 0;
908             return res;
909         }
910         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
911         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
912         list->nb_elem++;
913     }
914
915     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
916         matroska->current_id = 0;
917         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
918             return res;
919         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
920             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
921                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
922                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
923             return AVERROR_INVALIDDATA;
924         }
925     }
926
927     switch (syntax->type) {
928     case EBML_UINT:
929         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
930         break;
931     case EBML_FLOAT:
932         res = ebml_read_float(pb, length, data);
933         break;
934     case EBML_STR:
935     case EBML_UTF8:
936         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
937         break;
938     case EBML_BIN:
939         res = ebml_read_binary(pb, length, data);
940         break;
941     case EBML_NEST:
942         if ((res = ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
943             return res;
944         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
945             matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
946         return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
947     case EBML_PASS:
948         return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
949     case EBML_STOP:
950         return 1;
951     default:
952         return avio_skip(pb, length) < 0 ? AVERROR(EIO) : 0;
953     }
954     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
955         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
956     else if (res == AVERROR(EIO))
957         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
958     return res;
959 }
960
961 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
962 {
963     int i, j;
964     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
965         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
966         switch (syntax[i].type) {
967         case EBML_STR:
968         case EBML_UTF8:
969             av_freep(data_off);
970             break;
971         case EBML_BIN:
972             av_freep(&((EbmlBin *) data_off)->data);
973             break;
974         case EBML_NEST:
975             if (syntax[i].list_elem_size) {
976                 EbmlList *list = data_off;
977                 char *ptr = list->elem;
978                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
979                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
980                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
981                 av_free(list->elem);
982             } else
983                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
984         default:
985             break;
986         }
987     }
988 }
989
990 /*
991  * Autodetecting...
992  */
993 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
994 {
995     uint64_t total = 0;
996     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
997
998     /* EBML header? */
999     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1000         return 0;
1001
1002     /* length of header */
1003     total = p->buf[4];
1004     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1005         size++;
1006         len_mask >>= 1;
1007     }
1008     if (size > 8)
1009         return 0;
1010     total &= (len_mask - 1);
1011     while (n < size)
1012         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1013
1014     /* Does the probe data contain the whole header? */
1015     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1016         return 0;
1017
1018     /* The header should contain a known document type. For now,
1019      * we don't parse the whole header but simply check for the
1020      * availability of that array of characters inside the header.
1021      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1022     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1023         int probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1024         if (total < probelen)
1025             continue;
1026         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1027             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1028                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1029     }
1030
1031     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1032     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1033 }
1034
1035 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1036                                                  int num)
1037 {
1038     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1039     int i;
1040
1041     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1042         if (tracks[i].num == num)
1043             return &tracks[i];
1044
1045     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1046     return NULL;
1047 }
1048
1049 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1050                                   MatroskaTrack *track)
1051 {
1052     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1053     uint8_t *data = *buf;
1054     int isize = *buf_size;
1055     uint8_t *pkt_data = NULL;
1056     uint8_t av_unused *newpktdata;
1057     int pkt_size = isize;
1058     int result = 0;
1059     int olen;
1060
1061     if (pkt_size >= 10000000)
1062         return AVERROR_INVALIDDATA;
1063
1064     switch (encodings[0].compression.algo) {
1065     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1066     {
1067         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1068         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1069
1070         if (!header_size)
1071             return 0;
1072
1073         pkt_size = isize + header_size;
1074         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1075         if (!pkt_data)
1076             return AVERROR(ENOMEM);
1077
1078         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1079         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1080         break;
1081     }
1082 #if CONFIG_LZO
1083     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1084         do {
1085             olen       = pkt_size *= 3;
1086             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1087             if (!newpktdata) {
1088                 result = AVERROR(ENOMEM);
1089                 goto failed;
1090             }
1091             pkt_data = newpktdata;
1092             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1093         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1094         if (result) {
1095             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1096             goto failed;
1097         }
1098         pkt_size -= olen;
1099         break;
1100 #endif
1101 #if CONFIG_ZLIB
1102     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1103     {
1104         z_stream zstream = { 0 };
1105         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1106             return -1;
1107         zstream.next_in  = data;
1108         zstream.avail_in = isize;
1109         do {
1110             pkt_size  *= 3;
1111             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1112             if (!newpktdata) {
1113                 inflateEnd(&zstream);
1114                 goto failed;
1115             }
1116             pkt_data          = newpktdata;
1117             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1118             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1119             result            = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1120         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1121         pkt_size = zstream.total_out;
1122         inflateEnd(&zstream);
1123         if (result != Z_STREAM_END) {
1124             if (result == Z_MEM_ERROR)
1125                 result = AVERROR(ENOMEM);
1126             else
1127                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1128             goto failed;
1129         }
1130         break;
1131     }
1132 #endif
1133 #if CONFIG_BZLIB
1134     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1135     {
1136         bz_stream bzstream = { 0 };
1137         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1138             return -1;
1139         bzstream.next_in  = data;
1140         bzstream.avail_in = isize;
1141         do {
1142             pkt_size  *= 3;
1143             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1144             if (!newpktdata) {
1145                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1146                 goto failed;
1147             }
1148             pkt_data           = newpktdata;
1149             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1150             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1151             result             = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1152         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1153         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1154         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1155         if (result != BZ_STREAM_END) {
1156             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1157                 result = AVERROR(ENOMEM);
1158             else
1159                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1160             goto failed;
1161         }
1162         break;
1163     }
1164 #endif
1165     default:
1166         return AVERROR_INVALIDDATA;
1167     }
1168
1169     *buf      = pkt_data;
1170     *buf_size = pkt_size;
1171     return 0;
1172
1173 failed:
1174     av_free(pkt_data);
1175     return result;
1176 }
1177
1178 static void matroska_fix_ass_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1179                                     AVPacket *pkt, uint64_t display_duration)
1180 {
1181     AVBufferRef *line;
1182     char *layer, *ptr = pkt->data, *end = ptr + pkt->size;
1183
1184     for (; *ptr != ',' && ptr < end - 1; ptr++)
1185         ;
1186     if (*ptr == ',')
1187         layer = ++ptr;
1188     for (; *ptr != ',' && ptr < end - 1; ptr++)
1189         ;
1190     if (*ptr == ',') {
1191         int64_t end_pts = pkt->pts + display_duration;
1192         int sc = matroska->time_scale * pkt->pts / 10000000;
1193         int ec = matroska->time_scale * end_pts  / 10000000;
1194         int sh, sm, ss, eh, em, es, len;
1195         sh     = sc / 360000;
1196         sc    -= 360000 * sh;
1197         sm     = sc / 6000;
1198         sc    -= 6000 * sm;
1199         ss     = sc / 100;
1200         sc    -= 100 * ss;
1201         eh     = ec / 360000;
1202         ec    -= 360000 * eh;
1203         em     = ec / 6000;
1204         ec    -= 6000 * em;
1205         es     = ec / 100;
1206         ec    -= 100 * es;
1207         *ptr++ = '\0';
1208         len    = 50 + end - ptr + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
1209         if (!(line = av_buffer_alloc(len)))
1210             return;
1211         snprintf(line->data, len,
1212                  "Dialogue: %s,%d:%02d:%02d.%02d,%d:%02d:%02d.%02d,%s\r\n",
1213                  layer, sh, sm, ss, sc, eh, em, es, ec, ptr);
1214         av_buffer_unref(&pkt->buf);
1215         pkt->buf  = line;
1216         pkt->data = line->data;
1217         pkt->size = strlen(line->data);
1218     }
1219 }
1220
1221 static int matroska_merge_packets(AVPacket *out, AVPacket *in)
1222 {
1223     int old_size = out->size;
1224     int ret = av_grow_packet(out, in->size);
1225     if (ret < 0)
1226         return ret;
1227
1228     memcpy(out->data + old_size, in->data, in->size);
1229
1230     av_packet_unref(in);
1231     av_free(in);
1232     return 0;
1233 }
1234
1235 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1236                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1237 {
1238     MatroskaTag *tags = list->elem;
1239     char key[1024];
1240     int i;
1241
1242     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1243         const char *lang = tags[i].lang &&
1244                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1245
1246         if (!tags[i].name) {
1247             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1248             continue;
1249         }
1250         if (prefix)
1251             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1252         else
1253             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1254         if (tags[i].def || !lang) {
1255             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1256             if (tags[i].sub.nb_elem)
1257                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1258         }
1259         if (lang) {
1260             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1261             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1262             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1263             if (tags[i].sub.nb_elem)
1264                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1265         }
1266     }
1267     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1268 }
1269
1270 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1271 {
1272     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1273     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1274     int i, j;
1275
1276     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1277         if (tags[i].target.attachuid) {
1278             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1279             int found = 0;
1280             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1281                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1282                     attachment[j].stream) {
1283                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1284                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1285                     found = 1;
1286                 }
1287             }
1288             if (!found) {
1289                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1290                        "The tags at index %d refer to a "
1291                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1292                        i, tags[i].target.attachuid);
1293             }
1294         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1295             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1296             int found = 0;
1297             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1298                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1299                     chapter[j].chapter) {
1300                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1301                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1302                     found = 1;
1303                 }
1304             }
1305             if (!found) {
1306                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1307                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1308                        "%"PRId64".\n",
1309                        i, tags[i].target.chapteruid);
1310             }
1311         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1312             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1313             int found = 0;
1314             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1315                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1316                     track[j].stream) {
1317                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1318                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1319                     found = 1;
1320                }
1321             }
1322             if (!found) {
1323                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1324                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1325                        "%"PRId64".\n",
1326                        i, tags[i].target.trackuid);
1327             }
1328         } else {
1329             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1330                                  tags[i].target.type);
1331         }
1332     }
1333 }
1334
1335 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1336                                          int idx)
1337 {
1338     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1339     uint32_t level_up       = matroska->level_up;
1340     uint32_t saved_id       = matroska->current_id;
1341     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1342     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1343     MatroskaLevel level;
1344     int64_t offset;
1345     int ret = 0;
1346
1347     if (idx >= seekhead_list->nb_elem            ||
1348         seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD ||
1349         seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1350         return 0;
1351
1352     /* seek */
1353     offset = seekhead[idx].pos + matroska->segment_start;
1354     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1355         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1356          * a dummy. This is a crude hack. */
1357         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1358             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1359                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1360                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1361             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1362         } else {
1363             level.start  = 0;
1364             level.length = (uint64_t) -1;
1365             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1366             matroska->num_levels++;
1367             matroska->current_id                   = 0;
1368
1369             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1370
1371             /* remove dummy level */
1372             while (matroska->num_levels) {
1373                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1374                 if (length == (uint64_t) -1)
1375                     break;
1376             }
1377         }
1378     }
1379     /* seek back */
1380     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1381     matroska->level_up   = level_up;
1382     matroska->current_id = saved_id;
1383
1384     return ret;
1385 }
1386
1387 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1388 {
1389     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1390     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1391     int i;
1392
1393     // we should not do any seeking in the streaming case
1394     if (!matroska->ctx->pb->seekable ||
1395         (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX))
1396         return;
1397
1398     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1399         MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1400         if (seekhead[i].pos <= before_pos)
1401             continue;
1402
1403         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1404         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES) {
1405             matroska->cues_parsing_deferred = 1;
1406             continue;
1407         }
1408
1409         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0)
1410             break;
1411     }
1412 }
1413
1414 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska)
1415 {
1416     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1417     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1418     EbmlList *index_list;
1419     MatroskaIndex *index;
1420     int index_scale = 1;
1421     int i, j;
1422
1423     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
1424         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
1425             break;
1426     assert(i <= seekhead_list->nb_elem);
1427
1428     matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i);
1429
1430     index_list = &matroska->index;
1431     index      = index_list->elem;
1432     if (index_list->nb_elem &&
1433         index[0].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1434         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Working around broken index.\n");
1435         index_scale = matroska->time_scale;
1436     }
1437     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1438         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1439         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1440         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1441             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1442                                                               pos[j].track);
1443             if (track && track->stream)
1444                 av_add_index_entry(track->stream,
1445                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1446                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1447                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1448         }
1449     }
1450 }
1451
1452 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1453 {
1454     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1455     int profile;
1456
1457     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1458         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1459             break;
1460     return profile + 1;
1461 }
1462
1463 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1464 {
1465     int sri;
1466
1467     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1468         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1469             break;
1470     return sri;
1471 }
1472
1473 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1474                                MatroskaTrack *track,
1475                                int *offset)
1476 {
1477     AVStream *st = track->stream;
1478     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1479     int size   = track->codec_priv.size;
1480
1481     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1482         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1483         track->codec_priv.size = 0;
1484         return 0;
1485     }
1486     *offset = 8;
1487     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1488
1489     p    += track->codec_priv.size;
1490     size -= track->codec_priv.size;
1491
1492     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1493     while (size >= 4) {
1494         int block_last, block_type, block_size;
1495
1496         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1497
1498         p    += 4;
1499         size -= 4;
1500         if (block_size > size)
1501             return 0;
1502
1503         /* check for the channel mask */
1504         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1505             AVDictionary *dict = NULL;
1506             AVDictionaryEntry *chmask;
1507
1508             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1509             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1510             if (chmask) {
1511                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1512                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1513                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1514                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1515                 } else
1516                     st->codec->channel_layout = mask;
1517             }
1518             av_dict_free(&dict);
1519         }
1520
1521         p    += block_size;
1522         size -= block_size;
1523     }
1524
1525     return 0;
1526 }
1527
1528 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
1529 {
1530     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1531     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1532     AVStream *st;
1533     int i, j, ret;
1534
1535     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1536         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1537         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1538         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1539         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1540         uint8_t *extradata = NULL;
1541         int extradata_size = 0;
1542         int extradata_offset = 0;
1543         AVIOContext b;
1544
1545         /* Apply some sanity checks. */
1546         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1547             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1548             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1549             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1550                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1551                    track->type);
1552             continue;
1553         }
1554         if (!track->codec_id)
1555             continue;
1556
1557         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1558             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1559                 track->default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
1560             if (!track->video.display_width)
1561                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1562             if (!track->video.display_height)
1563                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1564         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1565             if (!track->audio.out_samplerate)
1566                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1567         }
1568         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1569             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1570                    "Multiple combined encodings not supported");
1571         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1572             if (encodings[0].type ||
1573                 (
1574 #if CONFIG_ZLIB
1575                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
1576 #endif
1577 #if CONFIG_BZLIB
1578                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1579 #endif
1580 #if CONFIG_LZO
1581                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
1582 #endif
1583                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP)) {
1584                 encodings[0].scope = 0;
1585                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1586                        "Unsupported encoding type");
1587             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
1588                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1589                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1590                                                  &track->codec_priv.size,
1591                                                  track);
1592                 if (ret < 0) {
1593                     track->codec_priv.data = NULL;
1594                     track->codec_priv.size = 0;
1595                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1596                            "Failed to decode codec private data\n");
1597                 }
1598
1599                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1600                     av_free(codec_priv);
1601             }
1602         }
1603
1604         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
1605             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1606                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
1607                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
1608                 break;
1609             }
1610         }
1611
1612         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
1613         if (!st)
1614             return AVERROR(ENOMEM);
1615
1616         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
1617             track->codec_priv.size >= 40                &&
1618             track->codec_priv.data) {
1619             track->ms_compat    = 1;
1620             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
1621             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
1622                                                   track->video.fourcc);
1623             extradata_offset    = 40;
1624         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
1625                    track->codec_priv.size >= 14         &&
1626                    track->codec_priv.data) {
1627             int ret;
1628             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1629                               track->codec_priv.size,
1630                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1631             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codec, track->codec_priv.size);
1632             if (ret < 0)
1633                 return ret;
1634             codec_id         = st->codec->codec_id;
1635             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
1636         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
1637                    (track->codec_priv.size >= 86)          &&
1638                    (track->codec_priv.data)) {
1639             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1640             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
1641                                                   track->video.fourcc);
1642             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE) {
1643                 char buf[32];
1644                 av_get_codec_tag_string(buf, sizeof(buf), track->video.fourcc);
1645                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1646                        "mov FourCC not found %s.\n", buf);
1647             }
1648         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
1649             switch (track->audio.bitdepth) {
1650             case  8:
1651                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1652                 break;
1653             case 24:
1654                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
1655                 break;
1656             case 32:
1657                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
1658                 break;
1659             }
1660         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
1661             switch (track->audio.bitdepth) {
1662             case  8:
1663                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1664                 break;
1665             case 24:
1666                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
1667                 break;
1668             case 32:
1669                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
1670                 break;
1671             }
1672         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
1673                    track->audio.bitdepth == 64) {
1674             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
1675         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
1676             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
1677             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
1678             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1679             if (!extradata)
1680                 return AVERROR(ENOMEM);
1681             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
1682             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
1683             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
1684                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
1685                 extradata[2]   = 0x56;
1686                 extradata[3]   = 0xE5;
1687                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
1688                 extradata_size = 5;
1689             } else
1690                 extradata_size = 2;
1691         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size) {
1692             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
1693              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
1694              * decoder expects manually. */
1695             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
1696             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
1697                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1698             if (!extradata)
1699                 return AVERROR(ENOMEM);
1700             AV_WB32(extradata, extradata_size);
1701             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
1702             AV_WB32(&extradata[8], 0);
1703             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
1704                    track->codec_priv.size);
1705         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
1706             extradata_size = 30;
1707             extradata      = av_mallocz(extradata_size);
1708             if (!extradata)
1709                 return AVERROR(ENOMEM);
1710             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
1711                               NULL, NULL, NULL, NULL);
1712             avio_write(&b, "TTA1", 4);
1713             avio_wl16(&b, 1);
1714             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
1715             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
1716             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
1717             avio_wl32(&b, matroska->ctx->duration *
1718                       track->audio.out_samplerate);
1719         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
1720                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
1721                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
1722                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
1723             extradata_offset = 26;
1724         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
1725             track->audio.out_samplerate = 8000;
1726             track->audio.channels       = 1;
1727         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
1728                    codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
1729                    codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
1730                    codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
1731             int flavor;
1732             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1733                               track->codec_priv.size,
1734                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1735             avio_skip(&b, 22);
1736             flavor                       = avio_rb16(&b);
1737             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
1738             avio_skip(&b, 12);
1739             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
1740             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
1741             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
1742             if (flavor                       <= 0 ||
1743                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
1744                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
1745                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
1746                 track->audio.sub_packet_size <= 0)
1747                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1748             track->audio.buf = av_malloc(track->audio.frame_size *
1749                                          track->audio.sub_packet_h);
1750             if (!track->audio.buf)
1751                 return AVERROR(ENOMEM);
1752             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1753                 st->codec->block_align = track->audio.coded_framesize;
1754                 track->codec_priv.size = 0;
1755             } else {
1756                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
1757                     const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
1758                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
1759                     st->codec->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
1760                 }
1761                 st->codec->block_align = track->audio.sub_packet_size;
1762                 extradata_offset       = 78;
1763             }
1764         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
1765             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
1766             if (ret < 0)
1767                 return ret;
1768         }
1769         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
1770
1771         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
1772             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1773                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
1774
1775         if (track->time_scale < 0.01)
1776             track->time_scale = 1.0;
1777         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
1778                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
1779
1780         /* convert the delay from ns to the track timebase */
1781         track->codec_delay = av_rescale_q(track->codec_delay,
1782                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
1783                                           st->time_base);
1784
1785         st->codec->codec_id = codec_id;
1786         st->start_time      = 0;
1787         if (strcmp(track->language, "und"))
1788             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
1789         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
1790
1791         if (track->flag_default)
1792             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
1793         if (track->flag_forced)
1794             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
1795
1796         if (!st->codec->extradata) {
1797             if (extradata) {
1798                 st->codec->extradata      = extradata;
1799                 st->codec->extradata_size = extradata_size;
1800             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
1801                 st->codec->extradata = av_mallocz(track->codec_priv.size +
1802                                                   AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1803                 if (!st->codec->extradata)
1804                     return AVERROR(ENOMEM);
1805                 st->codec->extradata_size = track->codec_priv.size;
1806                 memcpy(st->codec->extradata,
1807                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
1808                        track->codec_priv.size);
1809             }
1810         }
1811
1812         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1813             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1814             st->codec->codec_tag  = track->video.fourcc;
1815             st->codec->width      = track->video.pixel_width;
1816             st->codec->height     = track->video.pixel_height;
1817             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
1818                       &st->sample_aspect_ratio.den,
1819                       st->codec->height * track->video.display_width,
1820                       st->codec->width  * track->video.display_height,
1821                       255);
1822             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 &&
1823                 st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
1824                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1825             if (track->default_duration) {
1826                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
1827                           1000000000, track->default_duration, 30000);
1828             }
1829             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
1830             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
1831                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
1832                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
1833                 if (ret < 0)
1834                     return ret;
1835             }
1836         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1837             st->codec->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
1838             st->codec->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
1839             st->codec->channels    = track->audio.channels;
1840             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
1841                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1842         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1843             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1844             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
1845                 matroska->contains_ssa = 1;
1846         }
1847     }
1848
1849     return 0;
1850 }
1851
1852 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
1853 {
1854     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1855     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
1856     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
1857     MatroskaAttachment *attachments;
1858     MatroskaChapter *chapters;
1859     uint64_t max_start = 0;
1860     int64_t pos;
1861     Ebml ebml = { 0 };
1862     int i, j, res;
1863
1864     matroska->ctx = s;
1865
1866     /* First read the EBML header. */
1867     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
1868         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
1869         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1870         return AVERROR_INVALIDDATA;
1871     }
1872     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
1873         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
1874         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
1875         ebml.doctype_version > 3) {
1876         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1877                "EBML header using unsupported features\n"
1878                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
1879                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
1880         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1881         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1882     }
1883     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
1884         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
1885             break;
1886     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
1887         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
1888         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1889             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1890             return AVERROR_INVALIDDATA;
1891         }
1892     }
1893     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1894
1895     /* The next thing is a segment. */
1896     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1897     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
1898     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
1899     while (res != 1) {
1900         res = matroska_resync(matroska, pos);
1901         if (res < 0)
1902             return res;
1903         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1904         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1905     }
1906     matroska_execute_seekhead(matroska);
1907
1908     if (!matroska->time_scale)
1909         matroska->time_scale = 1000000;
1910     if (matroska->duration)
1911         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
1912                                   1000 / AV_TIME_BASE;
1913     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
1914
1915     res = matroska_parse_tracks(s);
1916     if (res < 0)
1917         return res;
1918
1919     attachments = attachments_list->elem;
1920     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
1921         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
1922               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
1923             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
1924         } else {
1925             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
1926             if (!st)
1927                 break;
1928             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
1929             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
1930             st->codec->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
1931
1932             for (i = 0; ff_mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1933                 if (!strncmp(ff_mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
1934                              strlen(ff_mkv_image_mime_tags[i].str))) {
1935                     st->codec->codec_id = ff_mkv_image_mime_tags[i].id;
1936                     break;
1937                 }
1938             }
1939
1940             attachments[j].stream = st;
1941
1942             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
1943                 st->disposition      |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
1944                 st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1945
1946                 av_init_packet(&st->attached_pic);
1947                 if ((res = av_new_packet(&st->attached_pic, attachments[j].bin.size)) < 0)
1948                     return res;
1949                 memcpy(st->attached_pic.data, attachments[j].bin.data, attachments[j].bin.size);
1950                 st->attached_pic.stream_index = st->index;
1951                 st->attached_pic.flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1952             } else {
1953                 st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
1954                 st->codec->extradata  = av_malloc(attachments[j].bin.size);
1955                 if (!st->codec->extradata)
1956                     break;
1957
1958                 st->codec->extradata_size = attachments[j].bin.size;
1959                 memcpy(st->codec->extradata, attachments[j].bin.data,
1960                        attachments[j].bin.size);
1961
1962                 for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1963                     if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
1964                                 strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
1965                         st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
1966                         break;
1967                     }
1968                 }
1969             }
1970         }
1971     }
1972
1973     chapters = chapters_list->elem;
1974     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
1975         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
1976             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
1977             chapters[i].chapter =
1978                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
1979                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
1980                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
1981                                    chapters[i].title);
1982             av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
1983                         "title", chapters[i].title, 0);
1984             max_start = chapters[i].start;
1985         }
1986
1987     matroska_convert_tags(s);
1988
1989     return 0;
1990 }
1991
1992 /*
1993  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
1994  * Returns 0 on success or -1 on failure.
1995  */
1996 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1997                                    AVPacket *pkt)
1998 {
1999     if (matroska->num_packets > 0) {
2000         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
2001         av_free(matroska->packets[0]);
2002         if (matroska->num_packets > 1) {
2003             void *newpackets;
2004             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
2005                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
2006             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
2007                                     (matroska->num_packets - 1) *
2008                                     sizeof(AVPacket *));
2009             if (newpackets)
2010                 matroska->packets = newpackets;
2011         } else {
2012             av_freep(&matroska->packets);
2013             matroska->prev_pkt = NULL;
2014         }
2015         matroska->num_packets--;
2016         return 0;
2017     }
2018
2019     return -1;
2020 }
2021
2022 /*
2023  * Free all packets in our internal queue.
2024  */
2025 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
2026 {
2027     matroska->prev_pkt = NULL;
2028     if (matroska->packets) {
2029         int n;
2030         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
2031             av_packet_unref(matroska->packets[n]);
2032             av_free(matroska->packets[n]);
2033         }
2034         av_freep(&matroska->packets);
2035         matroska->num_packets = 0;
2036     }
2037 }
2038
2039 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2040                                 int *buf_size, int type,
2041                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2042 {
2043     int res = 0, n, size = *buf_size;
2044     uint8_t *data = *buf;
2045     uint32_t *lace_size;
2046
2047     if (!type) {
2048         *laces    = 1;
2049         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
2050         if (!*lace_buf)
2051             return AVERROR(ENOMEM);
2052
2053         *lace_buf[0] = size;
2054         return 0;
2055     }
2056
2057     assert(size > 0);
2058     *laces    = *data + 1;
2059     data     += 1;
2060     size     -= 1;
2061     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
2062     if (!lace_size)
2063         return AVERROR(ENOMEM);
2064
2065     switch (type) {
2066     case 0x1: /* Xiph lacing */
2067     {
2068         uint8_t temp;
2069         uint32_t total = 0;
2070         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2071             while (1) {
2072                 if (size == 0) {
2073                     res = AVERROR_EOF;
2074                     break;
2075                 }
2076                 temp          = *data;
2077                 lace_size[n] += temp;
2078                 data         += 1;
2079                 size         -= 1;
2080                 if (temp != 0xff)
2081                     break;
2082             }
2083             total += lace_size[n];
2084         }
2085         if (size <= total) {
2086             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2087             break;
2088         }
2089
2090         lace_size[n] = size - total;
2091         break;
2092     }
2093
2094     case 0x2: /* fixed-size lacing */
2095         if (size % (*laces)) {
2096             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2097             break;
2098         }
2099         for (n = 0; n < *laces; n++)
2100             lace_size[n] = size / *laces;
2101         break;
2102
2103     case 0x3: /* EBML lacing */
2104     {
2105         uint64_t num;
2106         uint64_t total;
2107         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
2108         if (n < 0) {
2109             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2110                    "EBML block data error\n");
2111             res = n;
2112             break;
2113         }
2114         data += n;
2115         size -= n;
2116         total = lace_size[0] = num;
2117         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2118             int64_t snum;
2119             int r;
2120             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2121             if (r < 0) {
2122                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2123                        "EBML block data error\n");
2124                 res = r;
2125                 break;
2126             }
2127             data        += r;
2128             size        -= r;
2129             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2130             total       += lace_size[n];
2131         }
2132         if (size <= total) {
2133             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2134             break;
2135         }
2136         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2137         break;
2138     }
2139     }
2140
2141     *buf      = data;
2142     *lace_buf = lace_size;
2143     *buf_size = size;
2144
2145     return res;
2146 }
2147
2148 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2149                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2150                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2151                                    uint64_t duration, int64_t pos)
2152 {
2153     int a = st->codec->block_align;
2154     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2155     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2156     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2157     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2158     int w   = track->audio.frame_size;
2159     int x;
2160
2161     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2162         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2163             track->audio.buf_timecode = timecode;
2164         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2165             if (size < cfs * h / 2) {
2166                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2167                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2168                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2169             }
2170             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2171                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2172                        data + x * cfs, cfs);
2173         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2174             if (size < w) {
2175                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2176                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2177                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2178             }
2179             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2180         } else {
2181             if (size < sps * w / sps) {
2182                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2183                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2184                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2185             }
2186             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2187                 memcpy(track->audio.buf +
2188                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2189                        data + x * sps, sps);
2190         }
2191
2192         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2193             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2194                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2195             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2196             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2197         }
2198     }
2199
2200     while (track->audio.pkt_cnt) {
2201         int ret;
2202         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2203         if (!pkt)
2204             return AVERROR(ENOMEM);
2205
2206         ret = av_new_packet(pkt, a);
2207         if (ret < 0) {
2208             av_free(pkt);
2209             return ret;
2210         }
2211         memcpy(pkt->data,
2212                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
2213                a);
2214         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
2215         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2216         pkt->pos                  = pos;
2217         pkt->stream_index         = st->index;
2218         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2219     }
2220
2221     return 0;
2222 }
2223
2224 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
2225 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
2226                                   uint8_t **pdst, int *size)
2227 {
2228     uint8_t *dst = NULL;
2229     int dstlen   = 0;
2230     int srclen   = *size;
2231     uint32_t samples;
2232     uint16_t ver;
2233     int ret, offset = 0;
2234
2235     if (srclen < 12 || track->stream->codec->extradata_size < 2)
2236         return AVERROR_INVALIDDATA;
2237
2238     ver = AV_RL16(track->stream->codec->extradata);
2239
2240     samples = AV_RL32(src);
2241     src    += 4;
2242     srclen -= 4;
2243
2244     while (srclen >= 8) {
2245         int multiblock;
2246         uint32_t blocksize;
2247         uint8_t *tmp;
2248
2249         uint32_t flags = AV_RL32(src);
2250         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2251         src    += 8;
2252         srclen -= 8;
2253
2254         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2255         if (multiblock) {
2256             if (srclen < 4) {
2257                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2258                 goto fail;
2259             }
2260             blocksize = AV_RL32(src);
2261             src      += 4;
2262             srclen   -= 4;
2263         } else
2264             blocksize = srclen;
2265
2266         if (blocksize > srclen) {
2267             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2268             goto fail;
2269         }
2270
2271         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2272         if (!tmp) {
2273             ret = AVERROR(ENOMEM);
2274             goto fail;
2275         }
2276         dst     = tmp;
2277         dstlen += blocksize + 32;
2278
2279         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
2280         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
2281         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
2282         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
2283         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
2284         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
2285         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
2286         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
2287         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
2288         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
2289
2290         src    += blocksize;
2291         srclen -= blocksize;
2292         offset += blocksize + 32;
2293     }
2294
2295     *pdst = dst;
2296     *size = dstlen;
2297
2298     return 0;
2299
2300 fail:
2301     av_freep(&dst);
2302     return ret;
2303 }
2304
2305 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2306                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2307                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2308                                 uint64_t timecode, uint64_t duration,
2309                                 int64_t pos, int is_keyframe)
2310 {
2311     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2312     uint8_t *pkt_data = data;
2313     int offset = 0, res;
2314     AVPacket *pkt;
2315
2316     if (encodings && encodings->scope & 1) {
2317         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2318         if (res < 0)
2319             return res;
2320     }
2321
2322     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
2323         uint8_t *wv_data;
2324         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
2325         if (res < 0) {
2326             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2327                    "Error parsing a wavpack block.\n");
2328             goto fail;
2329         }
2330         if (pkt_data != data)
2331             av_freep(&pkt_data);
2332         pkt_data = wv_data;
2333     }
2334
2335     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES)
2336         offset = 8;
2337
2338     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2339     if (!pkt) {
2340         av_freep(&pkt_data);
2341         return AVERROR(ENOMEM);
2342     }
2343     /* XXX: prevent data copy... */
2344     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
2345         av_free(pkt);
2346         av_freep(&pkt_data);
2347         return AVERROR(ENOMEM);
2348     }
2349
2350     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
2351         uint8_t *buf = pkt->data;
2352         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
2353         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
2354     }
2355
2356     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
2357
2358     if (pkt_data != data)
2359         av_free(pkt_data);
2360
2361     pkt->flags        = is_keyframe;
2362     pkt->stream_index = st->index;
2363
2364     if (track->ms_compat)
2365         pkt->dts = timecode;
2366     else
2367         pkt->pts = timecode;
2368     pkt->pos = pos;
2369     if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE || st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_TEXT)
2370         pkt->duration = duration;
2371 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
2372 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
2373     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_TEXT)
2374         pkt->convergence_duration = duration;
2375 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
2376 #endif
2377
2378     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2379         matroska_fix_ass_packet(matroska, pkt, duration);
2380
2381     if (matroska->prev_pkt                                 &&
2382         timecode                         != AV_NOPTS_VALUE &&
2383         matroska->prev_pkt->pts          == timecode       &&
2384         matroska->prev_pkt->stream_index == st->index      &&
2385         st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2386         matroska_merge_packets(matroska->prev_pkt, pkt);
2387     else {
2388         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2389         matroska->prev_pkt = pkt;
2390     }
2391
2392     return 0;
2393
2394 fail:
2395     if (pkt_data != data)
2396         av_freep(&pkt_data);
2397     return res;
2398 }
2399
2400 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
2401                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
2402                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
2403                                 int64_t cluster_pos)
2404 {
2405     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2406     MatroskaTrack *track;
2407     int res = 0;
2408     AVStream *st;
2409     int16_t block_time;
2410     uint32_t *lace_size = NULL;
2411     int n, flags, laces = 0;
2412     uint64_t num, duration;
2413
2414     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
2415         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
2416         return n;
2417     }
2418     data += n;
2419     size -= n;
2420
2421     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
2422     if (!track || !track->stream) {
2423         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2424                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
2425         return AVERROR_INVALIDDATA;
2426     } else if (size <= 3)
2427         return 0;
2428     st = track->stream;
2429     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
2430         return res;
2431
2432     block_time = AV_RB16(data);
2433     data      += 2;
2434     flags      = *data++;
2435     size      -= 3;
2436     if (is_keyframe == -1)
2437         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
2438
2439     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
2440         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
2441         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay;
2442         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2443             timecode < track->end_timecode)
2444             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
2445         if (is_keyframe)
2446             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
2447                                AVINDEX_KEYFRAME);
2448     }
2449
2450     if (matroska->skip_to_keyframe &&
2451         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2452         if (!is_keyframe || timecode < matroska->skip_to_timecode)
2453             return res;
2454         matroska->skip_to_keyframe = 0;
2455     }
2456
2457     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
2458                                &lace_size, &laces);
2459
2460     if (res)
2461         goto end;
2462
2463     if (block_duration != AV_NOPTS_VALUE) {
2464         duration = block_duration / laces;
2465         if (block_duration != duration * laces) {
2466             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2467                    "Incorrect block_duration, possibly corrupted container");
2468         }
2469     } else {
2470         duration       = track->default_duration / matroska->time_scale;
2471         block_duration = duration * laces;
2472     }
2473
2474     if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2475         track->end_timecode =
2476             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
2477
2478     for (n = 0; n < laces; n++) {
2479         if ((st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2480              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2481              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
2482              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
2483             st->codec->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
2484             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
2485                                           lace_size[n],
2486                                           timecode, duration, pos);
2487             if (res)
2488                 goto end;
2489         } else {
2490             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
2491                                        timecode, duration, pos,
2492                                        !n ? is_keyframe : 0);
2493             if (res)
2494                 goto end;
2495         }
2496
2497         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2498             timecode = duration ? timecode + duration : AV_NOPTS_VALUE;
2499         data += lace_size[n];
2500     }
2501
2502 end:
2503     av_free(lace_size);
2504     return res;
2505 }
2506
2507 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
2508 {
2509     EbmlList *blocks_list;
2510     MatroskaBlock *blocks;
2511     int i, res;
2512     res = ebml_parse(matroska,
2513                      matroska_cluster_incremental_parsing,
2514                      &matroska->current_cluster);
2515     if (res == 1) {
2516         /* New Cluster */
2517         if (matroska->current_cluster_pos)
2518             ebml_level_end(matroska);
2519         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2520         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
2521         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
2522         matroska->current_cluster_pos        = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2523         matroska->prev_pkt                   = NULL;
2524         /* sizeof the ID which was already read */
2525         if (matroska->current_id)
2526             matroska->current_cluster_pos -= 4;
2527         res = ebml_parse(matroska,
2528                          matroska_clusters_incremental,
2529                          &matroska->current_cluster);
2530         /* Try parsing the block again. */
2531         if (res == 1)
2532             res = ebml_parse(matroska,
2533                              matroska_cluster_incremental_parsing,
2534                              &matroska->current_cluster);
2535     }
2536
2537     if (!res &&
2538         matroska->current_cluster_num_blocks <
2539         matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
2540         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
2541         blocks      = blocks_list->elem;
2542
2543         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
2544         i                                    = blocks_list->nb_elem - 1;
2545         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2546             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2547             if (!blocks[i].non_simple)
2548                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2549             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2550                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2551                                        matroska->current_cluster.timecode,
2552                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
2553                                        matroska->current_cluster_pos);
2554         }
2555     }
2556
2557     if (res < 0)
2558         matroska->done = 1;
2559     return res;
2560 }
2561
2562 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
2563 {
2564     MatroskaCluster cluster = { 0 };
2565     EbmlList *blocks_list;
2566     MatroskaBlock *blocks;
2567     int i, res;
2568     int64_t pos;
2569
2570     if (!matroska->contains_ssa)
2571         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
2572     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2573     matroska->prev_pkt = NULL;
2574     if (matroska->current_id)
2575         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
2576     res         = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
2577     blocks_list = &cluster.blocks;
2578     blocks      = blocks_list->elem;
2579     for (i = 0; i < blocks_list->nb_elem && !res; i++)
2580         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2581             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2582             if (!blocks[i].non_simple)
2583                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2584             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2585                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2586                                        cluster.timecode, blocks[i].duration,
2587                                        is_keyframe, pos);
2588         }
2589     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
2590     return res;
2591 }
2592
2593 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
2594 {
2595     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2596     int ret = 0;
2597
2598     while (!ret && matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2599         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2600         if (matroska->done)
2601             return AVERROR_EOF;
2602         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2603             ret = matroska_resync(matroska, pos);
2604     }
2605
2606     if (ret == AVERROR_INVALIDDATA && pkt->data) {
2607         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_CORRUPT;
2608         return 0;
2609     }
2610
2611     return ret;
2612 }
2613
2614 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
2615                               int64_t timestamp, int flags)
2616 {
2617     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2618     MatroskaTrack *tracks = NULL;
2619     AVStream *st = s->streams[stream_index];
2620     int i, index, index_sub, index_min;
2621
2622     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
2623     if (matroska->cues_parsing_deferred) {
2624         matroska_parse_cues(matroska);
2625         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
2626     }
2627
2628     if (!st->nb_index_entries)
2629         return 0;
2630     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
2631
2632     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2633         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
2634                   SEEK_SET);
2635         matroska->current_id = 0;
2636         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2637             matroska_clear_queue(matroska);
2638             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2639                 break;
2640         }
2641     }
2642
2643     matroska_clear_queue(matroska);
2644     if (index < 0)
2645         return 0;
2646
2647     index_min = index;
2648     tracks = matroska->tracks.elem;
2649     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2650         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
2651         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
2652         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
2653         tracks[i].end_timecode         = 0;
2654         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2655             tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
2656             index_sub = av_index_search_timestamp(
2657                 tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp,
2658                 AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
2659             if (index_sub >= 0 &&
2660                 st->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos &&
2661                 st->index_entries[index].timestamp -
2662                 st->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000 / matroska->time_scale)
2663                 index_min = index_sub;
2664         }
2665     }
2666
2667     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
2668     matroska->current_id       = 0;
2669     matroska->skip_to_keyframe = !(flags & AVSEEK_FLAG_ANY);
2670     matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
2671     matroska->done             = 0;
2672     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
2673     return 0;
2674 }
2675
2676 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
2677 {
2678     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2679     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2680     int n;
2681
2682     matroska_clear_queue(matroska);
2683
2684     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
2685         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
2686             av_free(tracks[n].audio.buf);
2687     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2688     ebml_free(matroska_segment, matroska);
2689
2690     return 0;
2691 }
2692
2693 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
2694     .name           = "matroska,webm",
2695     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
2696     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
2697     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
2698     .read_probe     = matroska_probe,
2699     .read_header    = matroska_read_header,
2700     .read_packet    = matroska_read_packet,
2701     .read_close     = matroska_read_close,
2702     .read_seek      = matroska_read_seek,
2703     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
2704 };