]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
libavformat: DNxHD in .mov, switch unspecified color_range to mpeg
[ffmpeg] / libavformat / matroskadec.c
1 /*
2  * Matroska file demuxer
3  * Copyright (c) 2003-2008 The FFmpeg Project
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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
36 #include "libavutil/avstring.h"
37 #include "libavutil/base64.h"
38 #include "libavutil/dict.h"
39 #include "libavutil/intfloat.h"
40 #include "libavutil/intreadwrite.h"
41 #include "libavutil/lzo.h"
42 #include "libavutil/mathematics.h"
43 #include "libavutil/time_internal.h"
44
45 #include "libavcodec/bytestream.h"
46 #include "libavcodec/flac.h"
47 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
48
49 #include "avformat.h"
50 #include "avio_internal.h"
51 #include "internal.h"
52 #include "isom.h"
53 #include "matroska.h"
54 #include "oggdec.h"
55 /* For ff_codec_get_id(). */
56 #include "riff.h"
57 #include "rmsipr.h"
58
59 #if CONFIG_BZLIB
60 #include <bzlib.h>
61 #endif
62 #if CONFIG_ZLIB
63 #include <zlib.h>
64 #endif
65
66 typedef enum {
67     EBML_NONE,
68     EBML_UINT,
69     EBML_FLOAT,
70     EBML_STR,
71     EBML_UTF8,
72     EBML_BIN,
73     EBML_NEST,
74     EBML_PASS,
75     EBML_STOP,
76     EBML_SINT,
77     EBML_TYPE_COUNT
78 } EbmlType;
79
80 typedef const struct EbmlSyntax {
81     uint32_t id;
82     EbmlType type;
83     int list_elem_size;
84     int data_offset;
85     union {
86         uint64_t    u;
87         double      f;
88         const char *s;
89         const struct EbmlSyntax *n;
90     } def;
91 } EbmlSyntax;
92
93 typedef struct {
94     int nb_elem;
95     void *elem;
96 } EbmlList;
97
98 typedef struct {
99     int      size;
100     uint8_t *data;
101     int64_t  pos;
102 } EbmlBin;
103
104 typedef struct {
105     uint64_t version;
106     uint64_t max_size;
107     uint64_t id_length;
108     char    *doctype;
109     uint64_t doctype_version;
110 } Ebml;
111
112 typedef struct {
113     uint64_t algo;
114     EbmlBin  settings;
115 } MatroskaTrackCompression;
116
117 typedef struct {
118     uint64_t algo;
119     EbmlBin  key_id;
120 } MatroskaTrackEncryption;
121
122 typedef struct {
123     uint64_t scope;
124     uint64_t type;
125     MatroskaTrackCompression compression;
126     MatroskaTrackEncryption encryption;
127 } MatroskaTrackEncoding;
128
129 typedef struct {
130     double   frame_rate;
131     uint64_t display_width;
132     uint64_t display_height;
133     uint64_t pixel_width;
134     uint64_t pixel_height;
135     EbmlBin color_space;
136     uint64_t stereo_mode;
137     uint64_t alpha_mode;
138 } MatroskaTrackVideo;
139
140 typedef struct {
141     double   samplerate;
142     double   out_samplerate;
143     uint64_t bitdepth;
144     uint64_t channels;
145
146     /* real audio header (extracted from extradata) */
147     int      coded_framesize;
148     int      sub_packet_h;
149     int      frame_size;
150     int      sub_packet_size;
151     int      sub_packet_cnt;
152     int      pkt_cnt;
153     uint64_t buf_timecode;
154     uint8_t *buf;
155 } MatroskaTrackAudio;
156
157 typedef struct {
158     uint64_t uid;
159     uint64_t type;
160 } MatroskaTrackPlane;
161
162 typedef struct {
163     EbmlList combine_planes;
164 } MatroskaTrackOperation;
165
166 typedef struct {
167     uint64_t num;
168     uint64_t uid;
169     uint64_t type;
170     char    *name;
171     char    *codec_id;
172     EbmlBin  codec_priv;
173     char    *language;
174     double time_scale;
175     uint64_t default_duration;
176     uint64_t flag_default;
177     uint64_t flag_forced;
178     uint64_t seek_preroll;
179     MatroskaTrackVideo video;
180     MatroskaTrackAudio audio;
181     MatroskaTrackOperation operation;
182     EbmlList encodings;
183     uint64_t codec_delay;
184
185     AVStream *stream;
186     int64_t end_timecode;
187     int ms_compat;
188     uint64_t max_block_additional_id;
189 } MatroskaTrack;
190
191 typedef struct {
192     uint64_t uid;
193     char *filename;
194     char *mime;
195     EbmlBin bin;
196
197     AVStream *stream;
198 } MatroskaAttachment;
199
200 typedef struct {
201     uint64_t start;
202     uint64_t end;
203     uint64_t uid;
204     char    *title;
205
206     AVChapter *chapter;
207 } MatroskaChapter;
208
209 typedef struct {
210     uint64_t track;
211     uint64_t pos;
212 } MatroskaIndexPos;
213
214 typedef struct {
215     uint64_t time;
216     EbmlList pos;
217 } MatroskaIndex;
218
219 typedef struct {
220     char *name;
221     char *string;
222     char *lang;
223     uint64_t def;
224     EbmlList sub;
225 } MatroskaTag;
226
227 typedef struct {
228     char    *type;
229     uint64_t typevalue;
230     uint64_t trackuid;
231     uint64_t chapteruid;
232     uint64_t attachuid;
233 } MatroskaTagTarget;
234
235 typedef struct {
236     MatroskaTagTarget target;
237     EbmlList tag;
238 } MatroskaTags;
239
240 typedef struct {
241     uint64_t id;
242     uint64_t pos;
243 } MatroskaSeekhead;
244
245 typedef struct {
246     uint64_t start;
247     uint64_t length;
248 } MatroskaLevel;
249
250 typedef struct {
251     uint64_t timecode;
252     EbmlList blocks;
253 } MatroskaCluster;
254
255 typedef struct {
256     AVFormatContext *ctx;
257
258     /* EBML stuff */
259     int num_levels;
260     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
261     int level_up;
262     uint32_t current_id;
263
264     uint64_t time_scale;
265     double   duration;
266     char    *title;
267     char    *muxingapp;
268     EbmlBin date_utc;
269     EbmlList tracks;
270     EbmlList attachments;
271     EbmlList chapters;
272     EbmlList index;
273     EbmlList tags;
274     EbmlList seekhead;
275
276     /* byte position of the segment inside the stream */
277     int64_t segment_start;
278
279     /* the packet queue */
280     AVPacket **packets;
281     int num_packets;
282     AVPacket *prev_pkt;
283
284     int done;
285
286     /* What to skip before effectively reading a packet. */
287     int skip_to_keyframe;
288     uint64_t skip_to_timecode;
289
290     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
291     int cues_parsing_deferred;
292
293     int current_cluster_num_blocks;
294     int64_t current_cluster_pos;
295     MatroskaCluster current_cluster;
296
297     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
298     int contains_ssa;
299 } MatroskaDemuxContext;
300
301 typedef struct {
302     uint64_t duration;
303     int64_t  reference;
304     uint64_t non_simple;
305     EbmlBin  bin;
306     uint64_t additional_id;
307     EbmlBin  additional;
308     int64_t discard_padding;
309 } MatroskaBlock;
310
311 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
312     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
313     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
314     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
315     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
316     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
317     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
318     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
319     { 0 }
320 };
321
322 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
323     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
324     { 0 }
325 };
326
327 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
328     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
329     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
330     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
331     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
332     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
333     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
334     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
335     { 0 }
336 };
337
338 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
339     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
340     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
341     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
342     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
343     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
344     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
345     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
346     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
347     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
348     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
349     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
350     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_NONE },
351     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_NONE },
352     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
353     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
354     { 0 }
355 };
356
357 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
358     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
359     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
360     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
361     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
362     { 0 }
363 };
364
365 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
366     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
367     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
368     { 0 }
369 };
370
371 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
372     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
373     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
374     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
375     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
376     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
377     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
378     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
379     { 0 }
380 };
381 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
382     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
383     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
384     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
385     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
386     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
387     { 0 }
388 };
389
390 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
391     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
392     { 0 }
393 };
394
395 static EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
396     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
397     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
398     { 0 }
399 };
400
401 static EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
402     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
403     { 0 }
404 };
405
406 static EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
407     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
408     { 0 }
409 };
410
411 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
412     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
413     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
414     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
415     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
416     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
417     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
418     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
419     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
420     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
421     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
422     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
423     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
424     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
425     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
426     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
427     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
428     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
429     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
430     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
431     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
432     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
433     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
434     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
435     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
436     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
437     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
438     { 0 }
439 };
440
441 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
442     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
443     { 0 }
444 };
445
446 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
447     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
448     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
449     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
450     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
451     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
452     { 0 }
453 };
454
455 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
456     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
457     { 0 }
458 };
459
460 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
461     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING, EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
462     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,   EBML_NONE },
463     { 0 }
464 };
465
466 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
467     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
468     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
469     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
470     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
471     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
472     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
473     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
474     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
475     { 0 }
476 };
477
478 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
479     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
480     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
481     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
482     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
483     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
484     { 0 }
485 };
486
487 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
488     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
489     { 0 }
490 };
491
492 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
493     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
494     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
495     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
496     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
497     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
498     { 0 }
499 };
500
501 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
502     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
503     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
504     { 0 }
505 };
506
507 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
508     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
509     { 0 }
510 };
511
512 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
513     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
514     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
515     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
516     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
517     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
518     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
519     { 0 }
520 };
521
522 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
523     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
524     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
525     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
526     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
527     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
528     { 0 }
529 };
530
531 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
532     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
533     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
534     { 0 }
535 };
536
537 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
538     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
539     { 0 }
540 };
541
542 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
543     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
544     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
545     { 0 }
546 };
547
548 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
549     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
550     { 0 }
551 };
552
553 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
554     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_info } },
555     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
556     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
557     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
558     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_index } },
559     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
560     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
561     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
562     { 0 }
563 };
564
565 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
566     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
567     { 0 }
568 };
569
570 static EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
571     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id) },
572     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
573     { 0 }
574 };
575
576 static EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
577     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
578     { 0 }
579 };
580
581 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
582     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
583     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
584     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
585     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
586     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
587     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference) },
588     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
589     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
590     { 0 }
591 };
592
593 static EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
594     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
595     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
596     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
597     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
598     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
599     { 0 }
600 };
601
602 static EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
603     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
604     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
605     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
606     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
607     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
608     { 0 }
609 };
610
611 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
612     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
613     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
614     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
615     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
616     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
617     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
618     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
619     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
620     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
621     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
622     { 0 }
623 };
624
625 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
626     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
627     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
628     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
629     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
630     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
631     { 0 }
632 };
633
634 static EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
635     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster_incremental } },
636     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
637     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
638     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
639     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
640     { 0 }
641 };
642
643 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
644
645 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
646 {
647     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
648     uint32_t id;
649     matroska->current_id = 0;
650     matroska->num_levels = 0;
651
652     /* seek to next position to resync from */
653     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0)
654         goto eof;
655
656     id = avio_rb32(pb);
657
658     // try to find a toplevel element
659     while (!avio_feof(pb)) {
660         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
661             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
662             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
663             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
664             matroska->current_id = id;
665             return 0;
666         }
667         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
668     }
669
670 eof:
671     matroska->done = 1;
672     return AVERROR_EOF;
673 }
674
675 /*
676  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
677  */
678 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
679 {
680     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
681     int64_t pos = avio_tell(pb);
682
683     if (matroska->num_levels > 0) {
684         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
685         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
686             matroska->num_levels--;
687             return 1;
688         }
689     }
690     return 0;
691 }
692
693 /*
694  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
695  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
696  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
697  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
698  * number.
699  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
700  */
701 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
702                          int max_size, uint64_t *number)
703 {
704     int read = 1, n = 1;
705     uint64_t total = 0;
706
707     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
708      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
709      * use it safely here to catch EOS. */
710     if (!(total = avio_r8(pb))) {
711         /* we might encounter EOS here */
712         if (!avio_feof(pb)) {
713             int64_t pos = avio_tell(pb);
714             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
715                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
716                    pos, pos);
717             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
718         }
719         return AVERROR_EOF;
720     }
721
722     /* get the length of the EBML number */
723     read = 8 - ff_log2_tab[total];
724     if (read > max_size) {
725         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
726         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
727                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
728                (uint8_t) total, pos, pos);
729         return AVERROR_INVALIDDATA;
730     }
731
732     /* read out length */
733     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
734     while (n++ < read)
735         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
736
737     *number = total;
738
739     return read;
740 }
741
742 /**
743  * Read a EBML length value.
744  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
745  * encodings.
746  */
747 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
748                             uint64_t *number)
749 {
750     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
751     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
752         *number = 0xffffffffffffffULL;
753     return res;
754 }
755
756 /*
757  * Read the next element as an unsigned int.
758  * 0 is success, < 0 is failure.
759  */
760 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
761 {
762     int n = 0;
763
764     if (size > 8)
765         return AVERROR_INVALIDDATA;
766
767     /* big-endian ordering; build up number */
768     *num = 0;
769     while (n++ < size)
770         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
771
772     return 0;
773 }
774
775 /*
776  * Read the next element as a signed int.
777  * 0 is success, < 0 is failure.
778  */
779 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
780 {
781     int n = 1;
782
783     if (size > 8)
784         return AVERROR_INVALIDDATA;
785
786     if (size == 0) {
787         *num = 0;
788     } else {
789         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
790
791         /* big-endian ordering; build up number */
792         while (n++ < size)
793             *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
794     }
795
796     return 0;
797 }
798
799 /*
800  * Read the next element as a float.
801  * 0 is success, < 0 is failure.
802  */
803 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
804 {
805     if (size == 0)
806         *num = 0;
807     else if (size == 4)
808         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
809     else if (size == 8)
810         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
811     else
812         return AVERROR_INVALIDDATA;
813
814     return 0;
815 }
816
817 /*
818  * Read the next element as an ASCII string.
819  * 0 is success, < 0 is failure.
820  */
821 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
822 {
823     char *res;
824
825     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
826      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
827     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
828         return AVERROR(ENOMEM);
829     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
830         av_free(res);
831         return AVERROR(EIO);
832     }
833     (res)[size] = '\0';
834     av_free(*str);
835     *str = res;
836
837     return 0;
838 }
839
840 /*
841  * Read the next element as binary data.
842  * 0 is success, < 0 is failure.
843  */
844 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
845 {
846     av_fast_padded_malloc(&bin->data, &bin->size, length);
847     if (!bin->data)
848         return AVERROR(ENOMEM);
849
850     bin->size = length;
851     bin->pos  = avio_tell(pb);
852     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
853         av_freep(&bin->data);
854         bin->size = 0;
855         return AVERROR(EIO);
856     }
857
858     return 0;
859 }
860
861 /*
862  * Read the next element, but only the header. The contents
863  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
864  * 0 is success, < 0 is failure.
865  */
866 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
867 {
868     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
869     MatroskaLevel *level;
870
871     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
872         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
873                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
874         return AVERROR(ENOSYS);
875     }
876
877     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
878     level->start  = avio_tell(pb);
879     level->length = length;
880
881     return 0;
882 }
883
884 /*
885  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
886  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
887  */
888 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
889                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
890 {
891     AVIOContext pb;
892     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
893     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
894 }
895
896 /*
897  * Same as above, but signed.
898  */
899 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
900                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
901 {
902     uint64_t unum;
903     int res;
904
905     /* read as unsigned number first */
906     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
907         return res;
908
909     /* make signed (weird way) */
910     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
911
912     return res;
913 }
914
915 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
916                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
917
918 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
919                          uint32_t id, void *data)
920 {
921     int i;
922     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
923         if (id == syntax[i].id)
924             break;
925     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
926         matroska->num_levels > 0                   &&
927         matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length == 0xffffffffffffff)
928         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
929     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
930         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32"\n", id);
931     }
932     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
933 }
934
935 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
936                       void *data)
937 {
938     if (!matroska->current_id) {
939         uint64_t id;
940         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
941         if (res < 0)
942             return res;
943         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
944     }
945     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
946 }
947
948 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
949                            void *data)
950 {
951     int i, res = 0;
952
953     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
954         switch (syntax[i].type) {
955         case EBML_UINT:
956             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
957             break;
958         case EBML_FLOAT:
959             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
960             break;
961         case EBML_STR:
962         case EBML_UTF8:
963             // the default may be NULL
964             if (syntax[i].def.s) {
965                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
966                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
967                 if (!*dst)
968                     return AVERROR(ENOMEM);
969             }
970             break;
971         }
972
973     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
974         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
975
976     return res;
977 }
978
979 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
980                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
981 {
982     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
983         [EBML_UINT]  = 8,
984         [EBML_FLOAT] = 8,
985         // max. 16 MB for strings
986         [EBML_STR]   = 0x1000000,
987         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
988         // max. 256 MB for binary data
989         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
990         // no limits for anything else
991     };
992     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
993     uint32_t id = syntax->id;
994     uint64_t length;
995     int res;
996     void *newelem;
997
998     data = (char *) data + syntax->data_offset;
999     if (syntax->list_elem_size) {
1000         EbmlList *list = data;
1001         newelem = av_realloc_array(list->elem, list->nb_elem + 1, syntax->list_elem_size);
1002         if (!newelem)
1003             return AVERROR(ENOMEM);
1004         list->elem = newelem;
1005         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1006         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1007         list->nb_elem++;
1008     }
1009
1010     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
1011         matroska->current_id = 0;
1012         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1013             return res;
1014         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1015             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1016                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
1017                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
1018             return AVERROR_INVALIDDATA;
1019         }
1020     }
1021
1022     switch (syntax->type) {
1023     case EBML_UINT:
1024         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1025         break;
1026     case EBML_SINT:
1027         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1028         break;
1029     case EBML_FLOAT:
1030         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1031         break;
1032     case EBML_STR:
1033     case EBML_UTF8:
1034         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1035         break;
1036     case EBML_BIN:
1037         res = ebml_read_binary(pb, length, data);
1038         break;
1039     case EBML_NEST:
1040         if ((res = ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
1041             return res;
1042         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1043             matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1044         return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
1045     case EBML_PASS:
1046         return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
1047     case EBML_STOP:
1048         return 1;
1049     default:
1050         if (ffio_limit(pb, length) != length)
1051             return AVERROR(EIO);
1052         return avio_skip(pb, length) < 0 ? AVERROR(EIO) : 0;
1053     }
1054     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1055         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1056     else if (res == AVERROR(EIO))
1057         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1058     return res;
1059 }
1060
1061 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1062 {
1063     int i, j;
1064     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1065         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1066         switch (syntax[i].type) {
1067         case EBML_STR:
1068         case EBML_UTF8:
1069             av_freep(data_off);
1070             break;
1071         case EBML_BIN:
1072             av_freep(&((EbmlBin *) data_off)->data);
1073             break;
1074         case EBML_NEST:
1075             if (syntax[i].list_elem_size) {
1076                 EbmlList *list = data_off;
1077                 char *ptr = list->elem;
1078                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1079                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1080                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1081                 av_freep(&list->elem);
1082             } else
1083                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1084         default:
1085             break;
1086         }
1087     }
1088 }
1089
1090 /*
1091  * Autodetecting...
1092  */
1093 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
1094 {
1095     uint64_t total = 0;
1096     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1097
1098     /* EBML header? */
1099     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1100         return 0;
1101
1102     /* length of header */
1103     total = p->buf[4];
1104     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1105         size++;
1106         len_mask >>= 1;
1107     }
1108     if (size > 8)
1109         return 0;
1110     total &= (len_mask - 1);
1111     while (n < size)
1112         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1113
1114     /* Does the probe data contain the whole header? */
1115     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1116         return 0;
1117
1118     /* The header should contain a known document type. For now,
1119      * we don't parse the whole header but simply check for the
1120      * availability of that array of characters inside the header.
1121      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1122     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1123         int probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1124         if (total < probelen)
1125             continue;
1126         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1127             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1128                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1129     }
1130
1131     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1132     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1133 }
1134
1135 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1136                                                  int num)
1137 {
1138     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1139     int i;
1140
1141     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1142         if (tracks[i].num == num)
1143             return &tracks[i];
1144
1145     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1146     return NULL;
1147 }
1148
1149 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1150                                   MatroskaTrack *track)
1151 {
1152     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1153     uint8_t *data = *buf;
1154     int isize = *buf_size;
1155     uint8_t *pkt_data = NULL;
1156     uint8_t av_unused *newpktdata;
1157     int pkt_size = isize;
1158     int result = 0;
1159     int olen;
1160
1161     if (pkt_size >= 10000000U)
1162         return AVERROR_INVALIDDATA;
1163
1164     switch (encodings[0].compression.algo) {
1165     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1166     {
1167         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1168         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1169
1170         if (header_size && !header) {
1171             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1172             return -1;
1173         }
1174
1175         if (!header_size)
1176             return 0;
1177
1178         pkt_size = isize + header_size;
1179         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1180         if (!pkt_data)
1181             return AVERROR(ENOMEM);
1182
1183         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1184         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1185         break;
1186     }
1187 #if CONFIG_LZO
1188     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1189         do {
1190             olen       = pkt_size *= 3;
1191             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1192             if (!newpktdata) {
1193                 result = AVERROR(ENOMEM);
1194                 goto failed;
1195             }
1196             pkt_data = newpktdata;
1197             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1198         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1199         if (result) {
1200             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1201             goto failed;
1202         }
1203         pkt_size -= olen;
1204         break;
1205 #endif
1206 #if CONFIG_ZLIB
1207     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1208     {
1209         z_stream zstream = { 0 };
1210         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1211             return -1;
1212         zstream.next_in  = data;
1213         zstream.avail_in = isize;
1214         do {
1215             pkt_size  *= 3;
1216             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1217             if (!newpktdata) {
1218                 inflateEnd(&zstream);
1219                 goto failed;
1220             }
1221             pkt_data          = newpktdata;
1222             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1223             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1224             if (pkt_data) {
1225                 result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1226             } else
1227                 result = Z_MEM_ERROR;
1228         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1229         pkt_size = zstream.total_out;
1230         inflateEnd(&zstream);
1231         if (result != Z_STREAM_END) {
1232             if (result == Z_MEM_ERROR)
1233                 result = AVERROR(ENOMEM);
1234             else
1235                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1236             goto failed;
1237         }
1238         break;
1239     }
1240 #endif
1241 #if CONFIG_BZLIB
1242     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1243     {
1244         bz_stream bzstream = { 0 };
1245         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1246             return -1;
1247         bzstream.next_in  = data;
1248         bzstream.avail_in = isize;
1249         do {
1250             pkt_size  *= 3;
1251             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1252             if (!newpktdata) {
1253                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1254                 goto failed;
1255             }
1256             pkt_data           = newpktdata;
1257             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1258             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1259             if (pkt_data) {
1260                 result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1261             } else
1262                 result = BZ_MEM_ERROR;
1263         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1264         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1265         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1266         if (result != BZ_STREAM_END) {
1267             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1268                 result = AVERROR(ENOMEM);
1269             else
1270                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1271             goto failed;
1272         }
1273         break;
1274     }
1275 #endif
1276     default:
1277         return AVERROR_INVALIDDATA;
1278     }
1279
1280     *buf      = pkt_data;
1281     *buf_size = pkt_size;
1282     return 0;
1283
1284 failed:
1285     av_free(pkt_data);
1286     return result;
1287 }
1288
1289 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1290                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1291 {
1292     MatroskaTag *tags = list->elem;
1293     char key[1024];
1294     int i;
1295
1296     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1297         const char *lang = tags[i].lang &&
1298                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1299
1300         if (!tags[i].name) {
1301             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1302             continue;
1303         }
1304         if (prefix)
1305             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1306         else
1307             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1308         if (tags[i].def || !lang) {
1309             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1310             if (tags[i].sub.nb_elem)
1311                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1312         }
1313         if (lang) {
1314             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1315             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1316             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1317             if (tags[i].sub.nb_elem)
1318                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1319         }
1320     }
1321     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1322 }
1323
1324 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1325 {
1326     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1327     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1328     int i, j;
1329
1330     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1331         if (tags[i].target.attachuid) {
1332             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1333             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++)
1334                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1335                     attachment[j].stream)
1336                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1337                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1338         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1339             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1340             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++)
1341                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1342                     chapter[j].chapter)
1343                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1344                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1345         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1346             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1347             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++)
1348                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid && track[j].stream)
1349                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1350                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1351         } else {
1352             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1353                                  tags[i].target.type);
1354         }
1355     }
1356 }
1357
1358 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1359                                          int idx)
1360 {
1361     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1362     uint32_t level_up       = matroska->level_up;
1363     uint32_t saved_id       = matroska->current_id;
1364     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1365     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1366     MatroskaLevel level;
1367     int64_t offset;
1368     int ret = 0;
1369
1370     if (idx >= seekhead_list->nb_elem            ||
1371         seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD ||
1372         seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1373         return 0;
1374
1375     /* seek */
1376     offset = seekhead[idx].pos + matroska->segment_start;
1377     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1378         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1379          * a dummy. This is a crude hack. */
1380         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1381             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1382                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1383                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1384             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1385         } else {
1386             level.start  = 0;
1387             level.length = (uint64_t) -1;
1388             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1389             matroska->num_levels++;
1390             matroska->current_id                   = 0;
1391
1392             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1393
1394             /* remove dummy level */
1395             while (matroska->num_levels) {
1396                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1397                 if (length == (uint64_t) -1)
1398                     break;
1399             }
1400         }
1401     }
1402     /* seek back */
1403     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1404     matroska->level_up   = level_up;
1405     matroska->current_id = saved_id;
1406
1407     return ret;
1408 }
1409
1410 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1411 {
1412     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1413     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1414     int i;
1415     int nb_elem;
1416
1417     // we should not do any seeking in the streaming case
1418     if (!matroska->ctx->pb->seekable ||
1419         (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX))
1420         return;
1421
1422     // do not read entries that are added while parsing seekhead entries
1423     nb_elem = seekhead_list->nb_elem;
1424
1425     for (i = 0; i < nb_elem; i++) {
1426         MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1427         if (seekhead[i].pos <= before_pos)
1428             continue;
1429
1430         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1431         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES) {
1432             matroska->cues_parsing_deferred = 1;
1433             continue;
1434         }
1435
1436         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0) {
1437             // mark index as broken
1438             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1439             break;
1440         }
1441     }
1442     if (nb_elem != seekhead_list->nb_elem) {
1443         avpriv_request_sample(matroska->ctx, "recursive SeekHead elements");
1444     }
1445 }
1446
1447 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1448 {
1449     EbmlList *index_list;
1450     MatroskaIndex *index;
1451     int index_scale = 1;
1452     int i, j;
1453
1454     index_list = &matroska->index;
1455     index      = index_list->elem;
1456     if (index_list->nb_elem &&
1457         index[0].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1458         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Working around broken index.\n");
1459         index_scale = matroska->time_scale;
1460     }
1461     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1462         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1463         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1464         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1465             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1466                                                               pos[j].track);
1467             if (track && track->stream)
1468                 av_add_index_entry(track->stream,
1469                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1470                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1471                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1472         }
1473     }
1474 }
1475
1476 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1477     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1478     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1479     int i;
1480
1481     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
1482         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
1483             break;
1484     av_assert1(i <= seekhead_list->nb_elem);
1485
1486     if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0)
1487        matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1488     matroska_add_index_entries(matroska);
1489 }
1490
1491 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1492 {
1493     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1494     int profile;
1495
1496     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1497         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1498             break;
1499     return profile + 1;
1500 }
1501
1502 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1503 {
1504     int sri;
1505
1506     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1507         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1508             break;
1509     return sri;
1510 }
1511
1512 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1513 {
1514     char buffer[32];
1515     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1516     time_t creation_time = date_utc / 1000000000 + 978307200;
1517     struct tm tmpbuf, *ptm = gmtime_r(&creation_time, &tmpbuf);
1518     if (!ptm) return;
1519     if (strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", ptm))
1520         av_dict_set(metadata, "creation_time", buffer, 0);
1521 }
1522
1523 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1524                                MatroskaTrack *track,
1525                                int *offset)
1526 {
1527     AVStream *st = track->stream;
1528     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1529     int size   = track->codec_priv.size;
1530
1531     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1532         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1533         track->codec_priv.size = 0;
1534         return 0;
1535     }
1536     *offset = 8;
1537     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1538
1539     p    += track->codec_priv.size;
1540     size -= track->codec_priv.size;
1541
1542     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1543     while (size >= 4) {
1544         int block_last, block_type, block_size;
1545
1546         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1547
1548         p    += 4;
1549         size -= 4;
1550         if (block_size > size)
1551             return 0;
1552
1553         /* check for the channel mask */
1554         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1555             AVDictionary *dict = NULL;
1556             AVDictionaryEntry *chmask;
1557
1558             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1559             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1560             if (chmask) {
1561                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1562                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1563                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1564                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1565                 } else
1566                     st->codec->channel_layout = mask;
1567             }
1568             av_dict_free(&dict);
1569         }
1570
1571         p    += block_size;
1572         size -= block_size;
1573     }
1574
1575     return 0;
1576 }
1577
1578 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
1579 {
1580     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1581     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1582     AVStream *st;
1583     int i, j, ret;
1584     int k;
1585
1586     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1587         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1588         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1589         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1590         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1591         uint8_t *extradata = NULL;
1592         int extradata_size = 0;
1593         int extradata_offset = 0;
1594         uint32_t fourcc = 0;
1595         AVIOContext b;
1596         char* key_id_base64 = NULL;
1597         int bit_depth = -1;
1598
1599         /* Apply some sanity checks. */
1600         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1601             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1602             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
1603             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
1604             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1605                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1606                    track->type);
1607             continue;
1608         }
1609         if (!track->codec_id)
1610             continue;
1611
1612         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1613             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1614                 track->default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
1615             if (track->video.display_width == -1)
1616                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1617             if (track->video.display_height == -1)
1618                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1619             if (track->video.color_space.size == 4)
1620                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
1621         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1622             if (!track->audio.out_samplerate)
1623                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1624         }
1625         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1626             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1627                    "Multiple combined encodings not supported");
1628         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1629             if (encodings[0].type) {
1630                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
1631                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
1632                        metadata tag. */
1633                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
1634                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
1635                     if (key_id_base64 == NULL)
1636                         return AVERROR(ENOMEM);
1637
1638                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
1639                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
1640                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
1641                 } else {
1642                     encodings[0].scope = 0;
1643                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1644                            "Unsupported encoding type");
1645                 }
1646             } else if (
1647 #if CONFIG_ZLIB
1648                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
1649 #endif
1650 #if CONFIG_BZLIB
1651                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1652 #endif
1653 #if CONFIG_LZO
1654                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
1655 #endif
1656                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
1657                 encodings[0].scope = 0;
1658                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1659                        "Unsupported encoding type");
1660             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
1661                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1662                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1663                                                  &track->codec_priv.size,
1664                                                  track);
1665                 if (ret < 0) {
1666                     track->codec_priv.data = NULL;
1667                     track->codec_priv.size = 0;
1668                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1669                            "Failed to decode codec private data\n");
1670                 }
1671
1672                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1673                     av_free(codec_priv);
1674             }
1675         }
1676
1677         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
1678             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1679                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
1680                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
1681                 break;
1682             }
1683         }
1684
1685         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
1686         if (!st) {
1687             av_free(key_id_base64);
1688             return AVERROR(ENOMEM);
1689         }
1690
1691         if (key_id_base64) {
1692             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
1693             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64, 0);
1694             av_freep(&key_id_base64);
1695         }
1696
1697         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
1698              track->codec_priv.size >= 40               &&
1699             track->codec_priv.data) {
1700             track->ms_compat    = 1;
1701             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
1702             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
1703             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
1704                                                   fourcc);
1705             if (!codec_id)
1706                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
1707                                                   fourcc);
1708             extradata_offset    = 40;
1709         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
1710                    track->codec_priv.size >= 14         &&
1711                    track->codec_priv.data) {
1712             int ret;
1713             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1714                               track->codec_priv.size,
1715                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1716             ret = ff_get_wav_header(&b, st->codec, track->codec_priv.size, 0);
1717             if (ret < 0)
1718                 return ret;
1719             codec_id         = st->codec->codec_id;
1720             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
1721         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
1722                    && (track->codec_priv.size >= 86)
1723                    && (track->codec_priv.data)) {
1724             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
1725             codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
1726             if (ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
1727                 fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1728                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
1729             }
1730         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
1731                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
1732                    (track->codec_priv.data)) {
1733             fourcc   = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
1734             codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
1735             if (ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
1736                 fourcc   = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1737                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
1738             }
1739             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI "))
1740                 codec_id = AV_CODEC_ID_SVQ3;
1741         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
1742             switch (track->audio.bitdepth) {
1743             case  8:
1744                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1745                 break;
1746             case 24:
1747                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
1748                 break;
1749             case 32:
1750                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
1751                 break;
1752             }
1753         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
1754             switch (track->audio.bitdepth) {
1755             case  8:
1756                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1757                 break;
1758             case 24:
1759                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
1760                 break;
1761             case 32:
1762                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
1763                 break;
1764             }
1765         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
1766                    track->audio.bitdepth == 64) {
1767             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
1768         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
1769             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
1770             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
1771             extradata   = av_mallocz(5 + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1772             if (!extradata)
1773                 return AVERROR(ENOMEM);
1774             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
1775             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
1776             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
1777                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
1778                 extradata[2]   = 0x56;
1779                 extradata[3]   = 0xE5;
1780                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
1781                 extradata_size = 5;
1782             } else
1783                 extradata_size = 2;
1784         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
1785             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
1786              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
1787              * decoder expects manually. */
1788             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
1789             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
1790                                         FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1791             if (!extradata)
1792                 return AVERROR(ENOMEM);
1793             AV_WB32(extradata, extradata_size);
1794             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
1795             AV_WB32(&extradata[8], 0);
1796             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
1797                    track->codec_priv.size);
1798         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
1799             extradata_size = 30;
1800             extradata      = av_mallocz(extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1801             if (!extradata)
1802                 return AVERROR(ENOMEM);
1803             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
1804                               NULL, NULL, NULL, NULL);
1805             avio_write(&b, "TTA1", 4);
1806             avio_wl16(&b, 1);
1807             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
1808             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
1809             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
1810                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1811             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
1812             avio_wl32(&b, av_rescale((matroska->duration * matroska->time_scale),
1813                                      track->audio.out_samplerate,
1814                                      AV_TIME_BASE * 1000));
1815         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
1816                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
1817                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
1818                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
1819             extradata_offset = 26;
1820         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
1821             track->audio.out_samplerate = 8000;
1822             track->audio.channels       = 1;
1823         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
1824                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
1825                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
1826                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
1827                       && track->codec_priv.data) {
1828             int flavor;
1829
1830             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1831                               track->codec_priv.size,
1832                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1833             avio_skip(&b, 22);
1834             flavor                       = avio_rb16(&b);
1835             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
1836             avio_skip(&b, 12);
1837             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
1838             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
1839             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
1840             if (flavor                        < 0 ||
1841                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
1842                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
1843                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
1844                 track->audio.sub_packet_size <= 0)
1845                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1846             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
1847                                                track->audio.frame_size);
1848             if (!track->audio.buf)
1849                 return AVERROR(ENOMEM);
1850             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1851                 st->codec->block_align = track->audio.coded_framesize;
1852                 track->codec_priv.size = 0;
1853             } else {
1854                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
1855                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
1856                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
1857                     st->codec->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
1858                 }
1859                 st->codec->block_align = track->audio.sub_packet_size;
1860                 extradata_offset       = 78;
1861             }
1862         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
1863             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
1864             if (ret < 0)
1865                 return ret;
1866         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
1867             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1868         }
1869         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
1870
1871         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
1872             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1873                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
1874
1875         if (track->time_scale < 0.01)
1876             track->time_scale = 1.0;
1877         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
1878                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
1879
1880         /* convert the delay from ns to the track timebase */
1881         track->codec_delay = av_rescale_q(track->codec_delay,
1882                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
1883                                           st->time_base);
1884
1885         st->codec->codec_id = codec_id;
1886
1887         if (strcmp(track->language, "und"))
1888             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
1889         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
1890
1891         if (track->flag_default)
1892             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
1893         if (track->flag_forced)
1894             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
1895
1896         if (!st->codec->extradata) {
1897             if (extradata) {
1898                 st->codec->extradata      = extradata;
1899                 st->codec->extradata_size = extradata_size;
1900             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
1901                 if (ff_alloc_extradata(st->codec, track->codec_priv.size))
1902                     return AVERROR(ENOMEM);
1903                 memcpy(st->codec->extradata,
1904                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
1905                        track->codec_priv.size);
1906             }
1907         }
1908
1909         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1910             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
1911
1912             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1913             st->codec->codec_tag  = fourcc;
1914             if (bit_depth >= 0)
1915                 st->codec->bits_per_coded_sample = bit_depth;
1916             st->codec->width      = track->video.pixel_width;
1917             st->codec->height     = track->video.pixel_height;
1918             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
1919                       &st->sample_aspect_ratio.den,
1920                       st->codec->height * track->video.display_width,
1921                       st->codec->width  * track->video.display_height,
1922                       255);
1923             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
1924                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1925
1926             if (track->default_duration) {
1927                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
1928                           1000000000, track->default_duration, 30000);
1929 #if FF_API_R_FRAME_RATE
1930                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
1931                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
1932                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
1933 #endif
1934             }
1935
1936             /* export stereo mode flag as metadata tag */
1937             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
1938                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
1939
1940             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
1941             if (track->video.alpha_mode)
1942                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
1943
1944             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
1945             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
1946                 char buf[32];
1947                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
1948                     continue;
1949                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
1950                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
1951                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
1952                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid) {
1953                         av_dict_set(&s->streams[k]->metadata,
1954                                     "stereo_mode", buf, 0);
1955                         break;
1956                     }
1957             }
1958             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
1959             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
1960                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
1961                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
1962                 if (ret < 0)
1963                     return ret;
1964             }
1965         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1966             st->codec->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
1967             st->codec->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
1968             st->codec->channels    = track->audio.channels;
1969             if (!st->codec->bits_per_coded_sample)
1970                 st->codec->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
1971             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
1972                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1973             if (track->codec_delay > 0) {
1974                 st->codec->delay = av_rescale_q(track->codec_delay,
1975                                                 st->time_base,
1976                                                 (AVRational){1, st->codec->sample_rate});
1977             }
1978             if (track->seek_preroll > 0) {
1979                 av_codec_set_seek_preroll(st->codec,
1980                                           av_rescale_q(track->seek_preroll,
1981                                                        (AVRational){1, 1000000000},
1982                                                        (AVRational){1, st->codec->sample_rate}));
1983             }
1984         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
1985             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1986
1987             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
1988                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
1989             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
1990                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
1991             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
1992                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
1993             }
1994         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1995             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1996             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ASS)
1997                 matroska->contains_ssa = 1;
1998         }
1999     }
2000
2001     return 0;
2002 }
2003
2004 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2005 {
2006     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2007     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2008     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2009     MatroskaAttachment *attachments;
2010     MatroskaChapter *chapters;
2011     uint64_t max_start = 0;
2012     int64_t pos;
2013     Ebml ebml = { 0 };
2014     int i, j, res;
2015
2016     matroska->ctx = s;
2017
2018     /* First read the EBML header. */
2019     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) ||
2020         ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2021         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2022         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2023         ebml.doctype_version > 3                 ||
2024         !ebml.doctype) {
2025         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2026                "EBML header using unsupported features\n"
2027                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2028                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2029         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2030         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2031     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2032         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2033                "EBML header using unsupported features\n"
2034                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2035                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2036     }
2037     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2038         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2039             break;
2040     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2041         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2042         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2043             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2044             return AVERROR_INVALIDDATA;
2045         }
2046     }
2047     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2048
2049     /* The next thing is a segment. */
2050     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2051     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2052     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
2053     while (res != 1) {
2054         res = matroska_resync(matroska, pos);
2055         if (res < 0)
2056             return res;
2057         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2058         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2059     }
2060     matroska_execute_seekhead(matroska);
2061
2062     if (!matroska->time_scale)
2063         matroska->time_scale = 1000000;
2064     if (matroska->duration)
2065         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2066                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2067     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2068     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2069
2070     if (matroska->date_utc.size == 8)
2071         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2072
2073     res = matroska_parse_tracks(s);
2074     if (res < 0)
2075         return res;
2076
2077     attachments = attachments_list->elem;
2078     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2079         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2080               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2081             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2082         } else {
2083             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2084             if (!st)
2085                 break;
2086             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2087             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2088             st->codec->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2089             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2090             if (ff_alloc_extradata(st->codec, attachments[j].bin.size))
2091                 break;
2092             memcpy(st->codec->extradata, attachments[j].bin.data,
2093                    attachments[j].bin.size);
2094
2095             for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2096                 if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2097                              strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
2098                     st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
2099                     break;
2100                 }
2101             }
2102             attachments[j].stream = st;
2103         }
2104     }
2105
2106     chapters = chapters_list->elem;
2107     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2108         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2109             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2110             chapters[i].chapter =
2111                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2112                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2113                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2114                                    chapters[i].title);
2115             if (chapters[i].chapter) {
2116                 av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
2117                             "title", chapters[i].title, 0);
2118             }
2119             max_start = chapters[i].start;
2120         }
2121
2122     matroska_add_index_entries(matroska);
2123
2124     matroska_convert_tags(s);
2125
2126     return 0;
2127 }
2128
2129 /*
2130  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2131  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2132  */
2133 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2134                                    AVPacket *pkt)
2135 {
2136     if (matroska->num_packets > 0) {
2137         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
2138         av_freep(&matroska->packets[0]);
2139         if (matroska->num_packets > 1) {
2140             void *newpackets;
2141             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
2142                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
2143             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
2144                                     (matroska->num_packets - 1) *
2145                                     sizeof(AVPacket *));
2146             if (newpackets)
2147                 matroska->packets = newpackets;
2148         } else {
2149             av_freep(&matroska->packets);
2150             matroska->prev_pkt = NULL;
2151         }
2152         matroska->num_packets--;
2153         return 0;
2154     }
2155
2156     return -1;
2157 }
2158
2159 /*
2160  * Free all packets in our internal queue.
2161  */
2162 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
2163 {
2164     matroska->prev_pkt = NULL;
2165     if (matroska->packets) {
2166         int n;
2167         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
2168             av_free_packet(matroska->packets[n]);
2169             av_freep(&matroska->packets[n]);
2170         }
2171         av_freep(&matroska->packets);
2172         matroska->num_packets = 0;
2173     }
2174 }
2175
2176 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2177                                 int *buf_size, int type,
2178                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2179 {
2180     int res = 0, n, size = *buf_size;
2181     uint8_t *data = *buf;
2182     uint32_t *lace_size;
2183
2184     if (!type) {
2185         *laces    = 1;
2186         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
2187         if (!*lace_buf)
2188             return AVERROR(ENOMEM);
2189
2190         *lace_buf[0] = size;
2191         return 0;
2192     }
2193
2194     av_assert0(size > 0);
2195     *laces    = *data + 1;
2196     data     += 1;
2197     size     -= 1;
2198     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
2199     if (!lace_size)
2200         return AVERROR(ENOMEM);
2201
2202     switch (type) {
2203     case 0x1: /* Xiph lacing */
2204     {
2205         uint8_t temp;
2206         uint32_t total = 0;
2207         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2208             while (1) {
2209                 if (size <= total) {
2210                     res = AVERROR_INVALIDDATA;
2211                     break;
2212                 }
2213                 temp          = *data;
2214                 total        += temp;
2215                 lace_size[n] += temp;
2216                 data         += 1;
2217                 size         -= 1;
2218                 if (temp != 0xff)
2219                     break;
2220             }
2221         }
2222         if (size <= total) {
2223             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2224             break;
2225         }
2226
2227         lace_size[n] = size - total;
2228         break;
2229     }
2230
2231     case 0x2: /* fixed-size lacing */
2232         if (size % (*laces)) {
2233             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2234             break;
2235         }
2236         for (n = 0; n < *laces; n++)
2237             lace_size[n] = size / *laces;
2238         break;
2239
2240     case 0x3: /* EBML lacing */
2241     {
2242         uint64_t num;
2243         uint64_t total;
2244         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
2245         if (n < 0 || num > INT_MAX) {
2246             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2247                    "EBML block data error\n");
2248             res = n<0 ? n : AVERROR_INVALIDDATA;
2249             break;
2250         }
2251         data += n;
2252         size -= n;
2253         total = lace_size[0] = num;
2254         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2255             int64_t snum;
2256             int r;
2257             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2258             if (r < 0 || lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX) {
2259                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2260                        "EBML block data error\n");
2261                 res = r<0 ? r : AVERROR_INVALIDDATA;
2262                 break;
2263             }
2264             data        += r;
2265             size        -= r;
2266             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2267             total       += lace_size[n];
2268         }
2269         if (size <= total) {
2270             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2271             break;
2272         }
2273         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2274         break;
2275     }
2276     }
2277
2278     *buf      = data;
2279     *lace_buf = lace_size;
2280     *buf_size = size;
2281
2282     return res;
2283 }
2284
2285 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2286                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2287                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2288                                    int64_t pos)
2289 {
2290     int a = st->codec->block_align;
2291     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2292     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2293     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2294     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2295     int w   = track->audio.frame_size;
2296     int x;
2297
2298     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2299         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2300             track->audio.buf_timecode = timecode;
2301         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2302             if (size < cfs * h / 2) {
2303                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2304                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2305                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2306             }
2307             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2308                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2309                        data + x * cfs, cfs);
2310         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2311             if (size < w) {
2312                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2313                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2314                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2315             }
2316             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2317         } else {
2318             if (size < sps * w / sps || h<=0 || w%sps) {
2319                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2320                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2321                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2322             }
2323             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2324                 memcpy(track->audio.buf +
2325                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2326                        data + x * sps, sps);
2327         }
2328
2329         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2330             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2331                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2332             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2333             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2334         }
2335     }
2336
2337     while (track->audio.pkt_cnt) {
2338         int ret;
2339         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2340         if (!pkt)
2341             return AVERROR(ENOMEM);
2342
2343         ret = av_new_packet(pkt, a);
2344         if (ret < 0) {
2345             av_free(pkt);
2346             return ret;
2347         }
2348         memcpy(pkt->data,
2349                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
2350                a);
2351         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
2352         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2353         pkt->pos                  = pos;
2354         pkt->stream_index         = st->index;
2355         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2356     }
2357
2358     return 0;
2359 }
2360
2361 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
2362 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
2363                                   uint8_t **pdst, int *size)
2364 {
2365     uint8_t *dst = NULL;
2366     int dstlen   = 0;
2367     int srclen   = *size;
2368     uint32_t samples;
2369     uint16_t ver;
2370     int ret, offset = 0;
2371
2372     if (srclen < 12 || track->stream->codec->extradata_size < 2)
2373         return AVERROR_INVALIDDATA;
2374
2375     ver = AV_RL16(track->stream->codec->extradata);
2376
2377     samples = AV_RL32(src);
2378     src    += 4;
2379     srclen -= 4;
2380
2381     while (srclen >= 8) {
2382         int multiblock;
2383         uint32_t blocksize;
2384         uint8_t *tmp;
2385
2386         uint32_t flags = AV_RL32(src);
2387         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2388         src    += 8;
2389         srclen -= 8;
2390
2391         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2392         if (multiblock) {
2393             if (srclen < 4) {
2394                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2395                 goto fail;
2396             }
2397             blocksize = AV_RL32(src);
2398             src      += 4;
2399             srclen   -= 4;
2400         } else
2401             blocksize = srclen;
2402
2403         if (blocksize > srclen) {
2404             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2405             goto fail;
2406         }
2407
2408         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2409         if (!tmp) {
2410             ret = AVERROR(ENOMEM);
2411             goto fail;
2412         }
2413         dst     = tmp;
2414         dstlen += blocksize + 32;
2415
2416         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
2417         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
2418         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
2419         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
2420         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
2421         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
2422         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
2423         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
2424         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
2425         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
2426
2427         src    += blocksize;
2428         srclen -= blocksize;
2429         offset += blocksize + 32;
2430     }
2431
2432     *pdst = dst;
2433     *size = dstlen;
2434
2435     return 0;
2436
2437 fail:
2438     av_freep(&dst);
2439     return ret;
2440 }
2441
2442 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
2443                                  MatroskaTrack *track,
2444                                  AVStream *st,
2445                                  uint8_t *data, int data_len,
2446                                  uint64_t timecode,
2447                                  uint64_t duration,
2448                                  int64_t pos)
2449 {
2450     AVPacket *pkt;
2451     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
2452     int id_len, settings_len, text_len;
2453     uint8_t *p, *q;
2454     int err;
2455
2456     if (data_len <= 0)
2457         return AVERROR_INVALIDDATA;
2458
2459     p = data;
2460     q = data + data_len;
2461
2462     id = p;
2463     id_len = -1;
2464     while (p < q) {
2465         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
2466             id_len = p - id;
2467             if (*p == '\r')
2468                 p++;
2469             break;
2470         }
2471         p++;
2472     }
2473
2474     if (p >= q || *p != '\n')
2475         return AVERROR_INVALIDDATA;
2476     p++;
2477
2478     settings = p;
2479     settings_len = -1;
2480     while (p < q) {
2481         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
2482             settings_len = p - settings;
2483             if (*p == '\r')
2484                 p++;
2485             break;
2486         }
2487         p++;
2488     }
2489
2490     if (p >= q || *p != '\n')
2491         return AVERROR_INVALIDDATA;
2492     p++;
2493
2494     text = p;
2495     text_len = q - p;
2496     while (text_len > 0) {
2497         const int len = text_len - 1;
2498         const uint8_t c = p[len];
2499         if (c != '\r' && c != '\n')
2500             break;
2501         text_len = len;
2502     }
2503
2504     if (text_len <= 0)
2505         return AVERROR_INVALIDDATA;
2506
2507     pkt = av_mallocz(sizeof(*pkt));
2508     if (!pkt)
2509         return AVERROR(ENOMEM);
2510     err = av_new_packet(pkt, text_len);
2511     if (err < 0) {
2512         av_free(pkt);
2513         return AVERROR(err);
2514     }
2515
2516     memcpy(pkt->data, text, text_len);
2517
2518     if (id_len > 0) {
2519         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
2520                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
2521                                       id_len);
2522         if (!buf) {
2523             av_free(pkt);
2524             return AVERROR(ENOMEM);
2525         }
2526         memcpy(buf, id, id_len);
2527     }
2528
2529     if (settings_len > 0) {
2530         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
2531                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
2532                                       settings_len);
2533         if (!buf) {
2534             av_free(pkt);
2535             return AVERROR(ENOMEM);
2536         }
2537         memcpy(buf, settings, settings_len);
2538     }
2539
2540     // Do we need this for subtitles?
2541     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
2542
2543     pkt->stream_index = st->index;
2544     pkt->pts = timecode;
2545
2546     // Do we need this for subtitles?
2547     // pkt->dts = timecode;
2548
2549     pkt->duration = duration;
2550     pkt->pos = pos;
2551
2552     dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2553     matroska->prev_pkt = pkt;
2554
2555     return 0;
2556 }
2557
2558 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2559                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2560                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2561                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
2562                                 int64_t pos, int is_keyframe,
2563                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
2564                                 int64_t discard_padding)
2565 {
2566     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2567     uint8_t *pkt_data = data;
2568     int offset = 0, res;
2569     AVPacket *pkt;
2570
2571     if (encodings && !encodings->type && encodings->scope & 1) {
2572         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2573         if (res < 0)
2574             return res;
2575     }
2576
2577     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
2578         uint8_t *wv_data;
2579         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
2580         if (res < 0) {
2581             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2582                    "Error parsing a wavpack block.\n");
2583             goto fail;
2584         }
2585         if (pkt_data != data)
2586             av_freep(&pkt_data);
2587         pkt_data = wv_data;
2588     }
2589
2590     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES &&
2591         AV_RB32(&data[4]) != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'))
2592         offset = 8;
2593
2594     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2595     if (!pkt)
2596         return AVERROR(ENOMEM);
2597     /* XXX: prevent data copy... */
2598     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
2599         av_free(pkt);
2600         res = AVERROR(ENOMEM);
2601         goto fail;
2602     }
2603
2604     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && offset == 8) {
2605         uint8_t *buf = pkt->data;
2606         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
2607         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
2608     }
2609
2610     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
2611
2612     if (pkt_data != data)
2613         av_freep(&pkt_data);
2614
2615     pkt->flags        = is_keyframe;
2616     pkt->stream_index = st->index;
2617
2618     if (additional_size > 0) {
2619         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
2620                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
2621                                                      additional_size + 8);
2622         if (!side_data) {
2623             av_free_packet(pkt);
2624             av_free(pkt);
2625             return AVERROR(ENOMEM);
2626         }
2627         AV_WB64(side_data, additional_id);
2628         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
2629     }
2630
2631     if (discard_padding) {
2632         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
2633                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
2634                                                      10);
2635         if (!side_data) {
2636             av_free_packet(pkt);
2637             av_free(pkt);
2638             return AVERROR(ENOMEM);
2639         }
2640         AV_WL32(side_data, 0);
2641         AV_WL32(side_data + 4, av_rescale_q(discard_padding,
2642                                             (AVRational){1, 1000000000},
2643                                             (AVRational){1, st->codec->sample_rate}));
2644     }
2645
2646     if (track->ms_compat)
2647         pkt->dts = timecode;
2648     else
2649         pkt->pts = timecode;
2650     pkt->pos = pos;
2651     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
2652         /*
2653          * For backward compatibility.
2654          * Historically, we have put subtitle duration
2655          * in convergence_duration, on the off chance
2656          * that the time_scale is less than 1us, which
2657          * could result in a 32bit overflow on the
2658          * normal duration field.
2659          */
2660         pkt->convergence_duration = lace_duration;
2661     }
2662
2663     if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE ||
2664         lace_duration <= INT_MAX) {
2665         /*
2666          * For non subtitle tracks, just store the duration
2667          * as normal.
2668          *
2669          * If it's a subtitle track and duration value does
2670          * not overflow a uint32, then also store it normally.
2671          */
2672         pkt->duration = lace_duration;
2673     }
2674
2675     dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2676     matroska->prev_pkt = pkt;
2677
2678     return 0;
2679
2680 fail:
2681     if (pkt_data != data)
2682         av_freep(&pkt_data);
2683     return res;
2684 }
2685
2686 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
2687                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
2688                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
2689                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
2690                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
2691 {
2692     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2693     MatroskaTrack *track;
2694     int res = 0;
2695     AVStream *st;
2696     int16_t block_time;
2697     uint32_t *lace_size = NULL;
2698     int n, flags, laces = 0;
2699     uint64_t num;
2700     int trust_default_duration = 1;
2701
2702     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
2703         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
2704         return n;
2705     }
2706     data += n;
2707     size -= n;
2708
2709     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
2710     if (!track || !track->stream) {
2711         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2712                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
2713         return AVERROR_INVALIDDATA;
2714     } else if (size <= 3)
2715         return 0;
2716     st = track->stream;
2717     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
2718         return res;
2719     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
2720
2721     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
2722     data      += 2;
2723     flags      = *data++;
2724     size      -= 3;
2725     if (is_keyframe == -1)
2726         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
2727
2728     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
2729         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
2730         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay;
2731         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2732             timecode < track->end_timecode)
2733             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
2734         if (is_keyframe)
2735             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
2736                                AVINDEX_KEYFRAME);
2737     }
2738
2739     if (matroska->skip_to_keyframe &&
2740         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2741         if (timecode < matroska->skip_to_timecode)
2742             return res;
2743         if (is_keyframe)
2744             matroska->skip_to_keyframe = 0;
2745         else if (!st->skip_to_keyframe) {
2746             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
2747             matroska->skip_to_keyframe = 0;
2748         }
2749     }
2750
2751     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
2752                                &lace_size, &laces);
2753
2754     if (res)
2755         goto end;
2756
2757     if (track->audio.samplerate == 8000) {
2758         // If this is needed for more codecs, then add them here
2759         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
2760             if (track->audio.samplerate != st->codec->sample_rate || !st->codec->frame_size)
2761                 trust_default_duration = 0;
2762         }
2763     }
2764
2765     if (!block_duration && trust_default_duration)
2766         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
2767
2768     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
2769         track->end_timecode =
2770             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
2771
2772     for (n = 0; n < laces; n++) {
2773         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
2774
2775         if (lace_size[n] > size) {
2776             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid packet size\n");
2777             break;
2778         }
2779
2780         if ((st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2781              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2782              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
2783              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
2784             st->codec->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
2785             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
2786                                           lace_size[n],
2787                                           timecode, pos);
2788             if (res)
2789                 goto end;
2790
2791         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2792             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
2793                                         data, lace_size[n],
2794                                         timecode, lace_duration,
2795                                         pos);
2796             if (res)
2797                 goto end;
2798         } else {
2799             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
2800                                        timecode, lace_duration, pos,
2801                                        !n ? is_keyframe : 0,
2802                                        additional, additional_id, additional_size,
2803                                        discard_padding);
2804             if (res)
2805                 goto end;
2806         }
2807
2808         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2809             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
2810         data += lace_size[n];
2811         size -= lace_size[n];
2812     }
2813
2814 end:
2815     av_free(lace_size);
2816     return res;
2817 }
2818
2819 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
2820 {
2821     EbmlList *blocks_list;
2822     MatroskaBlock *blocks;
2823     int i, res;
2824     res = ebml_parse(matroska,
2825                      matroska_cluster_incremental_parsing,
2826                      &matroska->current_cluster);
2827     if (res == 1) {
2828         /* New Cluster */
2829         if (matroska->current_cluster_pos)
2830             ebml_level_end(matroska);
2831         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2832         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
2833         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
2834         matroska->current_cluster_pos        = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2835         matroska->prev_pkt                   = NULL;
2836         /* sizeof the ID which was already read */
2837         if (matroska->current_id)
2838             matroska->current_cluster_pos -= 4;
2839         res = ebml_parse(matroska,
2840                          matroska_clusters_incremental,
2841                          &matroska->current_cluster);
2842         /* Try parsing the block again. */
2843         if (res == 1)
2844             res = ebml_parse(matroska,
2845                              matroska_cluster_incremental_parsing,
2846                              &matroska->current_cluster);
2847     }
2848
2849     if (!res &&
2850         matroska->current_cluster_num_blocks <
2851         matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
2852         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
2853         blocks      = blocks_list->elem;
2854
2855         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
2856         i                                    = blocks_list->nb_elem - 1;
2857         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2858             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2859             uint8_t* additional = blocks[i].additional.size > 0 ?
2860                                     blocks[i].additional.data : NULL;
2861             if (!blocks[i].non_simple)
2862                 blocks[i].duration = 0;
2863             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2864                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2865                                        matroska->current_cluster.timecode,
2866                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
2867                                        additional, blocks[i].additional_id,
2868                                        blocks[i].additional.size,
2869                                        matroska->current_cluster_pos,
2870                                        blocks[i].discard_padding);
2871         }
2872     }
2873
2874     return res;
2875 }
2876
2877 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
2878 {
2879     MatroskaCluster cluster = { 0 };
2880     EbmlList *blocks_list;
2881     MatroskaBlock *blocks;
2882     int i, res;
2883     int64_t pos;
2884
2885     if (!matroska->contains_ssa)
2886         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
2887     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2888     matroska->prev_pkt = NULL;
2889     if (matroska->current_id)
2890         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
2891     res         = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
2892     blocks_list = &cluster.blocks;
2893     blocks      = blocks_list->elem;
2894     for (i = 0; i < blocks_list->nb_elem; i++)
2895         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2896             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2897             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2898                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2899                                        cluster.timecode, blocks[i].duration,
2900                                        is_keyframe, NULL, 0, 0, pos,
2901                                        blocks[i].discard_padding);
2902         }
2903     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
2904     return res;
2905 }
2906
2907 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
2908 {
2909     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2910
2911     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2912         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2913         if (matroska->done)
2914             return AVERROR_EOF;
2915         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2916             matroska_resync(matroska, pos);
2917     }
2918
2919     return 0;
2920 }
2921
2922 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
2923                               int64_t timestamp, int flags)
2924 {
2925     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2926     MatroskaTrack *tracks = NULL;
2927     AVStream *st = s->streams[stream_index];
2928     int i, index, index_sub, index_min;
2929
2930     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
2931     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
2932         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
2933         matroska_parse_cues(matroska);
2934     }
2935
2936     if (!st->nb_index_entries)
2937         goto err;
2938     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
2939
2940     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
2941         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
2942                   SEEK_SET);
2943         matroska->current_id = 0;
2944         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
2945             matroska_clear_queue(matroska);
2946             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2947                 break;
2948         }
2949     }
2950
2951     matroska_clear_queue(matroska);
2952     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
2953         goto err;
2954
2955     index_min = index;
2956     tracks = matroska->tracks.elem;
2957     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2958         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
2959         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
2960         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
2961         tracks[i].end_timecode         = 0;
2962         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2963             tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
2964             index_sub = av_index_search_timestamp(
2965                 tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp,
2966                 AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
2967             while (index_sub >= 0 &&
2968                   index_min > 0 &&
2969                   tracks[i].stream->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos &&
2970                   st->index_entries[index].timestamp - tracks[i].stream->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000 / matroska->time_scale)
2971                 index_min--;
2972         }
2973     }
2974
2975     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
2976     matroska->current_id       = 0;
2977     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
2978         st->skip_to_keyframe = 0;
2979         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
2980     } else {
2981         st->skip_to_keyframe = 1;
2982         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
2983     }
2984     matroska->skip_to_keyframe = 1;
2985     matroska->done             = 0;
2986     matroska->num_levels       = 0;
2987     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
2988     return 0;
2989 err:
2990     // slightly hackish but allows proper fallback to
2991     // the generic seeking code.
2992     matroska_clear_queue(matroska);
2993     matroska->current_id = 0;
2994     st->skip_to_keyframe =
2995     matroska->skip_to_keyframe = 0;
2996     matroska->done = 0;
2997     matroska->num_levels = 0;
2998     return -1;
2999 }
3000
3001 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3002 {
3003     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3004     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3005     int n;
3006
3007     matroska_clear_queue(matroska);
3008
3009     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3010         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3011             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3012     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
3013     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3014
3015     return 0;
3016 }
3017
3018 typedef struct {
3019     int64_t start_time_ns;
3020     int64_t end_time_ns;
3021     int64_t start_offset;
3022     int64_t end_offset;
3023 } CueDesc;
3024
3025 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding the
3026  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3027  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3028  */
3029 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3030     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3031     CueDesc cue_desc;
3032     int i;
3033     int nb_index_entries = s->streams[0]->nb_index_entries;
3034     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->index_entries;
3035     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3036     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3037         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3038             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3039             break;
3040         }
3041     }
3042     --i;
3043     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3044     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3045     if (i != nb_index_entries - 1) {
3046         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3047         cue_desc.end_offset = index_entries[i + 1].pos - matroska->segment_start;
3048     } else {
3049         cue_desc.end_time_ns = matroska->duration * matroska->time_scale;
3050         // FIXME: this needs special handling for files where Cues appear
3051         // before Clusters. the current logic assumes Cues appear after
3052         // Clusters.
3053         cue_desc.end_offset = cues_start - matroska->segment_start;
3054     }
3055     return cue_desc;
3056 }
3057
3058 static int webm_clusters_start_with_keyframe(AVFormatContext *s)
3059 {
3060     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3061     int64_t cluster_pos, before_pos;
3062     int index, rv = 1;
3063     if (s->streams[0]->nb_index_entries <= 0) return 0;
3064     // seek to the first cluster using cues.
3065     index = av_index_search_timestamp(s->streams[0], 0, 0);
3066     if (index < 0)  return 0;
3067     cluster_pos = s->streams[0]->index_entries[index].pos;
3068     before_pos = avio_tell(s->pb);
3069     while (1) {
3070         int64_t cluster_id = 0, cluster_length = 0;
3071         AVPacket *pkt;
3072         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3073         // read cluster id and length
3074         ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cluster_id);
3075         ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cluster_length);
3076         if (cluster_id != 0xF43B675) { // done with all clusters
3077             break;
3078         }
3079         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3080         matroska->current_id = 0;
3081         matroska_clear_queue(matroska);
3082         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 ||
3083             matroska->num_packets <= 0) {
3084             break;
3085         }
3086         pkt = matroska->packets[0];
3087         cluster_pos += cluster_length + 12; // 12 is the offset of the cluster id and length.
3088         if (!(pkt->flags & AV_PKT_FLAG_KEY)) {
3089             rv = 0;
3090             break;
3091         }
3092     }
3093     avio_seek(s->pb, before_pos, SEEK_SET);
3094     return rv;
3095 }
3096
3097 static int buffer_size_after_time_downloaded(int64_t time_ns, double search_sec, int64_t bps,
3098                                              double min_buffer, double* buffer,
3099                                              double* sec_to_download, AVFormatContext *s,
3100                                              int64_t cues_start)
3101 {
3102     double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3103     double time_sec = time_ns / nano_seconds_per_second;
3104     int rv = 0;
3105     int64_t time_to_search_ns = (int64_t)(search_sec * nano_seconds_per_second);
3106     int64_t end_time_ns = time_ns + time_to_search_ns;
3107     double sec_downloaded = 0.0;
3108     CueDesc desc_curr = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3109     if (desc_curr.start_time_ns == -1)
3110       return -1;
3111     *sec_to_download = 0.0;
3112
3113     // Check for non cue start time.
3114     if (time_ns > desc_curr.start_time_ns) {
3115       int64_t cue_nano = desc_curr.end_time_ns - time_ns;
3116       double percent = (double)(cue_nano) / (desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns);
3117       double cueBytes = (desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset) * percent;
3118       double timeToDownload = (cueBytes * 8.0) / bps;
3119
3120       sec_downloaded += (cue_nano / nano_seconds_per_second) - timeToDownload;
3121       *sec_to_download += timeToDownload;
3122
3123       // Check if the search ends within the first cue.
3124       if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3125           double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3126           double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3127           sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3128           *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3129       }
3130
3131       if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3132           return 1;
3133       }
3134
3135       // Get the next Cue.
3136       desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3137     }
3138
3139     while (desc_curr.start_time_ns != -1) {
3140         int64_t desc_bytes = desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset;
3141         int64_t desc_ns = desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns;
3142         double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3143         double bits = (desc_bytes * 8.0);
3144         double time_to_download = bits / bps;
3145
3146         sec_downloaded += desc_sec - time_to_download;
3147         *sec_to_download += time_to_download;
3148
3149         if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3150             double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3151             double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3152             sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3153             *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3154
3155             if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer)
3156                 rv = 1;
3157             break;
3158         }
3159
3160         if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3161             rv = 1;
3162             break;
3163         }
3164
3165         desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3166     }
3167     *buffer = *buffer + sec_downloaded;
3168     return rv;
3169 }
3170
3171 /* This function computes the bandwidth of the WebM file with the help of
3172  * buffer_size_after_time_downloaded() function. Both of these functions are
3173  * adapted from WebM Tools project and are adapted to work with FFmpeg's
3174  * Matroska parsing mechanism.
3175  *
3176  * Returns the bandwidth of the file on success; -1 on error.
3177  * */
3178 static int64_t webm_dash_manifest_compute_bandwidth(AVFormatContext *s, int64_t cues_start)
3179 {
3180     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3181     AVStream *st = s->streams[0];
3182     double bandwidth = 0.0;
3183     int i;
3184
3185     for (i = 0; i < st->nb_index_entries; i++) {
3186         int64_t prebuffer_ns = 1000000000;
3187         int64_t time_ns = st->index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3188         double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3189         int64_t prebuffered_ns = time_ns + prebuffer_ns;
3190         double prebuffer_bytes = 0.0;
3191         int64_t temp_prebuffer_ns = prebuffer_ns;
3192         int64_t pre_bytes, pre_ns;
3193         double pre_sec, prebuffer, bits_per_second;
3194         CueDesc desc_beg = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3195
3196         // Start with the first Cue.
3197         CueDesc desc_end = desc_beg;
3198
3199         // Figure out how much data we have downloaded for the prebuffer. This will
3200         // be used later to adjust the bits per sample to try.
3201         while (desc_end.start_time_ns != -1 && desc_end.end_time_ns < prebuffered_ns) {
3202             // Prebuffered the entire Cue.
3203             prebuffer_bytes += desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
3204             temp_prebuffer_ns -= desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
3205             desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
3206         }
3207         if (desc_end.start_time_ns == -1) {
3208             // The prebuffer is larger than the duration.
3209             if (matroska->duration * matroska->time_scale >= prebuffered_ns)
3210               return -1;
3211             bits_per_second = 0.0;
3212         } else {
3213             // The prebuffer ends in the last Cue. Estimate how much data was
3214             // prebuffered.
3215             pre_bytes = desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
3216             pre_ns = desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
3217             pre_sec = pre_ns / nano_seconds_per_second;
3218             prebuffer_bytes +=
3219                 pre_bytes * ((temp_prebuffer_ns / nano_seconds_per_second) / pre_sec);
3220
3221             prebuffer = prebuffer_ns / nano_seconds_per_second;
3222
3223             // Set this to 0.0 in case our prebuffer buffers the entire video.
3224             bits_per_second = 0.0;
3225             do {
3226                 int64_t desc_bytes = desc_end.end_offset - desc_beg.start_offset;
3227                 int64_t desc_ns = desc_end.end_time_ns - desc_beg.start_time_ns;
3228                 double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3229                 double calc_bits_per_second = (desc_bytes * 8) / desc_sec;
3230
3231                 // Drop the bps by the percentage of bytes buffered.
3232                 double percent = (desc_bytes - prebuffer_bytes) / desc_bytes;
3233                 double mod_bits_per_second = calc_bits_per_second * percent;
3234
3235                 if (prebuffer < desc_sec) {
3236                     double search_sec =
3237                         (double)(matroska->duration * matroska->time_scale) / nano_seconds_per_second;
3238
3239                     // Add 1 so the bits per second should be a little bit greater than file
3240                     // datarate.
3241                     int64_t bps = (int64_t)(mod_bits_per_second) + 1;
3242                     const double min_buffer = 0.0;
3243                     double buffer = prebuffer;
3244                     double sec_to_download = 0.0;
3245
3246                     int rv = buffer_size_after_time_downloaded(prebuffered_ns, search_sec, bps,
3247                                                                min_buffer, &buffer, &sec_to_download,
3248                                                                s, cues_start);
3249                     if (rv < 0) {
3250                         return -1;
3251                     } else if (rv == 0) {
3252                         bits_per_second = (double)(bps);
3253                         break;
3254                     }
3255                 }
3256
3257                 desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
3258             } while (desc_end.start_time_ns != -1);
3259         }
3260         if (bandwidth < bits_per_second) bandwidth = bits_per_second;
3261     }
3262     return (int64_t)bandwidth;
3263 }
3264
3265 static int webm_dash_manifest_cues(AVFormatContext *s)
3266 {
3267     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3268     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
3269     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
3270     char *buf;
3271     int64_t cues_start = -1, cues_end = -1, before_pos, bandwidth;
3272     int i;
3273
3274     // determine cues start and end positions
3275     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
3276         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
3277             break;
3278
3279     if (i >= seekhead_list->nb_elem) return -1;
3280
3281     before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3282     cues_start = seekhead[i].pos + matroska->segment_start;
3283     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, cues_start, SEEK_SET) == cues_start) {
3284         // cues_end is computed as cues_start + cues_length + length of the
3285         // Cues element ID + EBML length of the Cues element. cues_end is
3286         // inclusive and the above sum is reduced by 1.
3287         uint64_t cues_length = 0, cues_id = 0, bytes_read = 0;
3288         bytes_read += ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cues_id);
3289         bytes_read += ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cues_length);
3290         cues_end = cues_start + cues_length + bytes_read - 1;
3291     }
3292     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
3293     if (cues_start == -1 || cues_end == -1) return -1;
3294
3295     // parse the cues
3296     matroska_parse_cues(matroska);
3297
3298     // cues start
3299     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_START, cues_start, 0);
3300
3301     // cues end
3302     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_END, cues_end, 0);
3303
3304     // bandwidth
3305     bandwidth = webm_dash_manifest_compute_bandwidth(s, cues_start);
3306     if (bandwidth < 0) return -1;
3307     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH, bandwidth, 0);
3308
3309     // check if all clusters start with key frames
3310     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CLUSTER_KEYFRAME, webm_clusters_start_with_keyframe(s), 0);
3311
3312     // store cue point timestamps as a comma separated list for checking subsegment alignment in
3313     // the muxer. assumes that each timestamp cannot be more than 20 characters long.
3314     buf = av_malloc_array(s->streams[0]->nb_index_entries, 20 * sizeof(char));
3315     if (!buf) return -1;
3316     strcpy(buf, "");
3317     for (i = 0; i < s->streams[0]->nb_index_entries; i++) {
3318         snprintf(buf, (i + 1) * 20 * sizeof(char),
3319                  "%s%" PRId64, buf, s->streams[0]->index_entries[i].timestamp);
3320         if (i != s->streams[0]->nb_index_entries - 1)
3321             strncat(buf, ",", sizeof(char));
3322     }
3323     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, CUE_TIMESTAMPS, buf, 0);
3324     av_free(buf);
3325
3326     return 0;
3327 }
3328
3329 static int webm_dash_manifest_read_header(AVFormatContext *s)
3330 {
3331     char *buf;
3332     int ret = matroska_read_header(s);
3333     MatroskaTrack *tracks;
3334     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3335     if (ret) {
3336         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to read file headers\n");
3337         return -1;
3338     }
3339
3340     // initialization range
3341     // 5 is the offset of Cluster ID.
3342     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, avio_tell(s->pb) - 5, 0);
3343
3344     // basename of the file
3345     buf = strrchr(s->filename, '/');
3346     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, FILENAME, buf ? ++buf : s->filename, 0);
3347
3348     // duration
3349     buf = av_asprintf("%g", matroska->duration);
3350     if (!buf) return AVERROR(ENOMEM);
3351     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, DURATION, buf, 0);
3352     av_free(buf);
3353
3354     // track number
3355     tracks = matroska->tracks.elem;
3356     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, TRACK_NUMBER, tracks[0].num, 0);
3357
3358     // parse the cues and populate Cue related fields
3359     return webm_dash_manifest_cues(s);
3360 }
3361
3362 static int webm_dash_manifest_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3363 {
3364     return AVERROR_EOF;
3365 }
3366
3367 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
3368     .name           = "matroska,webm",
3369     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
3370     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
3371     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
3372     .read_probe     = matroska_probe,
3373     .read_header    = matroska_read_header,
3374     .read_packet    = matroska_read_packet,
3375     .read_close     = matroska_read_close,
3376     .read_seek      = matroska_read_seek,
3377     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
3378 };
3379
3380 AVInputFormat ff_webm_dash_manifest_demuxer = {
3381     .name           = "webm_dash_manifest",
3382     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("WebM DASH Manifest"),
3383     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
3384     .read_header    = webm_dash_manifest_read_header,
3385     .read_packet    = webm_dash_manifest_read_packet,
3386     .read_close     = matroska_read_close,
3387 };