]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
avformat/matroskadec: Cosmetics
[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/mastering_display_metadata.h"
43 #include "libavutil/mathematics.h"
44 #include "libavutil/opt.h"
45 #include "libavutil/time_internal.h"
46 #include "libavutil/spherical.h"
47
48 #include "libavcodec/bytestream.h"
49 #include "libavcodec/flac.h"
50 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
51
52 #include "avformat.h"
53 #include "avio_internal.h"
54 #include "internal.h"
55 #include "isom.h"
56 #include "matroska.h"
57 #include "oggdec.h"
58 /* For ff_codec_get_id(). */
59 #include "riff.h"
60 #include "rmsipr.h"
61
62 #if CONFIG_BZLIB
63 #include <bzlib.h>
64 #endif
65 #if CONFIG_ZLIB
66 #include <zlib.h>
67 #endif
68
69 #include "qtpalette.h"
70
71 #define EBML_UNKNOWN_LENGTH  UINT64_MAX /* EBML unknown length, in uint64_t */
72 #define NEEDS_CHECKING                2 /* Indicates that some error checks
73                                          * still need to be performed */
74 #define LEVEL_ENDED                   3 /* return value of ebml_parse when the
75                                          * syntax level used for parsing ended. */
76 #define SKIP_THRESHOLD      1024 * 1024 /* In non-seekable mode, if more than SKIP_THRESHOLD
77                                          * of unkown, potentially damaged data is encountered,
78                                          * it is considered an error. */
79 #define UNKNOWN_EQUIV         50 * 1024 /* An unknown element is considered equivalent
80                                          * to this many bytes of unknown data for the
81                                          * SKIP_THRESHOLD check. */
82
83 typedef enum {
84     EBML_NONE,
85     EBML_UINT,
86     EBML_SINT,
87     EBML_FLOAT,
88     EBML_STR,
89     EBML_UTF8,
90     EBML_BIN,
91     EBML_NEST,
92     EBML_LEVEL1,
93     EBML_STOP,
94     EBML_TYPE_COUNT
95 } EbmlType;
96
97 typedef const struct EbmlSyntax {
98     uint32_t id;
99     EbmlType type;
100     size_t list_elem_size;
101     size_t data_offset;
102     union {
103         int64_t     i;
104         uint64_t    u;
105         double      f;
106         const char *s;
107         const struct EbmlSyntax *n;
108     } def;
109 } EbmlSyntax;
110
111 typedef struct EbmlList {
112     int nb_elem;
113     unsigned int alloc_elem_size;
114     void *elem;
115 } EbmlList;
116
117 typedef struct EbmlBin {
118     int      size;
119     AVBufferRef *buf;
120     uint8_t *data;
121     int64_t  pos;
122 } EbmlBin;
123
124 typedef struct Ebml {
125     uint64_t version;
126     uint64_t max_size;
127     uint64_t id_length;
128     char    *doctype;
129     uint64_t doctype_version;
130 } Ebml;
131
132 typedef struct MatroskaTrackCompression {
133     uint64_t algo;
134     EbmlBin  settings;
135 } MatroskaTrackCompression;
136
137 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
138     uint64_t algo;
139     EbmlBin  key_id;
140 } MatroskaTrackEncryption;
141
142 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
143     uint64_t scope;
144     uint64_t type;
145     MatroskaTrackCompression compression;
146     MatroskaTrackEncryption encryption;
147 } MatroskaTrackEncoding;
148
149 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
150     double r_x;
151     double r_y;
152     double g_x;
153     double g_y;
154     double b_x;
155     double b_y;
156     double white_x;
157     double white_y;
158     double max_luminance;
159     double min_luminance;
160 } MatroskaMasteringMeta;
161
162 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
163     uint64_t matrix_coefficients;
164     uint64_t bits_per_channel;
165     uint64_t chroma_sub_horz;
166     uint64_t chroma_sub_vert;
167     uint64_t cb_sub_horz;
168     uint64_t cb_sub_vert;
169     uint64_t chroma_siting_horz;
170     uint64_t chroma_siting_vert;
171     uint64_t range;
172     uint64_t transfer_characteristics;
173     uint64_t primaries;
174     uint64_t max_cll;
175     uint64_t max_fall;
176     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
177 } MatroskaTrackVideoColor;
178
179 typedef struct MatroskaTrackVideoProjection {
180     uint64_t type;
181     EbmlBin private;
182     double yaw;
183     double pitch;
184     double roll;
185 } MatroskaTrackVideoProjection;
186
187 typedef struct MatroskaTrackVideo {
188     double   frame_rate;
189     uint64_t display_width;
190     uint64_t display_height;
191     uint64_t pixel_width;
192     uint64_t pixel_height;
193     EbmlBin  color_space;
194     uint64_t display_unit;
195     uint64_t interlaced;
196     uint64_t field_order;
197     uint64_t stereo_mode;
198     uint64_t alpha_mode;
199     EbmlList color;
200     MatroskaTrackVideoProjection projection;
201 } MatroskaTrackVideo;
202
203 typedef struct MatroskaTrackAudio {
204     double   samplerate;
205     double   out_samplerate;
206     uint64_t bitdepth;
207     uint64_t channels;
208
209     /* real audio header (extracted from extradata) */
210     int      coded_framesize;
211     int      sub_packet_h;
212     int      frame_size;
213     int      sub_packet_size;
214     int      sub_packet_cnt;
215     int      pkt_cnt;
216     uint64_t buf_timecode;
217     uint8_t *buf;
218 } MatroskaTrackAudio;
219
220 typedef struct MatroskaTrackPlane {
221     uint64_t uid;
222     uint64_t type;
223 } MatroskaTrackPlane;
224
225 typedef struct MatroskaTrackOperation {
226     EbmlList combine_planes;
227 } MatroskaTrackOperation;
228
229 typedef struct MatroskaTrack {
230     uint64_t num;
231     uint64_t uid;
232     uint64_t type;
233     char    *name;
234     char    *codec_id;
235     EbmlBin  codec_priv;
236     char    *language;
237     double time_scale;
238     uint64_t default_duration;
239     uint64_t flag_default;
240     uint64_t flag_forced;
241     uint64_t seek_preroll;
242     MatroskaTrackVideo video;
243     MatroskaTrackAudio audio;
244     MatroskaTrackOperation operation;
245     EbmlList encodings;
246     uint64_t codec_delay;
247     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
248
249     AVStream *stream;
250     int64_t end_timecode;
251     int ms_compat;
252     int needs_decoding;
253     uint64_t max_block_additional_id;
254
255     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
256     int has_palette;
257 } MatroskaTrack;
258
259 typedef struct MatroskaAttachment {
260     uint64_t uid;
261     char *filename;
262     char *mime;
263     EbmlBin bin;
264
265     AVStream *stream;
266 } MatroskaAttachment;
267
268 typedef struct MatroskaChapter {
269     uint64_t start;
270     uint64_t end;
271     uint64_t uid;
272     char    *title;
273
274     AVChapter *chapter;
275 } MatroskaChapter;
276
277 typedef struct MatroskaIndexPos {
278     uint64_t track;
279     uint64_t pos;
280 } MatroskaIndexPos;
281
282 typedef struct MatroskaIndex {
283     uint64_t time;
284     EbmlList pos;
285 } MatroskaIndex;
286
287 typedef struct MatroskaTag {
288     char *name;
289     char *string;
290     char *lang;
291     uint64_t def;
292     EbmlList sub;
293 } MatroskaTag;
294
295 typedef struct MatroskaTagTarget {
296     char    *type;
297     uint64_t typevalue;
298     uint64_t trackuid;
299     uint64_t chapteruid;
300     uint64_t attachuid;
301 } MatroskaTagTarget;
302
303 typedef struct MatroskaTags {
304     MatroskaTagTarget target;
305     EbmlList tag;
306 } MatroskaTags;
307
308 typedef struct MatroskaSeekhead {
309     uint64_t id;
310     uint64_t pos;
311 } MatroskaSeekhead;
312
313 typedef struct MatroskaLevel {
314     uint64_t start;
315     uint64_t length;
316 } MatroskaLevel;
317
318 typedef struct MatroskaBlock {
319     uint64_t duration;
320     int64_t  reference;
321     uint64_t non_simple;
322     EbmlBin  bin;
323     uint64_t additional_id;
324     EbmlBin  additional;
325     int64_t  discard_padding;
326 } MatroskaBlock;
327
328 typedef struct MatroskaCluster {
329     MatroskaBlock block;
330     uint64_t timecode;
331     int64_t pos;
332 } MatroskaCluster;
333
334 typedef struct MatroskaLevel1Element {
335     int64_t  pos;
336     uint32_t id;
337     int parsed;
338 } MatroskaLevel1Element;
339
340 typedef struct MatroskaDemuxContext {
341     const AVClass *class;
342     AVFormatContext *ctx;
343
344     /* EBML stuff */
345     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
346     int      num_levels;
347     uint32_t current_id;
348     int64_t  resync_pos;
349     int      unknown_count;
350
351     uint64_t time_scale;
352     double   duration;
353     char    *title;
354     char    *muxingapp;
355     EbmlBin  date_utc;
356     EbmlList tracks;
357     EbmlList attachments;
358     EbmlList chapters;
359     EbmlList index;
360     EbmlList tags;
361     EbmlList seekhead;
362
363     /* byte position of the segment inside the stream */
364     int64_t segment_start;
365
366     /* the packet queue */
367     AVPacketList *queue;
368     AVPacketList *queue_end;
369
370     int done;
371
372     /* What to skip before effectively reading a packet. */
373     int skip_to_keyframe;
374     uint64_t skip_to_timecode;
375
376     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
377     int cues_parsing_deferred;
378
379     /* Level1 elements and whether they were read yet */
380     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
381     int num_level1_elems;
382
383     MatroskaCluster current_cluster;
384
385     /* WebM DASH Manifest live flag */
386     int is_live;
387
388     /* Bandwidth value for WebM DASH Manifest */
389     int bandwidth;
390 } MatroskaDemuxContext;
391
392 #define CHILD_OF(parent) { .def = { .n = parent } }
393
394 // The following forward declarations need their size because
395 // a tentative definition with internal linkage must not be an
396 // incomplete type (6.7.2 in C90, 6.9.2 in C99).
397 // Removing the sizes breaks MSVC.
398 static EbmlSyntax ebml_syntax[3], matroska_segment[9], matroska_track_video_color[15], matroska_track_video[19],
399                   matroska_track[27], matroska_track_encoding[6], matroska_track_encodings[2],
400                   matroska_track_combine_planes[2], matroska_track_operation[2], matroska_tracks[2],
401                   matroska_attachments[2], matroska_chapter_entry[9], matroska_chapter[6], matroska_chapters[2],
402                   matroska_index_entry[3], matroska_index[2], matroska_tag[3], matroska_tags[2], matroska_seekhead[2],
403                   matroska_blockadditions[2], matroska_blockgroup[8], matroska_cluster_parsing[8];
404
405 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
406     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
407     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
408     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
409     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
410     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
411     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
412     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
413     CHILD_OF(ebml_syntax)
414 };
415
416 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
417     { EBML_ID_HEADER,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
418     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_STOP },
419     { 0 }
420 };
421
422 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
423     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
424     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
425     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
426     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
427     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
428     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
429     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
430     CHILD_OF(matroska_segment)
431 };
432
433 static EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
434     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x), { .f=-1 } },
435     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y), { .f=-1 } },
436     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x), { .f=-1 } },
437     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y), { .f=-1 } },
438     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x), { .f=-1 } },
439     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y), { .f=-1 } },
440     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x), { .f=-1 } },
441     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y), { .f=-1 } },
442     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance), { .f=-1 } },
443     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance), { .f=-1 } },
444     CHILD_OF(matroska_track_video_color)
445 };
446
447 static EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
448     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED } },
449     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u=0 } },
450     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz), { .u=0 } },
451     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert), { .u=0 } },
452     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz), { .u=0 } },
453     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert), { .u=0 } },
454     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED } },
455     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED } },
456     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED } },
457     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED } },
458     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED } },
459     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll), { .u=0 } },
460     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall), { .u=0 } },
461     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
462     CHILD_OF(matroska_track_video)
463 };
464
465 static EbmlSyntax matroska_track_video_projection[] = {
466     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONTYPE,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, type), { .u = MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR } },
467     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPRIVATE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, private) },
468     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEYAW,     EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, yaw), { .f=0.0 } },
469     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEPITCH,   EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, pitch), { .f=0.0 } },
470     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEROLL,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, roll), { .f=0.0 } },
471     CHILD_OF(matroska_track_video)
472 };
473
474 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
475     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
476     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
477     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
478     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
479     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
480     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
481     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
482     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  sizeof(MatroskaTrackVideoColor), offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
483     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTION,     EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, projection), { .n = matroska_track_video_projection } },
484     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
485     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
486     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
487     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
488     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_unit), { .u= MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_PIXELS } },
489     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
490     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
491     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
492     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
493     CHILD_OF(matroska_track)
494 };
495
496 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
497     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
498     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
499     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
500     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
501     CHILD_OF(matroska_track)
502 };
503
504 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
505     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
506     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
507     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
508 };
509
510 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
511     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
512     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
513     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
514     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
515     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
516     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
517     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
518     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
519 };
520 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
521     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
522     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
523     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
524     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
525     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
526     CHILD_OF(matroska_track_encodings)
527 };
528
529 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
530     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
531     CHILD_OF(matroska_track)
532 };
533
534 static EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
535     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
536     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
537     CHILD_OF(matroska_track_combine_planes)
538 };
539
540 static EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
541     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
542     CHILD_OF(matroska_track_operation)
543 };
544
545 static EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
546     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
547     CHILD_OF(matroska_track)
548 };
549
550 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
551     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
552     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
553     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
554     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
555     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
556     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
557     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
558     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
559     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
560     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
561     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
562     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
563     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
564     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
565     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
566     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
567     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
568     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
569     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
570     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
571     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
572     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
573     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
574     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
575     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
576     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
577     CHILD_OF(matroska_tracks)
578 };
579
580 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
581     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
582     CHILD_OF(matroska_segment)
583 };
584
585 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
586     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
587     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
588     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
589     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
590     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
591     CHILD_OF(matroska_attachments)
592 };
593
594 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
595     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
596     CHILD_OF(matroska_segment)
597 };
598
599 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
600     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
601     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
602     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
603     CHILD_OF(matroska_chapter_entry)
604 };
605
606 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
607     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
608     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
609     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
610     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
611     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
612     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
613     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
614     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
615     CHILD_OF(matroska_chapter)
616 };
617
618 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
619     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
620     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
621     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
622     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
623     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
624     CHILD_OF(matroska_chapters)
625 };
626
627 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
628     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
629     CHILD_OF(matroska_segment)
630 };
631
632 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
633     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
634     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
635     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
636     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
637     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
638     CHILD_OF(matroska_index_entry)
639 };
640
641 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
642     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
643     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
644     CHILD_OF(matroska_index)
645 };
646
647 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
648     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
649     CHILD_OF(matroska_segment)
650 };
651
652 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
653     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
654     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
655     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
656     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
657     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
658     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
659     CHILD_OF(matroska_tag)
660 };
661
662 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
663     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
664     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
665     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
666     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
667     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
668     CHILD_OF(matroska_tag)
669 };
670
671 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
672     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
673     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
674     CHILD_OF(matroska_tags)
675 };
676
677 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
678     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
679     CHILD_OF(matroska_segment)
680 };
681
682 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
683     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
684     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
685     CHILD_OF(matroska_seekhead)
686 };
687
688 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
689     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
690     CHILD_OF(matroska_segment)
691 };
692
693 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
694     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
695     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_info } },
696     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
697     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
698     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
699     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_index } },
700     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
701     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
702     { 0 }   /* We don't want to go back to level 0, so don't add the parent. */
703 };
704
705 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
706     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
707     { 0 }
708 };
709
710 static EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
711     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id), { .u = 1 } },
712     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
713     CHILD_OF(matroska_blockadditions)
714 };
715
716 static EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
717     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
718     CHILD_OF(matroska_blockgroup)
719 };
720
721 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
722     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
723     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
724     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
725     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
726     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference), { .i = INT64_MIN } },
727     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
728     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
729     CHILD_OF(matroska_cluster_parsing)
730 };
731
732 // The following array contains SimpleBlock and BlockGroup twice
733 // in order to reuse the other values for matroska_cluster_enter.
734 static EbmlSyntax matroska_cluster_parsing[] = {
735     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
736     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockgroup } },
737     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
738     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
739     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
740     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
741     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
742     CHILD_OF(matroska_segment)
743 };
744
745 static EbmlSyntax matroska_cluster_enter[] = {
746     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_NEST, 0, 0, { .n = &matroska_cluster_parsing[2] } },
747     { 0 }
748 };
749 #undef CHILD_OF
750
751 static const CodecMime mkv_image_mime_tags[] = {
752     {"image/gif"                  , AV_CODEC_ID_GIF},
753     {"image/jpeg"                 , AV_CODEC_ID_MJPEG},
754     {"image/png"                  , AV_CODEC_ID_PNG},
755     {"image/tiff"                 , AV_CODEC_ID_TIFF},
756
757     {""                           , AV_CODEC_ID_NONE}
758 };
759
760 static const CodecMime mkv_mime_tags[] = {
761     {"text/plain"                 , AV_CODEC_ID_TEXT},
762     {"application/x-truetype-font", AV_CODEC_ID_TTF},
763     {"application/x-font"         , AV_CODEC_ID_TTF},
764     {"application/vnd.ms-opentype", AV_CODEC_ID_OTF},
765     {"binary"                     , AV_CODEC_ID_BIN_DATA},
766
767     {""                           , AV_CODEC_ID_NONE}
768 };
769
770 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
771
772 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
773
774 /*
775  * This function prepares the status for parsing of level 1 elements.
776  */
777 static int matroska_reset_status(MatroskaDemuxContext *matroska,
778                                  uint32_t id, int64_t position)
779 {
780     if (position >= 0) {
781         int64_t err = avio_seek(matroska->ctx->pb, position, SEEK_SET);
782         if (err < 0)
783             return err;
784     }
785
786     matroska->current_id    = id;
787     matroska->num_levels    = 1;
788     matroska->unknown_count = 0;
789     matroska->resync_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
790     if (id)
791         matroska->resync_pos -= (av_log2(id) + 7) / 8;
792
793     return 0;
794 }
795
796 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
797 {
798     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
799     uint32_t id;
800
801     /* Try to seek to the last position to resync from. If this doesn't work,
802      * we resync from the earliest position available: The start of the buffer. */
803     if (last_pos < avio_tell(pb) && avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0) {
804         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
805                "Seek to desired resync point failed. Seeking to "
806                "earliest point available instead.\n");
807         avio_seek(pb, FFMAX(avio_tell(pb) + (pb->buffer - pb->buf_ptr),
808                             last_pos + 1), SEEK_SET);
809     }
810
811     id = avio_rb32(pb);
812
813     // try to find a toplevel element
814     while (!avio_feof(pb)) {
815         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
816             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
817             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
818             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
819             /* Prepare the context for parsing of a level 1 element. */
820             matroska_reset_status(matroska, id, -1);
821             /* Given that we are here means that an error has occurred,
822              * so treat the segment as unknown length in order not to
823              * discard valid data that happens to be beyond the designated
824              * end of the segment. */
825             matroska->levels[0].length = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
826             return 0;
827         }
828         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
829     }
830
831     matroska->done = 1;
832     return pb->error ? pb->error : AVERROR_EOF;
833 }
834
835 /*
836  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
837  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
838  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
839  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
840  * number.
841  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
842  */
843 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
844                          int max_size, uint64_t *number, int eof_forbidden)
845 {
846     int read, n = 1;
847     uint64_t total;
848     int64_t pos;
849
850     /* The first byte tells us the length in bytes - except when it is zero. */
851     total = avio_r8(pb);
852     if (pb->eof_reached)
853         goto err;
854
855     /* get the length of the EBML number */
856     read = 8 - ff_log2_tab[total];
857
858     if (!total || read > max_size) {
859         pos = avio_tell(pb) - 1;
860         if (!total) {
861             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
862                    "0x00 at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") invalid as first byte "
863                    "of an EBML number\n", pos, pos);
864         } else {
865             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
866                    "Length %d indicated by an EBML number's first byte 0x%02x "
867                    "at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") exceeds max length %d.\n",
868                    read, (uint8_t) total, pos, pos, max_size);
869         }
870         return AVERROR_INVALIDDATA;
871     }
872
873     /* read out length */
874     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
875     while (n++ < read)
876         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
877
878     if (pb->eof_reached) {
879         eof_forbidden = 1;
880         goto err;
881     }
882
883     *number = total;
884
885     return read;
886
887 err:
888     pos = avio_tell(pb);
889     if (pb->error) {
890         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
891                "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
892                pos, pos);
893         return pb->error;
894     }
895     if (eof_forbidden) {
896         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
897                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
898         return AVERROR(EIO);
899     }
900     return AVERROR_EOF;
901 }
902
903 /**
904  * Read a EBML length value.
905  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
906  * encodings.
907  */
908 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
909                             uint64_t *number)
910 {
911     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number, 1);
912     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
913         *number = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
914     return res;
915 }
916
917 /*
918  * Read the next element as an unsigned int.
919  * Returns NEEDS_CHECKING.
920  */
921 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
922 {
923     int n = 0;
924
925     /* big-endian ordering; build up number */
926     *num = 0;
927     while (n++ < size)
928         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
929
930     return NEEDS_CHECKING;
931 }
932
933 /*
934  * Read the next element as a signed int.
935  * Returns NEEDS_CHECKING.
936  */
937 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
938 {
939     int n = 1;
940
941     if (size == 0) {
942         *num = 0;
943     } else {
944         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
945
946         /* big-endian ordering; build up number */
947         while (n++ < size)
948             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
949     }
950
951     return NEEDS_CHECKING;
952 }
953
954 /*
955  * Read the next element as a float.
956  * Returns NEEDS_CHECKING or < 0 on obvious failure.
957  */
958 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
959 {
960     if (size == 0)
961         *num = 0;
962     else if (size == 4)
963         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
964     else if (size == 8)
965         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
966     else
967         return AVERROR_INVALIDDATA;
968
969     return NEEDS_CHECKING;
970 }
971
972 /*
973  * Read the next element as an ASCII string.
974  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
975  */
976 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
977 {
978     char *res;
979     int ret;
980
981     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
982      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
983     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
984         return AVERROR(ENOMEM);
985     if ((ret = avio_read(pb, (uint8_t *) res, size)) != size) {
986         av_free(res);
987         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
988     }
989     (res)[size] = '\0';
990     av_free(*str);
991     *str = res;
992
993     return 0;
994 }
995
996 /*
997  * Read the next element as binary data.
998  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
999  */
1000 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length,
1001                             int64_t pos, EbmlBin *bin)
1002 {
1003     int ret;
1004
1005     ret = av_buffer_realloc(&bin->buf, length + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1006     if (ret < 0)
1007         return ret;
1008     memset(bin->buf->data + length, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1009
1010     bin->data = bin->buf->data;
1011     bin->size = length;
1012     bin->pos  = pos;
1013     if ((ret = avio_read(pb, bin->data, length)) != length) {
1014         av_buffer_unref(&bin->buf);
1015         bin->data = NULL;
1016         bin->size = 0;
1017         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
1018     }
1019
1020     return 0;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Read the next element, but only the header. The contents
1025  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
1026  * 0 is success, < 0 is failure.
1027  */
1028 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska,
1029                             uint64_t length, int64_t pos)
1030 {
1031     MatroskaLevel *level;
1032
1033     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
1034         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1035                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
1036         return AVERROR(ENOSYS);
1037     }
1038
1039     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
1040     level->start  = pos;
1041     level->length = length;
1042
1043     return 0;
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Read a signed "EBML number"
1048  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
1049  */
1050 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1051                                  AVIOContext *pb, int64_t *num)
1052 {
1053     uint64_t unum;
1054     int res;
1055
1056     /* read as unsigned number first */
1057     if ((res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, &unum, 1)) < 0)
1058         return res;
1059
1060     /* make signed (weird way) */
1061     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1062
1063     return res;
1064 }
1065
1066 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1067                       EbmlSyntax *syntax, void *data);
1068
1069 static EbmlSyntax *ebml_parse_id(EbmlSyntax *syntax, uint32_t id)
1070 {
1071     int i;
1072
1073     // Whoever touches this should be aware of the duplication
1074     // existing in matroska_cluster_parsing.
1075     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1076         if (id == syntax[i].id)
1077             break;
1078
1079     return &syntax[i];
1080 }
1081
1082 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1083                            void *data)
1084 {
1085     int res;
1086
1087     if (data) {
1088         for (int i = 0; syntax[i].id; i++)
1089             switch (syntax[i].type) {
1090             case EBML_UINT:
1091                 *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1092                 break;
1093             case EBML_SINT:
1094                 *(int64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.i;
1095                 break;
1096             case EBML_FLOAT:
1097                 *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1098                 break;
1099             case EBML_STR:
1100             case EBML_UTF8:
1101                 // the default may be NULL
1102                 if (syntax[i].def.s) {
1103                     uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1104                     *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1105                     if (!*dst)
1106                         return AVERROR(ENOMEM);
1107                 }
1108                 break;
1109             }
1110
1111         if (!matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length) {
1112             matroska->num_levels--;
1113             return 0;
1114         }
1115     }
1116
1117     do {
1118         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1119     } while (!res);
1120
1121     return res == LEVEL_ENDED ? 0 : res;
1122 }
1123
1124 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1125 {
1126     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1127     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1128     // total byte length of the element by its position within the byte.
1129     unsigned int bits = av_log2(id);
1130     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1135  * an entry already exists, return the existing entry.
1136  */
1137 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1138                                                         uint32_t id)
1139 {
1140     int i;
1141     MatroskaLevel1Element *elem;
1142
1143     if (!is_ebml_id_valid(id))
1144         return NULL;
1145
1146     // Some files link to all clusters; useless.
1147     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1148         return NULL;
1149
1150     // There can be multiple seekheads.
1151     if (id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD) {
1152         for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1153             if (matroska->level1_elems[i].id == id)
1154                 return &matroska->level1_elems[i];
1155         }
1156     }
1157
1158     // Only a completely broken file would have more elements.
1159     // It also provides a low-effort way to escape from circular seekheads
1160     // (every iteration will add a level1 entry).
1161     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1162         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements or circular seekheads.\n");
1163         return NULL;
1164     }
1165
1166     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1167     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1168
1169     return elem;
1170 }
1171
1172 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1173                       EbmlSyntax *syntax, void *data)
1174 {
1175     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1176         // Forbid unknown-length EBML_NONE elements.
1177         [EBML_NONE]  = EBML_UNKNOWN_LENGTH - 1,
1178         [EBML_UINT]  = 8,
1179         [EBML_SINT]  = 8,
1180         [EBML_FLOAT] = 8,
1181         // max. 16 MB for strings
1182         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1183         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1184         // max. 256 MB for binary data
1185         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1186         // no limits for anything else
1187     };
1188     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1189     uint32_t id;
1190     uint64_t length;
1191     int64_t pos = avio_tell(pb), pos_alt;
1192     int res, update_pos = 1, level_check;
1193     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1194     MatroskaLevel *level = matroska->num_levels ? &matroska->levels[matroska->num_levels - 1] : NULL;
1195
1196     if (!matroska->current_id) {
1197         uint64_t id;
1198         res = ebml_read_num(matroska, pb, 4, &id, 0);
1199         if (res < 0) {
1200             if (pb->eof_reached && res == AVERROR_EOF) {
1201                 if (matroska->is_live)
1202                     // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1203                     return 1;
1204                 if (level && pos == avio_tell(pb)) {
1205                     if (level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1206                         // Unknown-length levels automatically end at EOF.
1207                         matroska->num_levels--;
1208                         return LEVEL_ENDED;
1209                     } else {
1210                         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
1211                                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
1212                     }
1213                 }
1214             }
1215             return res;
1216         }
1217         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1218         pos_alt = pos + res;
1219     } else {
1220         pos_alt = pos;
1221         pos    -= (av_log2(matroska->current_id) + 7) / 8;
1222     }
1223
1224     id = matroska->current_id;
1225
1226     syntax = ebml_parse_id(syntax, id);
1227     if (!syntax->id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1228         if (level && level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1229             // Unknown-length levels end when an element from an upper level
1230             // in the hierarchy is encountered.
1231             while (syntax->def.n) {
1232                 syntax = ebml_parse_id(syntax->def.n, id);
1233                 if (syntax->id) {
1234                     matroska->num_levels--;
1235                     return LEVEL_ENDED;
1236                 }
1237             };
1238         }
1239
1240         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32" at pos. "
1241                                             "%"PRId64"\n", id, pos);
1242         update_pos = 0; /* Don't update resync_pos as an error might have happened. */
1243     }
1244
1245     if (data) {
1246         data = (char *) data + syntax->data_offset;
1247         if (syntax->list_elem_size) {
1248             EbmlList *list = data;
1249             void *newelem;
1250
1251             if ((unsigned)list->nb_elem + 1 >= UINT_MAX / syntax->list_elem_size)
1252                 return AVERROR(ENOMEM);
1253             newelem = av_fast_realloc(list->elem,
1254                                       &list->alloc_elem_size,
1255                                       (list->nb_elem + 1) * syntax->list_elem_size);
1256             if (!newelem)
1257                 return AVERROR(ENOMEM);
1258             list->elem = newelem;
1259             data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1260             memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1261             list->nb_elem++;
1262         }
1263     }
1264
1265     if (syntax->type != EBML_STOP) {
1266         matroska->current_id = 0;
1267         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1268             return res;
1269
1270         pos_alt += res;
1271
1272         if (matroska->num_levels > 0) {
1273             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH &&
1274                 level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1275                 uint64_t elem_end = pos_alt + length,
1276                         level_end = level->start + level->length;
1277
1278                 if (elem_end < level_end) {
1279                     level_check = 0;
1280                 } else if (elem_end == level_end) {
1281                     level_check = LEVEL_ENDED;
1282                 } else {
1283                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1284                            "Element at 0x%"PRIx64" ending at 0x%"PRIx64" exceeds "
1285                            "containing master element ending at 0x%"PRIx64"\n",
1286                            pos, elem_end, level_end);
1287                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1288                 }
1289             } else if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1290                 level_check = 0;
1291             } else if (level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1292                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown-sized element "
1293                        "at 0x%"PRIx64" inside parent with finite size\n", pos);
1294                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1295             } else {
1296                 level_check = 0;
1297                 if (id != MATROSKA_ID_CLUSTER && (syntax->type == EBML_LEVEL1
1298                                               ||  syntax->type == EBML_NEST)) {
1299                     // According to the current specifications only clusters and
1300                     // segments are allowed to be unknown-length. We also accept
1301                     // other unknown-length master elements.
1302                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
1303                            "Found unknown-length element 0x%"PRIX32" other than "
1304                            "a cluster at 0x%"PRIx64". Spec-incompliant, but "
1305                            "parsing will nevertheless be attempted.\n", id, pos);
1306                     update_pos = -1;
1307                 }
1308             }
1309         } else
1310             level_check = 0;
1311
1312         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1313             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1314                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1315                        "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for element "
1316                        "with ID 0x%"PRIX32" at 0x%"PRIx64"\n",
1317                        length, max_lengths[syntax->type], id, pos);
1318             } else if (syntax->type != EBML_NONE) {
1319                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1320                        "Element with ID 0x%"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" has "
1321                        "unknown length, yet the length of an element of its "
1322                        "type must be known.\n", id, pos);
1323             } else {
1324                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1325                        "Found unknown-length element with ID 0x%"PRIX32" at "
1326                        "pos. 0x%"PRIx64" for which no syntax for parsing is "
1327                        "available.\n", id, pos);
1328             }
1329             return AVERROR_INVALIDDATA;
1330         }
1331
1332         if (!(pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL)) {
1333             // Loosing sync will likely manifest itself as encountering unknown
1334             // elements which are not reliably distinguishable from elements
1335             // belonging to future extensions of the format.
1336             // We use a heuristic to detect such situations: If the current
1337             // element is not expected at the current syntax level and there
1338             // were only a few unknown elements in a row, then the element is
1339             // skipped or considered defective based upon the length of the
1340             // current element (i.e. how much would be skipped); if there were
1341             // more than a few skipped elements in a row and skipping the current
1342             // element would lead us more than SKIP_THRESHOLD away from the last
1343             // known good position, then it is inferred that an error occurred.
1344             // The dependency on the number of unknown elements in a row exists
1345             // because the distance to the last known good position is
1346             // automatically big if the last parsed element was big.
1347             // In both cases, each unknown element is considered equivalent to
1348             // UNKNOWN_EQUIV of skipped bytes for the check.
1349             // The whole check is only done for non-seekable output, because
1350             // in this situation skipped data can't simply be rechecked later.
1351             // This is especially important when using unkown length elements
1352             // as the check for whether a child exceeds its containing master
1353             // element is not effective in this situation.
1354             if (update_pos) {
1355                 matroska->unknown_count = 0;
1356             } else {
1357                 int64_t dist = length + UNKNOWN_EQUIV * matroska->unknown_count++;
1358
1359                 if (matroska->unknown_count > 3)
1360                     dist += pos_alt - matroska->resync_pos;
1361
1362                 if (dist > SKIP_THRESHOLD) {
1363                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1364                            "Unknown element %"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" with "
1365                            "length 0x%"PRIx64" considered as invalid data. Last "
1366                            "known good position 0x%"PRIx64", %d unknown elements"
1367                            " in a row\n", id, pos, length, matroska->resync_pos,
1368                            matroska->unknown_count);
1369                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1370                 }
1371             }
1372         }
1373
1374         if (update_pos > 0) {
1375             // We have found an element that is allowed at this place
1376             // in the hierarchy and it passed all checks, so treat the beginning
1377             // of the element as the "last known good" position.
1378             matroska->resync_pos = pos;
1379         }
1380
1381         if (!data && length != EBML_UNKNOWN_LENGTH)
1382             goto skip;
1383     }
1384
1385     switch (syntax->type) {
1386     case EBML_UINT:
1387         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1388         break;
1389     case EBML_SINT:
1390         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1391         break;
1392     case EBML_FLOAT:
1393         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1394         break;
1395     case EBML_STR:
1396     case EBML_UTF8:
1397         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1398         break;
1399     case EBML_BIN:
1400         res = ebml_read_binary(pb, length, pos_alt, data);
1401         break;
1402     case EBML_LEVEL1:
1403     case EBML_NEST:
1404         if ((res = ebml_read_master(matroska, length, pos_alt)) < 0)
1405             return res;
1406         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1407             matroska->segment_start = pos_alt;
1408         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1409             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1410         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1411             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id))) {
1412             if (!level1_elem->pos) {
1413                 // Zero is not a valid position for a level 1 element.
1414                 level1_elem->pos = pos;
1415             } else if (level1_elem->pos != pos)
1416                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1417             level1_elem->parsed = 1;
1418         }
1419         if (res = ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data))
1420             return res;
1421         break;
1422     case EBML_STOP:
1423         return 1;
1424     skip:
1425     default:
1426         if (length) {
1427             int64_t res2;
1428             if (ffio_limit(pb, length) != length) {
1429                 // ffio_limit emits its own error message,
1430                 // so we don't have to.
1431                 return AVERROR(EIO);
1432             }
1433             if ((res2 = avio_skip(pb, length - 1)) >= 0) {
1434                 // avio_skip might take us past EOF. We check for this
1435                 // by skipping only length - 1 bytes, reading a byte and
1436                 // checking the error flags. This is done in order to check
1437                 // that the element has been properly skipped even when
1438                 // no filesize (that ffio_limit relies on) is available.
1439                 avio_r8(pb);
1440                 res = NEEDS_CHECKING;
1441             } else
1442                 res = res2;
1443         } else
1444             res = 0;
1445     }
1446     if (res) {
1447         if (res == NEEDS_CHECKING) {
1448             if (pb->eof_reached) {
1449                 if (pb->error)
1450                     res = pb->error;
1451                 else
1452                     res = AVERROR_EOF;
1453             } else
1454                 goto level_check;
1455         }
1456
1457         if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1458             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1459         else if (res == AVERROR(EIO))
1460             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1461         else if (res == AVERROR_EOF) {
1462             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely\n");
1463             res = AVERROR(EIO);
1464         }
1465
1466         return res;
1467     }
1468
1469 level_check:
1470     if (level_check == LEVEL_ENDED && matroska->num_levels) {
1471         level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
1472         pos   = avio_tell(pb);
1473
1474         // Given that pos >= level->start no check for
1475         // level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH is necessary.
1476         while (matroska->num_levels && pos == level->start + level->length) {
1477             matroska->num_levels--;
1478             level--;
1479         }
1480     }
1481
1482     return level_check;
1483 }
1484
1485 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1486 {
1487     int i, j;
1488     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1489         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1490         switch (syntax[i].type) {
1491         case EBML_STR:
1492         case EBML_UTF8:
1493             av_freep(data_off);
1494             break;
1495         case EBML_BIN:
1496             av_buffer_unref(&((EbmlBin *) data_off)->buf);
1497             break;
1498         case EBML_LEVEL1:
1499         case EBML_NEST:
1500             if (syntax[i].list_elem_size) {
1501                 EbmlList *list = data_off;
1502                 char *ptr = list->elem;
1503                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1504                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1505                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1506                 av_freep(&list->elem);
1507                 list->nb_elem = 0;
1508                 list->alloc_elem_size = 0;
1509             } else
1510                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1511         default:
1512             break;
1513         }
1514     }
1515 }
1516
1517 /*
1518  * Autodetecting...
1519  */
1520 static int matroska_probe(const AVProbeData *p)
1521 {
1522     uint64_t total = 0;
1523     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1524
1525     /* EBML header? */
1526     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1527         return 0;
1528
1529     /* length of header */
1530     total = p->buf[4];
1531     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1532         size++;
1533         len_mask >>= 1;
1534     }
1535     if (size > 8)
1536         return 0;
1537     total &= (len_mask - 1);
1538     while (n < size)
1539         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1540
1541     if (total + 1 == 1ULL << (7 * size)){
1542         /* Unknown-length header - simply parse the whole buffer. */
1543         total = p->buf_size - 4 - size;
1544     } else {
1545         /* Does the probe data contain the whole header? */
1546         if (p->buf_size < 4 + size + total)
1547             return 0;
1548     }
1549
1550     /* The header should contain a known document type. For now,
1551      * we don't parse the whole header but simply check for the
1552      * availability of that array of characters inside the header.
1553      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1554     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1555         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1556         if (total < probelen)
1557             continue;
1558         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1559             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1560                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1561     }
1562
1563     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1564     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1565 }
1566
1567 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1568                                                  uint64_t num)
1569 {
1570     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1571     int i;
1572
1573     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1574         if (tracks[i].num == num)
1575             return &tracks[i];
1576
1577     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %"PRIu64"\n", num);
1578     return NULL;
1579 }
1580
1581 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1582                                   MatroskaTrack *track)
1583 {
1584     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1585     uint8_t *data = *buf;
1586     int isize = *buf_size;
1587     uint8_t *pkt_data = NULL;
1588     uint8_t av_unused *newpktdata;
1589     int pkt_size = isize;
1590     int result = 0;
1591     int olen;
1592
1593     if (pkt_size >= 10000000U)
1594         return AVERROR_INVALIDDATA;
1595
1596     switch (encodings[0].compression.algo) {
1597     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1598     {
1599         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1600         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1601
1602         if (header_size && !header) {
1603             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1604             return -1;
1605         }
1606
1607         if (!header_size)
1608             return 0;
1609
1610         pkt_size = isize + header_size;
1611         pkt_data = av_malloc(pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1612         if (!pkt_data)
1613             return AVERROR(ENOMEM);
1614
1615         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1616         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1617         break;
1618     }
1619 #if CONFIG_LZO
1620     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1621         do {
1622             int insize = isize;
1623             olen       = pkt_size *= 3;
1624             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING
1625                                                        + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1626             if (!newpktdata) {
1627                 result = AVERROR(ENOMEM);
1628                 goto failed;
1629             }
1630             pkt_data = newpktdata;
1631             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &insize);
1632         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1633         if (result) {
1634             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1635             goto failed;
1636         }
1637         pkt_size -= olen;
1638         break;
1639 #endif
1640 #if CONFIG_ZLIB
1641     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1642     {
1643         z_stream zstream = { 0 };
1644         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1645             return -1;
1646         zstream.next_in  = data;
1647         zstream.avail_in = isize;
1648         do {
1649             pkt_size  *= 3;
1650             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1651             if (!newpktdata) {
1652                 inflateEnd(&zstream);
1653                 result = AVERROR(ENOMEM);
1654                 goto failed;
1655             }
1656             pkt_data          = newpktdata;
1657             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1658             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1659             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1660         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1661         pkt_size = zstream.total_out;
1662         inflateEnd(&zstream);
1663         if (result != Z_STREAM_END) {
1664             if (result == Z_MEM_ERROR)
1665                 result = AVERROR(ENOMEM);
1666             else
1667                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1668             goto failed;
1669         }
1670         break;
1671     }
1672 #endif
1673 #if CONFIG_BZLIB
1674     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1675     {
1676         bz_stream bzstream = { 0 };
1677         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1678             return -1;
1679         bzstream.next_in  = data;
1680         bzstream.avail_in = isize;
1681         do {
1682             pkt_size  *= 3;
1683             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1684             if (!newpktdata) {
1685                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1686                 result = AVERROR(ENOMEM);
1687                 goto failed;
1688             }
1689             pkt_data           = newpktdata;
1690             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1691             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1692             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1693         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1694         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1695         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1696         if (result != BZ_STREAM_END) {
1697             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1698                 result = AVERROR(ENOMEM);
1699             else
1700                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1701             goto failed;
1702         }
1703         break;
1704     }
1705 #endif
1706     default:
1707         return AVERROR_INVALIDDATA;
1708     }
1709
1710     memset(pkt_data + pkt_size, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1711
1712     *buf      = pkt_data;
1713     *buf_size = pkt_size;
1714     return 0;
1715
1716 failed:
1717     av_free(pkt_data);
1718     return result;
1719 }
1720
1721 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1722                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1723 {
1724     MatroskaTag *tags = list->elem;
1725     char key[1024];
1726     int i;
1727
1728     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1729         const char *lang = tags[i].lang &&
1730                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1731
1732         if (!tags[i].name) {
1733             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1734             continue;
1735         }
1736         if (prefix)
1737             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1738         else
1739             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1740         if (tags[i].def || !lang) {
1741             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1742             if (tags[i].sub.nb_elem)
1743                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1744         }
1745         if (lang) {
1746             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1747             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1748             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1749             if (tags[i].sub.nb_elem)
1750                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1751         }
1752     }
1753     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1754 }
1755
1756 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1757 {
1758     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1759     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1760     int i, j;
1761
1762     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1763         if (tags[i].target.attachuid) {
1764             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1765             int found = 0;
1766             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1767                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1768                     attachment[j].stream) {
1769                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1770                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1771                     found = 1;
1772                 }
1773             }
1774             if (!found) {
1775                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1776                        "The tags at index %d refer to a "
1777                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1778                        i, tags[i].target.attachuid);
1779             }
1780         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1781             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1782             int found = 0;
1783             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1784                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1785                     chapter[j].chapter) {
1786                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1787                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1788                     found = 1;
1789                 }
1790             }
1791             if (!found) {
1792                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1793                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1794                        "%"PRId64".\n",
1795                        i, tags[i].target.chapteruid);
1796             }
1797         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1798             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1799             int found = 0;
1800             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1801                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1802                     track[j].stream) {
1803                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1804                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1805                     found = 1;
1806                }
1807             }
1808             if (!found) {
1809                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1810                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1811                        "%"PRId64".\n",
1812                        i, tags[i].target.trackuid);
1813             }
1814         } else {
1815             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1816                                  tags[i].target.type);
1817         }
1818     }
1819 }
1820
1821 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1822                                          int64_t pos)
1823 {
1824     uint32_t saved_id  = matroska->current_id;
1825     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1826     int ret = 0;
1827
1828     /* seek */
1829     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, pos, SEEK_SET) == pos) {
1830         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1831          * a dummy. This is a crude hack. */
1832         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1833             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1834                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1835                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1836             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1837         } else {
1838             matroska->levels[matroska->num_levels] = (MatroskaLevel) { 0, EBML_UNKNOWN_LENGTH };
1839             matroska->num_levels++;
1840             matroska->current_id                   = 0;
1841
1842             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1843             if (ret == LEVEL_ENDED) {
1844                 /* This can only happen if the seek brought us beyond EOF. */
1845                 ret = AVERROR_EOF;
1846             }
1847         }
1848     }
1849     /* Seek back - notice that in all instances where this is used
1850      * it is safe to set the level to 1. */
1851     matroska_reset_status(matroska, saved_id, before_pos);
1852
1853     return ret;
1854 }
1855
1856 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1857 {
1858     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1859     int i;
1860
1861     // we should not do any seeking in the streaming case
1862     if (!(matroska->ctx->pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL))
1863         return;
1864
1865     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1866         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1867         uint32_t id = seekheads[i].id;
1868         int64_t pos = seekheads[i].pos + matroska->segment_start;
1869
1870         MatroskaLevel1Element *elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id);
1871         if (!elem || elem->parsed)
1872             continue;
1873
1874         elem->pos = pos;
1875
1876         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1877         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1878             continue;
1879
1880         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1881             // mark index as broken
1882             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1883             break;
1884         }
1885
1886         elem->parsed = 1;
1887     }
1888 }
1889
1890 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1891 {
1892     EbmlList *index_list;
1893     MatroskaIndex *index;
1894     uint64_t index_scale = 1;
1895     int i, j;
1896
1897     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1898         return;
1899
1900     index_list = &matroska->index;
1901     index      = index_list->elem;
1902     if (index_list->nb_elem < 2)
1903         return;
1904     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1905         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1906         return;
1907     }
1908     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1909         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1910         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1911         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1912             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1913                                                               pos[j].track);
1914             if (track && track->stream)
1915                 av_add_index_entry(track->stream,
1916                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1917                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1918                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1919         }
1920     }
1921 }
1922
1923 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1924     int i;
1925
1926     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1927         return;
1928
1929     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1930         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1931         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1932             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1933                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1934             elem->parsed = 1;
1935             break;
1936         }
1937     }
1938
1939     matroska_add_index_entries(matroska);
1940 }
1941
1942 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1943 {
1944     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1945     int profile;
1946
1947     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1948         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1949             break;
1950     return profile + 1;
1951 }
1952
1953 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1954 {
1955     int sri;
1956
1957     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1958         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1959             break;
1960     return sri;
1961 }
1962
1963 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1964 {
1965     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1966     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1967 }
1968
1969 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1970                                MatroskaTrack *track,
1971                                int *offset)
1972 {
1973     AVStream *st = track->stream;
1974     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1975     int size   = track->codec_priv.size;
1976
1977     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1978         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1979         track->codec_priv.size = 0;
1980         return 0;
1981     }
1982     *offset = 8;
1983     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1984
1985     p    += track->codec_priv.size;
1986     size -= track->codec_priv.size;
1987
1988     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1989     while (size >= 4) {
1990         int block_last, block_type, block_size;
1991
1992         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1993
1994         p    += 4;
1995         size -= 4;
1996         if (block_size > size)
1997             return 0;
1998
1999         /* check for the channel mask */
2000         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
2001             AVDictionary *dict = NULL;
2002             AVDictionaryEntry *chmask;
2003
2004             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
2005             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
2006             if (chmask) {
2007                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
2008                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
2009                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
2010                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
2011                 } else
2012                     st->codecpar->channel_layout = mask;
2013             }
2014             av_dict_free(&dict);
2015         }
2016
2017         p    += block_size;
2018         size -= block_size;
2019     }
2020
2021     return 0;
2022 }
2023
2024 static int mkv_field_order(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t field_order)
2025 {
2026     int major, minor, micro, bttb = 0;
2027
2028     /* workaround a bug in our Matroska muxer, introduced in version 57.36 alongside
2029      * this function, and fixed in 57.52 */
2030     if (matroska->muxingapp && sscanf(matroska->muxingapp, "Lavf%d.%d.%d", &major, &minor, &micro) == 3)
2031         bttb = (major == 57 && minor >= 36 && minor <= 51 && micro >= 100);
2032
2033     switch (field_order) {
2034     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
2035         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2036     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
2037         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2038     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
2039         return AV_FIELD_TT;
2040     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
2041         return AV_FIELD_BB;
2042     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
2043         return bttb ? AV_FIELD_TB : AV_FIELD_BT;
2044     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
2045         return bttb ? AV_FIELD_BT : AV_FIELD_TB;
2046     default:
2047         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2048     }
2049 }
2050
2051 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
2052                                         int *h_width, int *h_height)
2053 {
2054     switch (stereo_mode) {
2055         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
2056         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
2057         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
2058         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
2059         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
2060             break;
2061         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
2062         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
2063         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
2064         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
2065             *h_width = 2;
2066             break;
2067         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
2068         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
2069         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
2070         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
2071             *h_height = 2;
2072             break;
2073     }
2074 }
2075
2076 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2077     const MatroskaTrackVideoColor *color = track->video.color.elem;
2078     const MatroskaMasteringMeta *mastering_meta;
2079     int has_mastering_primaries, has_mastering_luminance;
2080
2081     if (!track->video.color.nb_elem)
2082         return 0;
2083
2084     mastering_meta = &color->mastering_meta;
2085     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
2086     has_mastering_primaries =
2087         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
2088         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
2089         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
2090         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
2091     has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance > 0;
2092
2093     if (color->matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
2094         st->codecpar->color_space = color->matrix_coefficients;
2095     if (color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED &&
2096         color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED0)
2097         st->codecpar->color_primaries = color->primaries;
2098     if (color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED &&
2099         color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED0)
2100         st->codecpar->color_trc = color->transfer_characteristics;
2101     if (color->range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
2102         color->range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
2103         st->codecpar->color_range = color->range;
2104     if (color->chroma_siting_horz != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED &&
2105         color->chroma_siting_vert != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED &&
2106         color->chroma_siting_horz  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_NB &&
2107         color->chroma_siting_vert  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_NB) {
2108         st->codecpar->chroma_location =
2109             avcodec_chroma_pos_to_enum((color->chroma_siting_horz - 1) << 7,
2110                                        (color->chroma_siting_vert - 1) << 7);
2111     }
2112     if (color->max_cll && color->max_fall) {
2113         size_t size = 0;
2114         int ret;
2115         AVContentLightMetadata *metadata = av_content_light_metadata_alloc(&size);
2116         if (!metadata)
2117             return AVERROR(ENOMEM);
2118         ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL,
2119                                       (uint8_t *)metadata, size);
2120         if (ret < 0) {
2121             av_freep(&metadata);
2122             return ret;
2123         }
2124         metadata->MaxCLL  = color->max_cll;
2125         metadata->MaxFALL = color->max_fall;
2126     }
2127
2128     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
2129         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
2130             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
2131                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
2132                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2133         if (!metadata) {
2134             return AVERROR(ENOMEM);
2135         }
2136         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2137         if (has_mastering_primaries) {
2138             metadata->display_primaries[0][0] = av_d2q(mastering_meta->r_x, INT_MAX);
2139             metadata->display_primaries[0][1] = av_d2q(mastering_meta->r_y, INT_MAX);
2140             metadata->display_primaries[1][0] = av_d2q(mastering_meta->g_x, INT_MAX);
2141             metadata->display_primaries[1][1] = av_d2q(mastering_meta->g_y, INT_MAX);
2142             metadata->display_primaries[2][0] = av_d2q(mastering_meta->b_x, INT_MAX);
2143             metadata->display_primaries[2][1] = av_d2q(mastering_meta->b_y, INT_MAX);
2144             metadata->white_point[0] = av_d2q(mastering_meta->white_x, INT_MAX);
2145             metadata->white_point[1] = av_d2q(mastering_meta->white_y, INT_MAX);
2146             metadata->has_primaries = 1;
2147         }
2148         if (has_mastering_luminance) {
2149             metadata->max_luminance = av_d2q(mastering_meta->max_luminance, INT_MAX);
2150             metadata->min_luminance = av_d2q(mastering_meta->min_luminance, INT_MAX);
2151             metadata->has_luminance = 1;
2152         }
2153     }
2154     return 0;
2155 }
2156
2157 static int mkv_parse_video_projection(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2158     AVSphericalMapping *spherical;
2159     enum AVSphericalProjection projection;
2160     size_t spherical_size;
2161     uint32_t l = 0, t = 0, r = 0, b = 0;
2162     uint32_t padding = 0;
2163     int ret;
2164     GetByteContext gb;
2165
2166     bytestream2_init(&gb, track->video.projection.private.data,
2167                      track->video.projection.private.size);
2168
2169     if (bytestream2_get_byte(&gb) != 0) {
2170         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "Unknown spherical metadata\n");
2171         return 0;
2172     }
2173
2174     bytestream2_skip(&gb, 3); // flags
2175
2176     switch (track->video.projection.type) {
2177     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_EQUIRECTANGULAR:
2178         if (track->video.projection.private.size == 20) {
2179             t = bytestream2_get_be32(&gb);
2180             b = bytestream2_get_be32(&gb);
2181             l = bytestream2_get_be32(&gb);
2182             r = bytestream2_get_be32(&gb);
2183
2184             if (b >= UINT_MAX - t || r >= UINT_MAX - l) {
2185                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
2186                        "Invalid bounding rectangle coordinates "
2187                        "%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32"\n",
2188                        l, t, r, b);
2189                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2190             }
2191         } else if (track->video.projection.private.size != 0) {
2192             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2193             return AVERROR_INVALIDDATA;
2194         }
2195
2196         if (l || t || r || b)
2197             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR_TILE;
2198         else
2199             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR;
2200         break;
2201     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_CUBEMAP:
2202         if (track->video.projection.private.size < 4) {
2203             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Missing projection private properties\n");
2204             return AVERROR_INVALIDDATA;
2205         } else if (track->video.projection.private.size == 12) {
2206             uint32_t layout = bytestream2_get_be32(&gb);
2207             if (layout) {
2208                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2209                        "Unknown spherical cubemap layout %"PRIu32"\n", layout);
2210                 return 0;
2211             }
2212             projection = AV_SPHERICAL_CUBEMAP;
2213             padding = bytestream2_get_be32(&gb);
2214         } else {
2215             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2216             return AVERROR_INVALIDDATA;
2217         }
2218         break;
2219     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR:
2220         /* No Spherical metadata */
2221         return 0;
2222     default:
2223         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2224                "Unknown spherical metadata type %"PRIu64"\n",
2225                track->video.projection.type);
2226         return 0;
2227     }
2228
2229     spherical = av_spherical_alloc(&spherical_size);
2230     if (!spherical)
2231         return AVERROR(ENOMEM);
2232
2233     spherical->projection = projection;
2234
2235     spherical->yaw   = (int32_t) (track->video.projection.yaw   * (1 << 16));
2236     spherical->pitch = (int32_t) (track->video.projection.pitch * (1 << 16));
2237     spherical->roll  = (int32_t) (track->video.projection.roll  * (1 << 16));
2238
2239     spherical->padding = padding;
2240
2241     spherical->bound_left   = l;
2242     spherical->bound_top    = t;
2243     spherical->bound_right  = r;
2244     spherical->bound_bottom = b;
2245
2246     ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_SPHERICAL, (uint8_t *)spherical,
2247                                   spherical_size);
2248     if (ret < 0) {
2249         av_freep(&spherical);
2250         return ret;
2251     }
2252
2253     return 0;
2254 }
2255
2256 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
2257 {
2258     const AVCodecTag *codec_tags;
2259
2260     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
2261             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
2262
2263     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
2264      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
2265      * size at the start. */
2266     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
2267         int ret = av_buffer_realloc(&track->codec_priv.buf,
2268                                     track->codec_priv.size + 4 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2269         if (ret < 0)
2270             return ret;
2271
2272         track->codec_priv.data = track->codec_priv.buf->data;
2273         memmove(track->codec_priv.data + 4, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2274         track->codec_priv.size += 4;
2275         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2276     }
2277
2278     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
2279     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
2280
2281     return 0;
2282 }
2283
2284 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
2285 {
2286     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2287     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2288     AVStream *st;
2289     int i, j, ret;
2290     int k;
2291
2292     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2293         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
2294         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
2295         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
2296         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
2297         uint8_t *extradata = NULL;
2298         int extradata_size = 0;
2299         int extradata_offset = 0;
2300         uint32_t fourcc = 0;
2301         AVIOContext b;
2302         char* key_id_base64 = NULL;
2303         int bit_depth = -1;
2304
2305         /* Apply some sanity checks. */
2306         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
2307             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
2308             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2309             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
2310             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2311                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
2312                    track->type);
2313             continue;
2314         }
2315         if (!track->codec_id)
2316             continue;
2317
2318         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
2319             isnan(track->audio.samplerate)) {
2320             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2321                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
2322                    track->audio.samplerate);
2323             track->audio.samplerate = 8000;
2324         }
2325
2326         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2327             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0) {
2328                 double default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
2329                 if (default_duration > UINT64_MAX || default_duration < 0) {
2330                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2331                          "Invalid frame rate %e. Cannot calculate default duration.\n",
2332                          track->video.frame_rate);
2333                 } else {
2334                     track->default_duration = default_duration;
2335                 }
2336             }
2337             if (track->video.display_width == -1)
2338                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
2339             if (track->video.display_height == -1)
2340                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
2341             if (track->video.color_space.size == 4)
2342                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
2343         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2344             if (!track->audio.out_samplerate)
2345                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
2346         }
2347         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
2348             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2349                    "Multiple combined encodings not supported");
2350         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
2351             if (encodings[0].type) {
2352                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
2353                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
2354                        metadata tag. */
2355                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
2356                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
2357                     if (key_id_base64 == NULL)
2358                         return AVERROR(ENOMEM);
2359
2360                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
2361                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
2362                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
2363                 } else {
2364                     encodings[0].scope = 0;
2365                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2366                            "Unsupported encoding type");
2367                 }
2368             } else if (
2369 #if CONFIG_ZLIB
2370                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
2371 #endif
2372 #if CONFIG_BZLIB
2373                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
2374 #endif
2375 #if CONFIG_LZO
2376                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
2377 #endif
2378                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
2379                 encodings[0].scope = 0;
2380                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2381                        "Unsupported encoding type");
2382             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
2383                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
2384                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
2385                                                  &track->codec_priv.size,
2386                                                  track);
2387                 if (ret < 0) {
2388                     track->codec_priv.data = NULL;
2389                     track->codec_priv.size = 0;
2390                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2391                            "Failed to decode codec private data\n");
2392                 }
2393
2394                 if (codec_priv != track->codec_priv.data) {
2395                     av_buffer_unref(&track->codec_priv.buf);
2396                     if (track->codec_priv.data) {
2397                         track->codec_priv.buf = av_buffer_create(track->codec_priv.data,
2398                                                                  track->codec_priv.size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
2399                                                                  NULL, NULL, 0);
2400                         if (!track->codec_priv.buf) {
2401                             av_freep(&track->codec_priv.data);
2402                             track->codec_priv.size = 0;
2403                             return AVERROR(ENOMEM);
2404                         }
2405                     }
2406                 }
2407             }
2408         }
2409         track->needs_decoding = encodings && !encodings[0].type &&
2410                                 encodings[0].scope & 1          &&
2411                                 (encodings[0].compression.algo !=
2412                                    MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP ||
2413                                  encodings[0].compression.settings.size);
2414
2415         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
2416             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
2417                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
2418                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
2419                 break;
2420             }
2421         }
2422
2423         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2424         if (!st) {
2425             av_free(key_id_base64);
2426             return AVERROR(ENOMEM);
2427         }
2428
2429         if (key_id_base64) {
2430             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2431             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64,
2432                         AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
2433         }
2434
2435         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2436              track->codec_priv.size >= 40               &&
2437             track->codec_priv.data) {
2438             track->ms_compat    = 1;
2439             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2440             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2441             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2442                                                   fourcc);
2443             if (!codec_id)
2444                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2445                                                   fourcc);
2446             extradata_offset    = 40;
2447         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2448                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2449                    track->codec_priv.data) {
2450             int ret;
2451             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2452                               track->codec_priv.size,
2453                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2454             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2455             if (ret < 0)
2456                 return ret;
2457             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2458             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2459             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2460         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2461                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2462                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2463                    && (track->codec_priv.data)) {
2464             uint16_t sample_size;
2465             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2466             if (ret < 0)
2467                 return ret;
2468             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2469             if (fourcc == 0) {
2470                 if (sample_size == 8) {
2471                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2472                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2473                 } else if (sample_size == 16) {
2474                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2475                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2476                 }
2477             }
2478             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2479                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2480                     sample_size == 8)
2481                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2482         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2483                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2484                    (track->codec_priv.data)) {
2485             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2486             if (ret < 0)
2487                 return ret;
2488             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2489                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2490                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2491             }
2492             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2493                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2494                        "mov FourCC not found %s.\n", av_fourcc2str(fourcc));
2495             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2496                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2497                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2498                                   track->codec_priv.size,
2499                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2500                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2501                     bit_depth &= 0x1F;
2502                     track->has_palette = 1;
2503                 }
2504             }
2505         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2506             switch (track->audio.bitdepth) {
2507             case  8:
2508                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2509                 break;
2510             case 24:
2511                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2512                 break;
2513             case 32:
2514                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2515                 break;
2516             }
2517         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2518             switch (track->audio.bitdepth) {
2519             case  8:
2520                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2521                 break;
2522             case 24:
2523                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2524                 break;
2525             case 32:
2526                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2527                 break;
2528             }
2529         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2530                    track->audio.bitdepth == 64) {
2531             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2532         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2533             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2534             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2535             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2536             if (!extradata)
2537                 return AVERROR(ENOMEM);
2538             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2539             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2540             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2541                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2542                 extradata[2]   = 0x56;
2543                 extradata[3]   = 0xE5;
2544                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2545                 extradata_size = 5;
2546             } else
2547                 extradata_size = 2;
2548         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2549             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2550              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2551              * decoder expects manually. */
2552             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2553             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2554                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2555             if (!extradata)
2556                 return AVERROR(ENOMEM);
2557             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2558             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2559             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2560             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2561                    track->codec_priv.size);
2562         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2563             uint8_t *ptr;
2564             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2565                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2566                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2567                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2568                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2569                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2570                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2571                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2572                 else
2573                     continue;
2574             }
2575             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2576                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2577             extradata_size = 22;
2578             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2579             if (!extradata)
2580                 return AVERROR(ENOMEM);
2581             ptr = extradata;
2582             bytestream_put_be32(&ptr, AV_RB32("TTA1"));
2583             bytestream_put_le16(&ptr, 1);
2584             bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.channels);
2585             bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.bitdepth);
2586             bytestream_put_le32(&ptr, track->audio.out_samplerate);
2587             bytestream_put_le32(&ptr, av_rescale(matroska->duration * matroska->time_scale,
2588                                                  track->audio.out_samplerate,
2589                                                  AV_TIME_BASE * 1000));
2590         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2591                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2592                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2593                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2594             extradata_offset = 26;
2595         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2596             track->audio.out_samplerate = 8000;
2597             track->audio.channels       = 1;
2598         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2599                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2600                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2601                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2602                       && track->codec_priv.data) {
2603             int flavor;
2604
2605             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2606                               track->codec_priv.size,
2607                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2608             avio_skip(&b, 22);
2609             flavor                       = avio_rb16(&b);
2610             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2611             avio_skip(&b, 12);
2612             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2613             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2614             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2615             if (track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2616                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2617                 track->audio.frame_size      <= 0)
2618                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2619
2620             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2621                 if (track->audio.sub_packet_h & 1 || 2 * track->audio.frame_size
2622                     != (int64_t)track->audio.sub_packet_h * track->audio.coded_framesize)
2623                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2624                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2625                 track->codec_priv.size = 0;
2626             } else {
2627                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2628                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2629                     if (flavor > 3)
2630                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2631                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2632                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2633                 } else if (track->audio.sub_packet_size <= 0 ||
2634                            track->audio.frame_size % track->audio.sub_packet_size)
2635                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2636                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2637                 extradata_offset       = 78;
2638             }
2639             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2640                                                track->audio.frame_size);
2641             if (!track->audio.buf)
2642                 return AVERROR(ENOMEM);
2643         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2644             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2645             if (ret < 0)
2646                 return ret;
2647         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK && track->codec_priv.size < 2) {
2648             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Assuming WavPack version 4.10 "
2649                    "in absence of valid CodecPrivate.\n");
2650             extradata_size = 2;
2651             extradata = av_mallocz(2 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2652             if (!extradata)
2653                 return AVERROR(ENOMEM);
2654             AV_WL16(extradata, 0x410);
2655         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2656             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2657         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_VP9 && track->codec_priv.size) {
2658             /* we don't need any value stored in CodecPrivate.
2659                make sure that it's not exported as extradata. */
2660             track->codec_priv.size = 0;
2661         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AV1 && track->codec_priv.size) {
2662             /* For now, propagate only the OBUs, if any. Once libavcodec is
2663                updated to handle isobmff style extradata this can be removed. */
2664             extradata_offset = 4;
2665         }
2666         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2667
2668         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2669             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2670                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2671
2672         if (track->time_scale < 0.01)
2673             track->time_scale = 1.0;
2674         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2675                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2676
2677         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2678         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2679                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2680                                           st->time_base);
2681
2682         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2683
2684         if (strcmp(track->language, "und"))
2685             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2686         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2687
2688         if (track->flag_default)
2689             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2690         if (track->flag_forced)
2691             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2692
2693         if (!st->codecpar->extradata) {
2694             if (extradata) {
2695                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2696                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2697             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2698                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2699                     return AVERROR(ENOMEM);
2700                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2701                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2702                        track->codec_priv.size);
2703             }
2704         }
2705
2706         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2707             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2708             int display_width_mul  = 1;
2709             int display_height_mul = 1;
2710
2711             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2712             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2713             if (bit_depth >= 0)
2714                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2715             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2716             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2717
2718             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2719                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(matroska, track->video.field_order);
2720             else if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_PROGRESSIVE)
2721                 st->codecpar->field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2722
2723             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2724                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2725
2726             if (track->video.display_unit < MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_UNKNOWN) {
2727                 av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2728                           &st->sample_aspect_ratio.den,
2729                           st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2730                           st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2731                           255);
2732             }
2733             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2734                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2735
2736             if (track->default_duration) {
2737                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2738                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2739 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2740                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2741                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2742                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2743 #endif
2744             }
2745
2746             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2747             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2748                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2749
2750             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2751             if (track->video.alpha_mode)
2752                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2753
2754             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2755             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2756                 char buf[32];
2757                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2758                     continue;
2759                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2760                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2761                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2762                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2763                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2764                                     "stereo_mode", buf, 0);
2765                         break;
2766                     }
2767             }
2768             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2769             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2770                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2771                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2772                 if (ret < 0)
2773                     return ret;
2774             }
2775
2776             ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2777             if (ret < 0)
2778                 return ret;
2779             ret = mkv_parse_video_projection(st, track);
2780             if (ret < 0)
2781                 return ret;
2782         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2783             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2784             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2785             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2786             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2787             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2788                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2789             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3 ||
2790                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MLP ||
2791                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_TRUEHD)
2792                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2793             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2794                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2795             if (track->codec_delay > 0) {
2796                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2797                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2798                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2799                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2800             }
2801             if (track->seek_preroll > 0) {
2802                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2803                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2804                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2805             }
2806         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2807             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2808
2809             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2810                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2811             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2812                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2813             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2814                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2815             }
2816         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2817             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2818         }
2819     }
2820
2821     return 0;
2822 }
2823
2824 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2825 {
2826     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2827     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2828     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2829     MatroskaAttachment *attachments;
2830     MatroskaChapter *chapters;
2831     uint64_t max_start = 0;
2832     int64_t pos;
2833     Ebml ebml = { 0 };
2834     int i, j, res;
2835
2836     matroska->ctx = s;
2837     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2838
2839     /* First read the EBML header. */
2840     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2841         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2842         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2843         return AVERROR_INVALIDDATA;
2844     }
2845     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2846         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2847         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2848         ebml.doctype_version > 3) {
2849         avpriv_report_missing_feature(matroska->ctx,
2850                                       "EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64,
2851                                       ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2852         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2853         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2854     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2855         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2856                "EBML header using unsupported features\n"
2857                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2858                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2859     }
2860     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2861         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2862             break;
2863     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2864         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2865         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2866             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2867             return AVERROR_INVALIDDATA;
2868         }
2869     }
2870     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2871
2872     /* The next thing is a segment. */
2873     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2874     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2875     // Try resyncing until we find an EBML_STOP type element.
2876     while (res != 1) {
2877         res = matroska_resync(matroska, pos);
2878         if (res < 0)
2879             goto fail;
2880         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2881         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2882     }
2883     /* Set data_offset as it might be needed later by seek_frame_generic. */
2884     if (matroska->current_id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
2885         s->internal->data_offset = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
2886     matroska_execute_seekhead(matroska);
2887
2888     if (!matroska->time_scale)
2889         matroska->time_scale = 1000000;
2890     if (matroska->duration)
2891         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2892                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2893     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2894     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2895
2896     if (matroska->date_utc.size == 8)
2897         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2898
2899     res = matroska_parse_tracks(s);
2900     if (res < 0)
2901         goto fail;
2902
2903     attachments = attachments_list->elem;
2904     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2905         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2906               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2907             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2908         } else {
2909             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2910             if (!st)
2911                 break;
2912             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2913             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2914             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2915
2916             for (i = 0; mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2917                 if (!strncmp(mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2918                              strlen(mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2919                     st->codecpar->codec_id = mkv_image_mime_tags[i].id;
2920                     break;
2921                 }
2922             }
2923
2924             attachments[j].stream = st;
2925
2926             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2927                 AVPacket *pkt = &st->attached_pic;
2928
2929                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2930                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2931
2932                 av_init_packet(pkt);
2933                 pkt->buf = av_buffer_ref(attachments[j].bin.buf);
2934                 if (!pkt->buf)
2935                     return AVERROR(ENOMEM);
2936                 pkt->data         = attachments[j].bin.data;
2937                 pkt->size         = attachments[j].bin.size;
2938                 pkt->stream_index = st->index;
2939                 pkt->flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2940             } else {
2941                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2942                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2943                     break;
2944                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2945                        attachments[j].bin.size);
2946
2947                 for (i = 0; mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2948                     if (!strncmp(mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2949                                 strlen(mkv_mime_tags[i].str))) {
2950                         st->codecpar->codec_id = mkv_mime_tags[i].id;
2951                         break;
2952                     }
2953                 }
2954             }
2955         }
2956     }
2957
2958     chapters = chapters_list->elem;
2959     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2960         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2961             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2962             chapters[i].chapter =
2963                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2964                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2965                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2966                                    chapters[i].title);
2967             max_start = chapters[i].start;
2968         }
2969
2970     matroska_add_index_entries(matroska);
2971
2972     matroska_convert_tags(s);
2973
2974     return 0;
2975 fail:
2976     matroska_read_close(s);
2977     return res;
2978 }
2979
2980 /*
2981  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2982  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2983  */
2984 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2985                                    AVPacket *pkt)
2986 {
2987     if (matroska->queue) {
2988         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2989         MatroskaTrack *track;
2990
2991         ff_packet_list_get(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt);
2992         track = &tracks[pkt->stream_index];
2993         if (track->has_palette) {
2994             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
2995             if (!pal) {
2996                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
2997             } else {
2998                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
2999             }
3000             track->has_palette = 0;
3001         }
3002         return 0;
3003     }
3004
3005     return -1;
3006 }
3007
3008 /*
3009  * Free all packets in our internal queue.
3010  */
3011 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
3012 {
3013     ff_packet_list_free(&matroska->queue, &matroska->queue_end);
3014 }
3015
3016 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
3017                                 int size, int type, AVIOContext *pb,
3018                                 uint32_t lace_size[256], int *laces)
3019 {
3020     int n;
3021     uint8_t *data = *buf;
3022
3023     if (!type) {
3024         *laces    = 1;
3025         lace_size[0] = size;
3026         return 0;
3027     }
3028
3029     if (size <= 0)
3030         return AVERROR_INVALIDDATA;
3031
3032     *laces    = *data + 1;
3033     data     += 1;
3034     size     -= 1;
3035
3036     switch (type) {
3037     case 0x1: /* Xiph lacing */
3038     {
3039         uint8_t temp;
3040         uint32_t total = 0;
3041         for (n = 0; n < *laces - 1; n++) {
3042             lace_size[n] = 0;
3043
3044             while (1) {
3045                 if (size <= total) {
3046                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3047                 }
3048                 temp          = *data;
3049                 total        += temp;
3050                 lace_size[n] += temp;
3051                 data         += 1;
3052                 size         -= 1;
3053                 if (temp != 0xff)
3054                     break;
3055             }
3056         }
3057         if (size < total) {
3058             return AVERROR_INVALIDDATA;
3059         }
3060
3061         lace_size[n] = size - total;
3062         break;
3063     }
3064
3065     case 0x2: /* fixed-size lacing */
3066         if (size % (*laces)) {
3067             return AVERROR_INVALIDDATA;
3068         }
3069         for (n = 0; n < *laces; n++)
3070             lace_size[n] = size / *laces;
3071         break;
3072
3073     case 0x3: /* EBML lacing */
3074     {
3075         uint64_t num;
3076         uint64_t total;
3077         int offset;
3078
3079         avio_skip(pb, 4);
3080
3081         n = ebml_read_num(matroska, pb, 8, &num, 1);
3082         if (n < 0)
3083             return n;
3084         if (num > INT_MAX)
3085             return AVERROR_INVALIDDATA;
3086
3087         total = lace_size[0] = num;
3088         offset = n;
3089         for (n = 1; n < *laces - 1; n++) {
3090             int64_t snum;
3091             int r;
3092             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, pb, &snum);
3093             if (r < 0)
3094                 return r;
3095             if (lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX)
3096                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3097
3098             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
3099             total       += lace_size[n];
3100             offset      += r;
3101         }
3102         data += offset;
3103         size -= offset;
3104         if (size < total) {
3105             return AVERROR_INVALIDDATA;
3106         }
3107         lace_size[*laces - 1] = size - total;
3108         break;
3109     }
3110     }
3111
3112     *buf      = data;
3113
3114     return 0;
3115 }
3116
3117 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
3118                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3119                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
3120                                    int64_t pos)
3121 {
3122     const int a   = st->codecpar->block_align;
3123     const int sps = track->audio.sub_packet_size;
3124     const int cfs = track->audio.coded_framesize;
3125     const int h   = track->audio.sub_packet_h;
3126     const int w   = track->audio.frame_size;
3127     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
3128     int x;
3129
3130     if (!track->audio.pkt_cnt) {
3131         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
3132             track->audio.buf_timecode = timecode;
3133         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
3134             if (size < cfs * h / 2) {
3135                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3136                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
3137                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3138             }
3139             for (x = 0; x < h / 2; x++)
3140                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
3141                        data + x * cfs, cfs);
3142         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
3143             if (size < w) {
3144                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3145                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
3146                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3147             }
3148             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
3149         } else {
3150             if (size < w) {
3151                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3152                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
3153                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3154             }
3155             for (x = 0; x < w / sps; x++)
3156                 memcpy(track->audio.buf +
3157                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
3158                        data + x * sps, sps);
3159         }
3160
3161         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
3162             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
3163                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
3164             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
3165             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
3166         }
3167     }
3168
3169     while (track->audio.pkt_cnt) {
3170         int ret;
3171         AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3172
3173         ret = av_new_packet(pkt, a);
3174         if (ret < 0) {
3175             return ret;
3176         }
3177         memcpy(pkt->data,
3178                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
3179                a);
3180         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
3181         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3182         pkt->pos                  = pos;
3183         pkt->stream_index         = st->index;
3184         ret = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3185         if (ret < 0) {
3186             av_packet_unref(pkt);
3187             return AVERROR(ENOMEM);
3188         }
3189     }
3190
3191     return 0;
3192 }
3193
3194 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
3195 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track,
3196                                   uint8_t **data, int *size)
3197 {
3198     uint8_t *dst = NULL;
3199     uint8_t *src = *data;
3200     int dstlen   = 0;
3201     int srclen   = *size;
3202     uint32_t samples;
3203     uint16_t ver;
3204     int ret, offset = 0;
3205
3206     if (srclen < 12)
3207         return AVERROR_INVALIDDATA;
3208
3209     av_assert1(track->stream->codecpar->extradata_size >= 2);
3210     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
3211
3212     samples = AV_RL32(src);
3213     src    += 4;
3214     srclen -= 4;
3215
3216     while (srclen >= 8) {
3217         int multiblock;
3218         uint32_t blocksize;
3219         uint8_t *tmp;
3220
3221         uint32_t flags = AV_RL32(src);
3222         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
3223         src    += 8;
3224         srclen -= 8;
3225
3226         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
3227         if (multiblock) {
3228             if (srclen < 4) {
3229                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3230                 goto fail;
3231             }
3232             blocksize = AV_RL32(src);
3233             src      += 4;
3234             srclen   -= 4;
3235         } else
3236             blocksize = srclen;
3237
3238         if (blocksize > srclen) {
3239             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3240             goto fail;
3241         }
3242
3243         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3244         if (!tmp) {
3245             ret = AVERROR(ENOMEM);
3246             goto fail;
3247         }
3248         dst     = tmp;
3249         dstlen += blocksize + 32;
3250
3251         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
3252         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
3253         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
3254         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
3255         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
3256         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
3257         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
3258         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
3259         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
3260         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
3261
3262         src    += blocksize;
3263         srclen -= blocksize;
3264         offset += blocksize + 32;
3265     }
3266
3267     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3268
3269     *data = dst;
3270     *size = dstlen;
3271
3272     return 0;
3273
3274 fail:
3275     av_freep(&dst);
3276     return ret;
3277 }
3278
3279 static int matroska_parse_prores(MatroskaTrack *track,
3280                                  uint8_t **data, int *size)
3281 {
3282     uint8_t *dst;
3283     int dstlen = *size + 8;
3284
3285     dst = av_malloc(dstlen + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3286     if (!dst)
3287         return AVERROR(ENOMEM);
3288
3289     AV_WB32(dst, dstlen);
3290     AV_WB32(dst + 4, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3291     memcpy(dst + 8, *data, dstlen - 8);
3292     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3293
3294     *data = dst;
3295     *size = dstlen;
3296
3297     return 0;
3298 }
3299
3300 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
3301                                  MatroskaTrack *track,
3302                                  AVStream *st,
3303                                  uint8_t *data, int data_len,
3304                                  uint64_t timecode,
3305                                  uint64_t duration,
3306                                  int64_t pos)
3307 {
3308     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3309     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
3310     int id_len, settings_len, text_len;
3311     uint8_t *p, *q;
3312     int err;
3313
3314     if (data_len <= 0)
3315         return AVERROR_INVALIDDATA;
3316
3317     p = data;
3318     q = data + data_len;
3319
3320     id = p;
3321     id_len = -1;
3322     while (p < q) {
3323         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3324             id_len = p - id;
3325             if (*p == '\r')
3326                 p++;
3327             break;
3328         }
3329         p++;
3330     }
3331
3332     if (p >= q || *p != '\n')
3333         return AVERROR_INVALIDDATA;
3334     p++;
3335
3336     settings = p;
3337     settings_len = -1;
3338     while (p < q) {
3339         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3340             settings_len = p - settings;
3341             if (*p == '\r')
3342                 p++;
3343             break;
3344         }
3345         p++;
3346     }
3347
3348     if (p >= q || *p != '\n')
3349         return AVERROR_INVALIDDATA;
3350     p++;
3351
3352     text = p;
3353     text_len = q - p;
3354     while (text_len > 0) {
3355         const int len = text_len - 1;
3356         const uint8_t c = p[len];
3357         if (c != '\r' && c != '\n')
3358             break;
3359         text_len = len;
3360     }
3361
3362     if (text_len <= 0)
3363         return AVERROR_INVALIDDATA;
3364
3365     err = av_new_packet(pkt, text_len);
3366     if (err < 0) {
3367         return err;
3368     }
3369
3370     memcpy(pkt->data, text, text_len);
3371
3372     if (id_len > 0) {
3373         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3374                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
3375                                       id_len);
3376         if (!buf) {
3377             av_packet_unref(pkt);
3378             return AVERROR(ENOMEM);
3379         }
3380         memcpy(buf, id, id_len);
3381     }
3382
3383     if (settings_len > 0) {
3384         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3385                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
3386                                       settings_len);
3387         if (!buf) {
3388             av_packet_unref(pkt);
3389             return AVERROR(ENOMEM);
3390         }
3391         memcpy(buf, settings, settings_len);
3392     }
3393
3394     // Do we need this for subtitles?
3395     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
3396
3397     pkt->stream_index = st->index;
3398     pkt->pts = timecode;
3399
3400     // Do we need this for subtitles?
3401     // pkt->dts = timecode;
3402
3403     pkt->duration = duration;
3404     pkt->pos = pos;
3405
3406     err = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3407     if (err < 0) {
3408         av_packet_unref(pkt);
3409         return AVERROR(ENOMEM);
3410     }
3411
3412     return 0;
3413 }
3414
3415 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
3416                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3417                                 AVBufferRef *buf, uint8_t **data, int pkt_size,
3418                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
3419                                 int64_t pos, int is_keyframe,
3420                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3421                                 int64_t discard_padding)
3422 {
3423     uint8_t *pkt_data = *data;
3424     int res = 0;
3425     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3426
3427     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
3428         res = matroska_parse_wavpack(track, &pkt_data, &pkt_size);
3429         if (res < 0) {
3430             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3431                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3432             goto fail;
3433         }
3434         if (!buf)
3435             av_freep(data);
3436         buf = NULL;
3437     }
3438
3439     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES &&
3440         AV_RB32(pkt_data + 4)  != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')) {
3441         res = matroska_parse_prores(track, &pkt_data, &pkt_size);
3442         if (res < 0) {
3443             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3444                    "Error parsing a prores block.\n");
3445             goto fail;
3446         }
3447         if (!buf)
3448             av_freep(data);
3449         buf = NULL;
3450     }
3451
3452     if (!pkt_size && !additional_size)
3453         goto no_output;
3454
3455     av_init_packet(pkt);
3456     if (!buf)
3457         pkt->buf = av_buffer_create(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
3458                                     NULL, NULL, 0);
3459     else
3460         pkt->buf = av_buffer_ref(buf);
3461
3462     if (!pkt->buf) {
3463         res = AVERROR(ENOMEM);
3464         goto fail;
3465     }
3466
3467     pkt->data         = pkt_data;
3468     pkt->size         = pkt_size;
3469     pkt->flags        = is_keyframe;
3470     pkt->stream_index = st->index;
3471
3472     if (additional_size > 0) {
3473         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3474                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3475                                                      additional_size + 8);
3476         if (!side_data) {
3477             av_packet_unref(pkt);
3478             return AVERROR(ENOMEM);
3479         }
3480         AV_WB64(side_data, additional_id);
3481         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3482     }
3483
3484     if (discard_padding) {
3485         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3486                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3487                                                      10);
3488         if (!side_data) {
3489             av_packet_unref(pkt);
3490             return AVERROR(ENOMEM);
3491         }
3492         discard_padding = av_rescale_q(discard_padding,
3493                                             (AVRational){1, 1000000000},
3494                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
3495         if (discard_padding > 0) {
3496             AV_WL32(side_data + 4, discard_padding);
3497         } else {
3498             AV_WL32(side_data, -discard_padding);
3499         }
3500     }
3501
3502     if (track->ms_compat)
3503         pkt->dts = timecode;
3504     else
3505         pkt->pts = timecode;
3506     pkt->pos = pos;
3507     pkt->duration = lace_duration;
3508
3509 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3510 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3511     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3512         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3513     }
3514 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3515 #endif
3516
3517     res = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3518     if (res < 0) {
3519         av_packet_unref(pkt);
3520         return AVERROR(ENOMEM);
3521     }
3522
3523     return 0;
3524
3525 no_output:
3526 fail:
3527     if (!buf)
3528         av_freep(data);
3529     return res;
3530 }
3531
3532 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, AVBufferRef *buf, uint8_t *data,
3533                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3534                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3535                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3536                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3537 {
3538     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3539     MatroskaTrack *track;
3540     AVIOContext pb;
3541     int res = 0;
3542     AVStream *st;
3543     int16_t block_time;
3544     uint32_t lace_size[256];
3545     int n, flags, laces = 0;
3546     uint64_t num;
3547     int trust_default_duration = 1;
3548
3549     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
3550
3551     if ((n = ebml_read_num(matroska, &pb, 8, &num, 1)) < 0)
3552         return n;
3553     data += n;
3554     size -= n;
3555
3556     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3557     if (!track || size < 3)
3558         return AVERROR_INVALIDDATA;
3559
3560     if (!(st = track->stream)) {
3561         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_VERBOSE,
3562                "No stream associated to TrackNumber %"PRIu64". "
3563                "Ignoring Block with this TrackNumber.\n", num);
3564         return 0;
3565     }
3566
3567     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3568         return res;
3569     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
3570
3571     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3572     data      += 2;
3573     flags      = *data++;
3574     size      -= 3;
3575     if (is_keyframe == -1)
3576         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3577
3578     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3579         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3580         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3581         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3582             timecode < track->end_timecode)
3583             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3584         if (is_keyframe) {
3585             ff_reduce_index(matroska->ctx, st->index);
3586             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3587                                AVINDEX_KEYFRAME);
3588         }
3589     }
3590
3591     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3592         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3593         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3594         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3595         // AVPacket's pts.
3596         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3597             return res;
3598         if (is_keyframe)
3599             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3600         else if (!st->skip_to_keyframe) {
3601             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3602             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3603         }
3604     }
3605
3606     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, size, (flags & 0x06) >> 1,
3607                                &pb, lace_size, &laces);
3608     if (res < 0) {
3609         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Error parsing frame sizes.\n");
3610         return res;
3611     }
3612
3613     if (track->audio.samplerate == 8000) {
3614         // If this is needed for more codecs, then add them here
3615         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3616             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3617                 trust_default_duration = 0;
3618         }
3619     }
3620
3621     if (!block_duration && trust_default_duration)
3622         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3623
3624     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3625         track->end_timecode =
3626             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3627
3628     for (n = 0; n < laces; n++) {
3629         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3630         uint8_t *out_data = data;
3631         int      out_size = lace_size[n];
3632
3633         if (track->needs_decoding) {
3634             res = matroska_decode_buffer(&out_data, &out_size, track);
3635             if (res < 0)
3636                 return res;
3637             /* Given that we are here means that out_data is no longer
3638              * owned by buf, so set it to NULL. This depends upon
3639              * zero-length header removal compression being ignored. */
3640             av_assert1(out_data != data);
3641             buf = NULL;
3642         }
3643
3644         if (track->audio.buf) {
3645             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st,
3646                                           out_data, out_size,
3647                                           timecode, pos);
3648             if (!buf)
3649                 av_free(out_data);
3650             if (res)
3651                 return res;
3652         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3653             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3654                                         out_data, out_size,
3655                                         timecode, lace_duration,
3656                                         pos);
3657             if (!buf)
3658                 av_free(out_data);
3659             if (res)
3660                 return res;
3661         } else {
3662             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, buf, &out_data,
3663                                        out_size, timecode, lace_duration,
3664                                        pos, !n ? is_keyframe : 0,
3665                                        additional, additional_id, additional_size,
3666                                        discard_padding);
3667             if (res)
3668                 return res;
3669         }
3670
3671         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3672             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3673         data += lace_size[n];
3674     }
3675
3676     return 0;
3677 }
3678
3679 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3680 {
3681     MatroskaCluster *cluster = &matroska->current_cluster;
3682     MatroskaBlock     *block = &cluster->block;
3683     int res;
3684
3685     av_assert0(matroska->num_levels <= 2);
3686
3687     if (matroska->num_levels == 1) {
3688         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, NULL);
3689
3690         if (res == 1) {
3691             /* Found a cluster: subtract the size of the ID already read. */
3692             cluster->pos = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
3693
3694             res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_enter, cluster);
3695             if (res < 0)
3696                 return res;
3697         }
3698     }
3699
3700     if (matroska->num_levels == 2) {
3701         /* We are inside a cluster. */
3702         res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_parsing, cluster);
3703
3704         if (res >= 0 && block->bin.size > 0) {
3705             int is_keyframe = block->non_simple ? block->reference == INT64_MIN : -1;
3706             uint8_t* additional = block->additional.size > 0 ?
3707                                     block->additional.data : NULL;
3708
3709             res = matroska_parse_block(matroska, block->bin.buf, block->bin.data,
3710                                        block->bin.size, block->bin.pos,
3711                                        cluster->timecode, block->duration,
3712                                        is_keyframe, additional, block->additional_id,
3713                                        block->additional.size, cluster->pos,
3714                                        block->discard_padding);
3715         }
3716
3717         ebml_free(matroska_blockgroup, block);
3718         memset(block, 0, sizeof(*block));
3719     } else if (!matroska->num_levels) {
3720         if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3721             avio_r8(matroska->ctx->pb);
3722             if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3723                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "File extends beyond "
3724                        "end of segment.\n");
3725                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3726             }
3727         }
3728         matroska->done = 1;
3729         return AVERROR_EOF;
3730     }
3731
3732     return res;
3733 }
3734
3735 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3736 {
3737     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3738     int ret = 0;
3739
3740     if (matroska->resync_pos == -1) {
3741         // This can only happen if generic seeking has been used.
3742         matroska->resync_pos = avio_tell(s->pb);
3743     }
3744
3745     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3746         if (matroska->done)
3747             return (ret < 0) ? ret : AVERROR_EOF;
3748         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 && !matroska->done)
3749             ret = matroska_resync(matroska, matroska->resync_pos);
3750     }
3751
3752     return 0;
3753 }
3754
3755 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3756                               int64_t timestamp, int flags)
3757 {
3758     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3759     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3760     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3761     int i, index;
3762
3763     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3764     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3765         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3766         matroska_parse_cues(matroska);
3767     }
3768
3769     if (!st->nb_index_entries)
3770         goto err;
3771     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
3772
3773     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3774         matroska_reset_status(matroska, 0, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos);
3775         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3776             matroska_clear_queue(matroska);
3777             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3778                 break;
3779         }
3780     }
3781
3782     matroska_clear_queue(matroska);
3783     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
3784         goto err;
3785
3786     tracks = matroska->tracks.elem;
3787     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
3788         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
3789         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
3790         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
3791         tracks[i].end_timecode         = 0;
3792     }
3793
3794     /* We seek to a level 1 element, so set the appropriate status. */
3795     matroska_reset_status(matroska, 0, st->index_entries[index].pos);
3796     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
3797         st->skip_to_keyframe = 0;
3798         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
3799     } else {
3800         st->skip_to_keyframe = 1;
3801         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
3802     }
3803     matroska->skip_to_keyframe = 1;
3804     matroska->done             = 0;
3805     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
3806     return 0;
3807 err:
3808     // slightly hackish but allows proper fallback to
3809     // the generic seeking code.
3810     matroska_reset_status(matroska, 0, -1);
3811     matroska->resync_pos = -1;
3812     matroska_clear_queue(matroska);
3813     st->skip_to_keyframe =
3814     matroska->skip_to_keyframe = 0;
3815     matroska->done = 0;
3816     return -1;
3817 }
3818
3819 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3820 {
3821     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3822     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3823     int n;
3824
3825     matroska_clear_queue(matroska);
3826
3827     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3828         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3829             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3830     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3831
3832     return 0;
3833 }
3834
3835 typedef struct {
3836     int64_t start_time_ns;
3837     int64_t end_time_ns;
3838     int64_t start_offset;
3839     int64_t end_offset;
3840 } CueDesc;
3841
3842 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding to
3843  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3844  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3845  */
3846 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3847     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3848     CueDesc cue_desc;
3849     int i;
3850     int nb_index_entries = s->streams[0]->nb_index_entries;
3851     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->index_entries;
3852     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3853     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3854         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3855             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3856             break;
3857         }
3858     }
3859     --i;
3860     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3861     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3862     if (i != nb_index_entries - 1) {
3863         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3864         cue_desc.end_offset = index_entries[i + 1].pos - matroska->segment_start;
3865     } else {
3866         cue_desc.end_time_ns = matroska->duration * matroska->time_scale;
3867         // FIXME: this needs special handling for files where Cues appear
3868         // before Clusters. the current logic assumes Cues appear after
3869         // Clusters.
3870         cue_desc.end_offset = cues_start - matroska->segment_start;
3871     }
3872     return cue_desc;
3873 }
3874
3875 static int webm_clusters_start_with_keyframe(AVFormatContext *s)
3876 {
3877     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3878     uint32_t id = matroska->current_id;
3879     int64_t cluster_pos, before_pos;
3880     int index, rv = 1;
3881     if (s->streams[0]->nb_index_entries <= 0) return 0;
3882     // seek to the first cluster using cues.
3883     index = av_index_search_timestamp(s->streams[0], 0, 0);
3884     if (index < 0)  return 0;
3885     cluster_pos = s->streams[0]->index_entries[index].pos;
3886     before_pos = avio_tell(s->pb);
3887     while (1) {
3888         uint64_t cluster_id, cluster_length;
3889         int read;
3890         AVPacket *pkt;
3891         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3892         // read cluster id and length
3893         read = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cluster_id, 1);
3894         if (read < 0 || cluster_id != 0xF43B675) // done with all clusters
3895             break;
3896         read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cluster_length);
3897         if (read < 0)
3898             break;
3899
3900         matroska_reset_status(matroska, 0, cluster_pos);
3901         matroska_clear_queue(matroska);
3902         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 ||
3903             !matroska->queue) {
3904             break;
3905         }
3906         pkt = &matroska->queue->pkt;
3907         // 4 + read is the length of the cluster id and the cluster length field.
3908         cluster_pos += 4 + read + cluster_length;
3909         if (!(pkt->flags & AV_PKT_FLAG_KEY)) {
3910             rv = 0;
3911             break;
3912         }
3913     }
3914
3915     /* Restore the status after matroska_read_header: */
3916     matroska_reset_status(matroska, id, before_pos);
3917
3918     return rv;
3919 }
3920
3921 static int buffer_size_after_time_downloaded(int64_t time_ns, double search_sec, int64_t bps,
3922                                              double min_buffer, double* buffer,
3923                                              double* sec_to_download, AVFormatContext *s,
3924                                              int64_t cues_start)
3925 {
3926     double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3927     double time_sec = time_ns / nano_seconds_per_second;
3928     int rv = 0;
3929     int64_t time_to_search_ns = (int64_t)(search_sec * nano_seconds_per_second);
3930     int64_t end_time_ns = time_ns + time_to_search_ns;
3931     double sec_downloaded = 0.0;
3932     CueDesc desc_curr = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3933     if (desc_curr.start_time_ns == -1)
3934       return -1;
3935     *sec_to_download = 0.0;
3936
3937     // Check for non cue start time.
3938     if (time_ns > desc_curr.start_time_ns) {
3939       int64_t cue_nano = desc_curr.end_time_ns - time_ns;
3940       double percent = (double)(cue_nano) / (desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns);
3941       double cueBytes = (desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset) * percent;
3942       double timeToDownload = (cueBytes * 8.0) / bps;
3943
3944       sec_downloaded += (cue_nano / nano_seconds_per_second) - timeToDownload;
3945       *sec_to_download += timeToDownload;
3946
3947       // Check if the search ends within the first cue.
3948       if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3949           double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3950           double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3951           sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3952           *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3953       }
3954
3955       if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3956           return 1;
3957       }
3958
3959       // Get the next Cue.
3960       desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3961     }
3962
3963     while (desc_curr.start_time_ns != -1) {
3964         int64_t desc_bytes = desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset;
3965         int64_t desc_ns = desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns;
3966         double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3967         double bits = (desc_bytes * 8.0);
3968         double time_to_download = bits / bps;
3969
3970         sec_downloaded += desc_sec - time_to_download;
3971         *sec_to_download += time_to_download;
3972
3973         if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3974             double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3975             double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3976             sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3977             *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3978
3979             if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer)
3980                 rv = 1;
3981             break;
3982         }
3983
3984         if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3985             rv = 1;
3986             break;
3987         }
3988
3989         desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3990     }
3991     *buffer = *buffer + sec_downloaded;
3992     return rv;
3993 }
3994
3995 /* This function computes the bandwidth of the WebM file with the help of
3996  * buffer_size_after_time_downloaded() function. Both of these functions are
3997  * adapted from WebM Tools project and are adapted to work with FFmpeg's
3998  * Matroska parsing mechanism.
3999  *
4000  * Returns the bandwidth of the file on success; -1 on error.
4001  * */
4002 static int64_t webm_dash_manifest_compute_bandwidth(AVFormatContext *s, int64_t cues_start)
4003 {
4004     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4005     AVStream *st = s->streams[0];
4006     double bandwidth = 0.0;
4007     int i;
4008
4009     for (i = 0; i < st->nb_index_entries; i++) {
4010         int64_t prebuffer_ns = 1000000000;
4011         int64_t time_ns = st->index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
4012         double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
4013         int64_t prebuffered_ns = time_ns + prebuffer_ns;
4014         double prebuffer_bytes = 0.0;
4015         int64_t temp_prebuffer_ns = prebuffer_ns;
4016         int64_t pre_bytes, pre_ns;
4017         double pre_sec, prebuffer, bits_per_second;
4018         CueDesc desc_beg = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
4019
4020         // Start with the first Cue.
4021         CueDesc desc_end = desc_beg;
4022
4023         // Figure out how much data we have downloaded for the prebuffer. This will
4024         // be used later to adjust the bits per sample to try.
4025         while (desc_end.start_time_ns != -1 && desc_end.end_time_ns < prebuffered_ns) {
4026             // Prebuffered the entire Cue.
4027             prebuffer_bytes += desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4028             temp_prebuffer_ns -= desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4029             desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4030         }
4031         if (desc_end.start_time_ns == -1) {
4032             // The prebuffer is larger than the duration.
4033             if (matroska->duration * matroska->time_scale >= prebuffered_ns)
4034               return -1;
4035             bits_per_second = 0.0;
4036         } else {
4037             // The prebuffer ends in the last Cue. Estimate how much data was
4038             // prebuffered.
4039             pre_bytes = desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4040             pre_ns = desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4041             pre_sec = pre_ns / nano_seconds_per_second;
4042             prebuffer_bytes +=
4043                 pre_bytes * ((temp_prebuffer_ns / nano_seconds_per_second) / pre_sec);
4044
4045             prebuffer = prebuffer_ns / nano_seconds_per_second;
4046
4047             // Set this to 0.0 in case our prebuffer buffers the entire video.
4048             bits_per_second = 0.0;
4049             do {
4050                 int64_t desc_bytes = desc_end.end_offset - desc_beg.start_offset;
4051                 int64_t desc_ns = desc_end.end_time_ns - desc_beg.start_time_ns;
4052                 double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
4053                 double calc_bits_per_second = (desc_bytes * 8) / desc_sec;
4054
4055                 // Drop the bps by the percentage of bytes buffered.
4056                 double percent = (desc_bytes - prebuffer_bytes) / desc_bytes;
4057                 double mod_bits_per_second = calc_bits_per_second * percent;
4058
4059                 if (prebuffer < desc_sec) {
4060                     double search_sec =
4061                         (double)(matroska->duration * matroska->time_scale) / nano_seconds_per_second;
4062
4063                     // Add 1 so the bits per second should be a little bit greater than file
4064                     // datarate.
4065                     int64_t bps = (int64_t)(mod_bits_per_second) + 1;
4066                     const double min_buffer = 0.0;
4067                     double buffer = prebuffer;
4068                     double sec_to_download = 0.0;
4069
4070                     int rv = buffer_size_after_time_downloaded(prebuffered_ns, search_sec, bps,
4071                                                                min_buffer, &buffer, &sec_to_download,
4072                                                                s, cues_start);
4073                     if (rv < 0) {
4074                         return -1;
4075                     } else if (rv == 0) {
4076                         bits_per_second = (double)(bps);
4077                         break;
4078                     }
4079                 }
4080
4081                 desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4082             } while (desc_end.start_time_ns != -1);
4083         }
4084         if (bandwidth < bits_per_second) bandwidth = bits_per_second;
4085     }
4086     return (int64_t)bandwidth;
4087 }
4088
4089 static int webm_dash_manifest_cues(AVFormatContext *s, int64_t init_range)
4090 {
4091     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4092     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
4093     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
4094     char *buf;
4095     int64_t cues_start = -1, cues_end = -1, before_pos, bandwidth;
4096     int i;
4097     int end = 0;
4098
4099     // determine cues start and end positions
4100     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
4101         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
4102             break;
4103
4104     if (i >= seekhead_list->nb_elem) return -1;
4105
4106     before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
4107     cues_start = seekhead[i].pos + matroska->segment_start;
4108     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, cues_start, SEEK_SET) == cues_start) {
4109         // cues_end is computed as cues_start + cues_length + length of the
4110         // Cues element ID (i.e. 4) + EBML length of the Cues element.
4111         // cues_end is inclusive and the above sum is reduced by 1.
4112         uint64_t cues_length, cues_id;
4113         int bytes_read;
4114         bytes_read = ebml_read_num   (matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cues_id, 1);
4115         if (bytes_read < 0 || cues_id != (MATROSKA_ID_CUES & 0xfffffff))
4116             return bytes_read < 0 ? bytes_read : AVERROR_INVALIDDATA;
4117         bytes_read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cues_length);
4118         if (bytes_read < 0)
4119             return bytes_read;
4120         cues_end = cues_start + 4 + bytes_read + cues_length - 1;
4121     }
4122     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
4123     if (cues_start == -1 || cues_end == -1) return -1;
4124
4125     // parse the cues
4126     matroska_parse_cues(matroska);
4127
4128     // cues start
4129     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_START, cues_start, 0);
4130
4131     // cues end
4132     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_END, cues_end, 0);
4133
4134     // if the file has cues at the start, fix up the init range so that
4135     // it does not include it
4136     if (cues_start <= init_range)
4137         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, cues_start - 1, 0);
4138
4139     // bandwidth
4140     bandwidth = webm_dash_manifest_compute_bandwidth(s, cues_start);
4141     if (bandwidth < 0) return -1;
4142     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH, bandwidth, 0);
4143
4144     // check if all clusters start with key frames
4145     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CLUSTER_KEYFRAME, webm_clusters_start_with_keyframe(s), 0);
4146
4147     // store cue point timestamps as a comma separated list for checking subsegment alignment in
4148     // the muxer. assumes that each timestamp cannot be more than 20 characters long.
4149     buf = av_malloc_array(s->streams[0]->nb_index_entries, 20);
4150     if (!buf) return -1;
4151     strcpy(buf, "");
4152     for (i = 0; i < s->streams[0]->nb_index_entries; i++) {
4153         int ret = snprintf(buf + end, 20,
4154                            "%" PRId64"%s", s->streams[0]->index_entries[i].timestamp,
4155                            i != s->streams[0]->nb_index_entries - 1 ? "," : "");
4156         if (ret <= 0 || (ret == 20 && i ==  s->streams[0]->nb_index_entries - 1)) {
4157             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "timestamp too long.\n");
4158             av_free(buf);
4159             return AVERROR_INVALIDDATA;
4160         }
4161         end += ret;
4162     }
4163     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, CUE_TIMESTAMPS,
4164                 buf, AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
4165
4166     return 0;
4167 }
4168
4169 static int webm_dash_manifest_read_header(AVFormatContext *s)
4170 {
4171     char *buf;
4172     int ret = matroska_read_header(s);
4173     int64_t init_range;
4174     MatroskaTrack *tracks;
4175     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4176     if (ret) {
4177         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to read file headers\n");
4178         return -1;
4179     }
4180     if (!s->nb_streams) {
4181         matroska_read_close(s);
4182         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "No streams found\n");
4183         return AVERROR_INVALIDDATA;
4184     }
4185
4186     if (!matroska->is_live) {
4187         buf = av_asprintf("%g", matroska->duration);
4188         if (!buf) return AVERROR(ENOMEM);
4189         av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, DURATION,
4190                     buf, AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
4191
4192         // initialization range
4193         // 5 is the offset of Cluster ID.
4194         init_range = avio_tell(s->pb) - 5;
4195         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, init_range, 0);
4196     }
4197
4198     // basename of the file
4199     buf = strrchr(s->url, '/');
4200     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, FILENAME, buf ? ++buf : s->url, 0);
4201
4202     // track number
4203     tracks = matroska->tracks.elem;
4204     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, TRACK_NUMBER, tracks[0].num, 0);
4205
4206     // parse the cues and populate Cue related fields
4207     if (!matroska->is_live) {
4208         ret = webm_dash_manifest_cues(s, init_range);
4209         if (ret < 0) {
4210             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Error parsing Cues\n");
4211             return ret;
4212         }
4213     }
4214
4215     // use the bandwidth from the command line if it was provided
4216     if (matroska->bandwidth > 0) {
4217         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH,
4218                         matroska->bandwidth, 0);
4219     }
4220     return 0;
4221 }
4222
4223 static int webm_dash_manifest_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
4224 {
4225     return AVERROR_EOF;
4226 }
4227
4228 #define OFFSET(x) offsetof(MatroskaDemuxContext, x)
4229 static const AVOption options[] = {
4230     { "live", "flag indicating that the input is a live file that only has the headers.", OFFSET(is_live), AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64 = 0}, 0, 1, AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM },
4231     { "bandwidth", "bandwidth of this stream to be specified in the DASH manifest.", OFFSET(bandwidth), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, INT_MAX, AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM },
4232     { NULL },
4233 };
4234
4235 static const AVClass webm_dash_class = {
4236     .class_name = "WebM DASH Manifest demuxer",
4237     .item_name  = av_default_item_name,
4238     .option     = options,
4239     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4240 };
4241
4242 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
4243     .name           = "matroska,webm",
4244     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
4245     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
4246     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4247     .read_probe     = matroska_probe,
4248     .read_header    = matroska_read_header,
4249     .read_packet    = matroska_read_packet,
4250     .read_close     = matroska_read_close,
4251     .read_seek      = matroska_read_seek,
4252     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
4253 };
4254
4255 AVInputFormat ff_webm_dash_manifest_demuxer = {
4256     .name           = "webm_dash_manifest",
4257     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("WebM DASH Manifest"),
4258     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4259     .read_header    = webm_dash_manifest_read_header,
4260     .read_packet    = webm_dash_manifest_read_packet,
4261     .read_close     = matroska_read_close,
4262     .priv_class     = &webm_dash_class,
4263 };